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    专

    一种基于卷积神经网络的尖峰特征分类方法

    KR7296261A1
    发明人
    赵阳, 孙瑞泽, 连勇
    受让人
    UNIV SHANGHAI JIAOTONG (USJT-C)
    申请人
    SIEMENS AG
    申请号
    16888961
    申请日
    2003-09-08
    公开(公告)号
    KR7296261A1
    公开(公告)日
    2008-07-24
    IPC分类号
    A61F013/15A61F000/00A61L000/00A61F013/49A61F013/53A61F005/44B32B005/14B32B027/12B32B029/02
    CPC分类号
    -
    优先权号
    024317
    126647
    735615
    80009561
    优先权日
    2020-02-26
    2020-09-28
    2020-12-09
    2021-07-15
    摘要

    一种高炉控制系统结合高炉探尺快速处理崩料的方法,包括以下步骤:1)将高炉探尺与高炉控制系统信号连接,建立布料角补偿值数据库,并设置料线设定值,以及崩料临界值;2)获取料线实测值与料线设定值进行比较;2‑1)当判断料线实测值高于料线设定值时,根据料线实测值与料线设定值的差值,调取与该差值对应的布料角补偿值,调整下一批物料的布料角;2‑2)当判断料线实测值不高于料线设定值时:①若相邻两次的料线实测值的差值的绝对值<崩料临界值时,则不对下一批物料的布料角进行调整;②若相邻两次的料线实测值的差值的绝对值≥崩料临界值时,根据料线实测值与料线设定值的差值,调取与该差值对应的布料角补偿值,调整下一批物料的布料角。

