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先看一张电路原理图,再来分解讲解根据上图对应下图讲解一下,第一部分是供电插座,这个供电插座盒供电插头可以分离,现在市场常见的大多是一体的,没有插枪这个 环节,对于维修来说,就减少了故障点。今天我们以分离款来作为案例讲解,了解了分离款,一体连接的就更简单了。对应上图,我们把线路部分原理划分为三部分,如下图,断开部分就是活动插接接头部分,分为充电桩、充电线、车载充电口三个部分。如下图,如果是充电桩直接带线的,可以看做左边插线口是一体连接的就可以了。
图中K1,K2是充电桩的交流接触器,在图中充电枪上开关S3为机械开关,就是手动按下的那个开关。PE为接地,充电桩内有供电控制器,连接检测点4---CC线,检测点1---12V供电,触点控制S1---CP线,正常情况下,开关S1连接到12V电压。同样在车载插口端,车载充电口也有检测点3,检测电阻R4和RC来判断充电插口是否完全连接。RC电阻在充电枪上,连接机械按键,如下图:
慢充充电物理连接第一步:在充电枪插入充电桩时,首先接触的PE接口,主要目的是保护人员安全,避免触电危险,如下图:
第二步:充电枪继续插入,L1.L2.L3和N线接触连接,如下图:
第三步:CC和CP信号连接,连接后,检测点4与CC导通接地,检测点4电压由12V变为0V,由此判断为,充电口与充电桩已完全连接好。如下图:
原理如下:
第四步:充电枪与车辆充电口相连接,首先接触的是PE点,作用和原理同第一步。如下图:
按下充电枪机械开关S3,车辆端L1.L2.L3和N接通,如下图:
第五步:充电枪继续插入后,触点CC和CP接触。知识点:目前车载充电机输出电电源有5V和12V两种,我们以5V为例,RC电阻阻值为680欧姆,R4电阻阻值为2700欧姆左右。检测点3输出5V电压,CC接触点接触后,若机械开关S3未连接,则电流经过电阻RC和R4,总阻值约3400欧姆,则采样点3检测电压约为2,5V,此时,系统认为充电枪为半连接状态,原理如下:
第六步:CC和CP连接后,CP线上,充电桩端开关S1一直闭合,有一个12V供电,电流经过RI,R3电阻构成回路,S2为断开状态,检测点1会检测到电阻R1后面电压为9V电压,则确认为CP线连接正常。如下图:
第七步:充电桩检测点1检测到电压为9V时,确认CP线连接正常,则控制开关S1断开12V电源,闭合到占空比信号PMW上。在车载端检测点2,也检测到信号为占空比信号。
第八步:检测点1和检测点2检测的信号为9V左右的占空比信号,此时充电枪S3仍为断开状态,通过检测点3可以判定为充电枪为半连接状态
第九步手松开充电枪的机械按钮,此时开关S3闭合,此时检测到检测点3电压会被拉低。
第十步检测点3检测到开关S3闭合后,就会控制开关S2闭合。此时R2电阻接入,此时检测点1检测到的9V占空比信号就会变为一个6V的占空比信号。车载充电机也会发出一个唤醒信号给BMS.VCU.仪表等相关设备。
第十一步以上步骤都确认连接完好,此时充电桩控制主继电器K1和K2闭合,车辆开始充电。
在充电过程中,车载充电机与BMS.VCU.仪表等模块保持CAN通讯连接,一旦有一个故障点,会立刻切断主线路。
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