一种充换电柜电池仓门状态检测结构的制作方法

文档序号:35659998发布日期:2023-10-06 15:30阅读:27来源:国知局
一种充换电柜电池仓门状态检测结构的制作方法

本技术涉及换电柜领域,特别是涉及一种充换电柜电池仓门状态检测结构。


背景技术:

1、目前,电动自行车越来越普及,为了便于人们安全、高效的充换电,充换电柜应运而生。充换电柜是一种无人看管的,自助式运营设备,用户通过微信扫码进行充换电操作。

2、在充换电操作过程中,充换电柜需要实时检测电池仓门的状态,来判断用户有没有打开或者关闭电池仓。目前用于充换电柜电池仓门的检测装置普遍使用的是机械式行程开关。

3、但是使用机械式行程开关检测电池仓的状态,很容易被手或简单工具误触而触发检测信号,造成检测系统判断不准,无法真实的反映电池仓的开启和关闭状态,例如有人开启换电柜更换电池后用手触碰行程开关,此时系统会判断用户已经更换电池成功,用户将放入换电柜的电池拔出系统也不会发现。此外,如果检测系统判断电池仓门是关闭的,而实际电池仓是开启的,电池会正常充电,万一电池意外热失控起火,会导致火焰外溢出换电柜,且由于仓门打开,电池不在密闭空间,会导致内置的消防设备不能快速将火扑灭。再次,现有的电池仓为了在电池热失控时及时启动消防设备,会在其内设置温度感应装置,当感应到温度在阈值以上即会启动消防设备。而同时设置温度传感和形成开关也是的电池仓的成本较高。


技术实现思路

1、为解决上述技术问题,本实用新型提出了一种充换电柜电池仓门状态检测结构。

2、本实用新型的目的通过以下技术方案实现:

3、一种充换电柜电池仓门状态检测结构,包括电池仓本体,电池仓本体上铰接安装有仓门,仓门与仓门闭合时形成闭合检测电路;所述闭合检测电路包括电源、温度感应装置、第一导电触点、第二导电触点、第三导电触点和第四导电触点;其中第一导电触点、第二导电触点安装在仓门上且相互电连接;第三导电触点和第四导电触点分别连接电源的阴极和阳极,且安装在电池仓本体上;仓门与仓门闭合时,第一导电触点与第三导电触点电连接,第二导电触点与第四导电触点电连接;第四导电触点通讯连接换电柜的控制电路板片。

4、进一步的改进,所述温度感应装置为温度传感器。

5、进一步的改进,所述温度感应装置固定在温度感应装置上,且一端电连接第一导电触点,另一端电连接第二导电触点。

6、进一步的改进,所述温度感应装置固定在电池仓本体内,且温度感应装置一端电连接电源,另一端电连接第三导电触点或第四导电触点。

7、进一步的改进,所述电池仓本体为矩形结构。

8、进一步的改进,所述第一导电触点和第二导电触点的间距不小于5cm。

9、进一步的改进,所述第一导电触点和第三导电触点中至少有一个为凸起的结构,第二导电触点和第四导电触点中至少有一个为凸起结构。

10、本实用新型的有益效果在于:

11、1.通过温度传感器同时实现了电池仓的温度检测和仓门的开启、关闭状态检测,节省了成本。

12、2.温度传感器为持续发送检测信号的传感器,因此相比现有的机械式行程开关机械触发一次才发送一次检测信号,对仓门的开启、关闭状态检测更加精准,即在温度传感器设定的信号频次时间内,能接收到温度传感器信号即判断仓门为关闭状态,否则判断为开启状态。

13、3.通过两个触点电连接才可实现温度传感器导通,且温度传感器需要经过符合其规格的电流才可启动,因此降低了手或工具误触,导致仓门状态检测错误的概率。



技术特征:

1.一种充换电柜电池仓门状态检测结构,包括电池仓本体(1),电池仓本体(1)上铰接安装有仓门(2),其特征在于,仓门(2)与仓门(2)闭合时形成闭合检测电路;所述闭合检测电路包括电源(3)、温度感应装置(4)、第一导电触点(5)、第二导电触点(6)、第三导电触点(7)和第四导电触点(8);其中第一导电触点(5)、第二导电触点(6)安装在仓门(2)上且相互电连接;第三导电触点(7)和第四导电触点(8)分别连接电源的阴极和阳极,且安装在电池仓本体(1)上;仓门(2)与仓门(2)闭合时,第一导电触点(5)与第三导电触点(7)电连接,第二导电触点(6)与第四导电触点(8)电连接;第四导电触点(8)通讯连接换电柜的控制电路板片(9)。

2.如权利要求1所述的充换电柜电池仓门状态检测结构,其特征在于,所述温度感应装置(4)为温度传感器。

3.如权利要求1所述的充换电柜电池仓门状态检测结构,其特征在于,所述温度感应装置(4)固定在温度感应装置(4)上,且一端电连接第一导电触点(5),另一端电连接第二导电触点(6)。

4.如权利要求1所述的充换电柜电池仓门状态检测结构,其特征在于,所述温度感应装置(4)固定在电池仓本体(1)内,且温度感应装置(4)一端电连接电源(3),另一端电连接第三导电触点(7)或第四导电触点(8)。

5.如权利要求1所述的充换电柜电池仓门状态检测结构,其特征在于,所述电池仓本体(1)为矩形结构。

6.如权利要求1所述的充换电柜电池仓门状态检测结构,其特征在于,所述第一导电触点(5)和第二导电触点(6)的间距不小于5cm。

7.如权利要求1所述的充换电柜电池仓门状态检测结构,其特征在于,所述第一导电触点(5)和第三导电触点(7)中至少有一个为凸起的结构,第二导电触点(6)和第四导电触点(8)中至少有一个为凸起结构。


技术总结
本技术公开了一种充换电柜电池仓门状态检测结构,包括电池仓本体,电池仓本体上铰接安装有仓门,仓门与仓门闭合时形成闭合检测电路;所述闭合检测电路包括电源、温度感应装置、第一导电触点、第二导电触点、第三导电触点和第四导电触点;其中第一导电触点、第二导电触点安装在仓门上且相互电连接;第三导电触点和第四导电触点分别连接电源的阴极和阳极,且安装在电池仓本体上;仓门与仓门闭合时,第一导电触点与第三导电触点电连接,第二导电触点与第四导电触点电连接;第四导电触点通讯连接换电柜的控制电路板片。本技术通过温度传感器同时实现了电池仓的温度检测和仓门的开启、关闭状态检测,节省了成本,且有效防止了仓门检测错误。

技术研发人员:韩志勇,冯涛,邱思彬,常小坡,李艳华,雷龙喜,杨俊,王武,向洋,王泽钢,李凯,潘晓清
受保护的技术使用者:深圳威蜂数字能源有限公司
技术研发日:20230505
技术公布日:2024/1/15
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