    权利要求
    A bipolar battery comprising: a plurality of cell members, each including a positive electrode having a positive active material layer, a negative electrode having a negative active material layer, and an electrolyte layer interposed between the positive electrode and the negative electrode; and a plurality of frame units respectively forming a plurality of cells respectively incorporating the plurality of cell members, cell members adjacent in a stacking direction being electrically connected in series, wherein the plurality of frame units include a frame unit made of a light transmissive resin material and a frame unit made of a light absorbing resin material being alternately arranged in the stacking direction of the cell members, and the frame unit made of a light transmissive resin material and the frame unit made of a light absorbing resin material adjacent in the stacking direction of the cell members are welded and joined together.
    The bipolar battery according to claim 1, wherein the frame unit made of a light transmissive resin material includes a joining surface extending along a direction perpendicular to the stacking direction, and the frame unit made of a light absorbing resin material includes a joining surface extending along the direction perpendicular to the stacking direction, the joining surfaces being welded and joined together.
    The bipolar battery according to claim 1, wherein the frame unit made of a light transmissive resin material includes a joining surface extending along the stacking direction, and the frame unit made of a light absorbing resin material includes a joining surface extending along the stacking direction, the joining surfaces being welded and joined together.
    The bipolar battery according to any one of claims 1 to 3, wherein a resin component of the light transmissive resin material serving as a base material is a thermoplastic resin, and a resin component of the light absorbing resin material serving as a base material is a thermoplastic resin and contains a light absorbing agent.
    The bipolar battery according to any one of claims 1 to 3, wherein the light transmissive resin material uses as a base material a thermoplastic resin exhibiting a transmittance between 50% and 95% inclusive with respect to light having a wavelength selected from a range between 380 nm and 2000 nm inclusive, and the light absorbing resin material contains a light absorbing agent in a thermoplastic resin as a base material, to exhibit an absorbance between 5% and 60% inclusive with respect to light having a wavelength selected from a range between 380 nm and 2000 nm inclusive.
    The bipolar battery according to claim 4 or 5, wherein the thermoplastic resin contains at least one of an acrylonitrile-butadiene-styrene resin or a polypropylene resin.
    The bipolar battery according to any one of claims 1 to 6, wherein the bipolar battery is a bipolar lead-acid battery in which the positive electrode has a positive-electrode lead layer and the negative electrode has a negative-electrode lead layer.
    A method of manufacturing a bipolar battery, the bipolar battery including: a plurality of cell members, each including a positive electrode having a positive active material layer, a negative electrode having a negative active material layer, and an electrolyte layer interposed between the positive electrode and the negative electrode; and a plurality of frame units respectively forming a plurality of cells respectively incorporating the plurality of cell members, cell members adjacent in a stacking direction being electrically connected in series, the method comprising: a frame unit arranging step of arranging the plurality of frame units to cause a frame unit made of a light transmissive resin material and a frame unit made of a light absorbing resin material to be alternately arranged in the stacking direction of the cell members; and a joining step of joining together at a welded portion the frame unit made of a light transmissive resin material and the frame unit made of a light absorbing resin material adjacent in the stacking direction of the cell members, the welded portion being formed by emitting light to pass through the frame unit made of a light transmissive resin material to the frame unit made of a light absorbing resin material, and by causing the frame unit made of a light absorbing resin material and the frame unit made of a light transmissive resin material to be melted and solidified.
    The method of manufacturing a bipolar battery according to claim 8, wherein in the joining step, a joining surface of the frame unit made of a light transmissive resin material, the joining surface extending along a direction perpendicular to the stacking direction, and a joining surface of the frame unit made of a light absorbing resin material, the joining surface extending along the direction perpendicular to the stacking direction, are joined at the welded portion.
    The method of manufacturing a bipolar battery according to claim 8, wherein in the joining step, a joining surface of the frame unit made of a light transmissive resin material, the joining surface extending along the stacking direction, and a joining surface of the frame unit made of a light absorbing resin material, the joining surface extending along the stacking direction, are joined at the welded portion.
    说明书
    [0001]技术领域
    [0002]本申请涉及光伏充电技术领域,特别涉及一种光伏充电系统及车辆。
    [0003]背景技术
    [0004]当今电动汽车由于其节能环保的优点受到大众的追捧。电动汽车通常使用外部电源给车辆的电池模组充电,车辆的电池模组可用于为车辆的行驶以及车辆各个电器部件的工作提供电能。然而,在车辆的电池模组电量过低且周边无外部电源的情况下,易出现车辆无法行使以及车辆电器部件无法工作的问题。
    [0005]实用新型内容
    [0006]本申请的实施方式提供了一种光伏充电系统及车辆,至少用于解决车辆的电池模组电量过低导致车辆无法行驶及车辆电器部件无法工作的问题。
    [0007]本申请实施方式的光伏充电系统包括光伏充电组件及充电盖组件。所述光伏充电组件用于将光能转换为电能。所述充电盖组件包括充电盖,在所述充电盖处于关闭状态,所述光伏充电组件与负载的电池模组之间的电连接导通,在所述充电盖处于打开状态,所述光伏充电组件与所述负载的电池模组之间的电连接断开。
    [0008]在某些实施方式中,所述光伏充电系统还包括开关单元,所述开关单元电连接所述光伏充电组件与所述负载的电池模组,在所述充电盖处于关闭状态,所述开关单元导通所述光伏充电组件与所述负载的电池模组之间的电连接;在所述充电盖处于打开状态,所述开关单元断开所述光伏充电组件与所述负载的电池模组之间的电连接。
    [0009]在某些实施方式中,所述充电盖组件还包括传感器,所述传感器与所述开关单元电连接,在所述充电盖处于关闭状态,所述传感器用于输出第一信号,所述第一信号用于使所述开关单元导通所述光伏充电组件与所述负载的电池模组之间的电连接;在所述充电盖处于打开状态,所述传感器用于输出第二信号,所述第二信号用于使所述开关单元断开所述光伏充电组件与所述负载的电池模组之间的电连接。
    [0010]在某些实施方式中,所述充电盖组件还包括信号传输件,所述信号传输件与所述传感器电连接,所述信号传输件用于将所述传感器发出的所述第一信号和所述第二信号传输至所述开关单元。
    [0011]在某些实施方式中,所述充电盖组件还包括充电座,所述充电座与所述充电盖连接,所述充电盖可相对所述充电座运动,所述充电座设有充电口,在所述充电盖运动至打开所述充电座而处于所述打开状态的情况下,所述充电口用于接入外部电源以给所述负载的电池模组充电;在所述充电盖运动至关闭所述充电座而处于所述关闭状态的情况下,所述开关单元导通所述光伏充电组件与负载的电池模组之间的电连接。
    [0012]在某些实施方式中,所述开关单元为所述充电盖。
    [0013]在某些实施方式中,所述开关单元包括断路器及信号采集器。所述断路器分别与所述光伏充电组件及所述电池模组电连接。所述信号采集器与所述断路器电连接,所述信号采集器与所述充电盖组件通信连接,所述信号采集器在接收到所述充电盖组件传输的所述第一信号的情况下,所述断路器导通所述光伏充电组件与所述电池模组之间的电连接;所述信号采集器在接收到所述充电盖组件传输的所述第二信号的情况下,所述断路器断开所述光伏充电组件与所述电池模组之间的电连接。
    [0014]在某些实施方式中,所述光伏充电组件包括光伏板及电连接件,所述光伏板用于将光能转换为电能,所述电连接件通过所述开关单元与所述负载的电池模组电连接;所述开关单元还包括充电回路,所述断路器设置于所述充电回路上,所述充电回路的输入端通过所述电连接件与所述光伏板电连接,所述充电回路的输出端与所述负载的电池模组电连接。
    [0015]在某些实施方式中,所述光伏充电组件包括光伏板、电连接件及直流升压器。所述光伏板用于将光能转换为电能。所述电连接件通过所述开关单元与所述负载的电池模组电连接。所述直流升压器的一端与所述光伏板连接,所述直流升压器的另一端与所述电连接件连接,所述直流升压器用于将所述光伏板产生的电能升压至所述负载的电池模组允许的电压等级并通过所述电连接件将电能传输至所述负载的电池模组。
    [0016]本申请实施方式还提供了一种车辆,所述车辆包括:上述任一实施方式所述的光伏充电系统及电池模组,所述光伏充电系统用于给所述电池模组充电。
    [0017]本申请的光伏充电系统及车辆中,在充电盖处于关闭状态下,光伏充电组件用于给负载的电池模组充电。在充电盖处于打开状态下,光伏充电组件停止给负载的电池模组充电。本申请的光伏充电系统在车辆没有使用外部电源充电的情况下,光伏充电系统用于给车辆充电,以保证车辆的电池模组随时都有充足的电量,避免出现车辆的电池模组电量过低导致车辆无法行驶及车辆电器部件无法工作的问题。
    [0018]本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。
    [0019]附图说明
    [0020]本申请的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施方式的描述中将变得明显和容易理解,其中:
    [0021]图1是本申请某些实施方式的车辆的立体示意图;
    [0022]图2是本申请某些实施方式的光伏充电系统的光伏充电组件的立体示意图;
    [0023]图3是本申请某些实施方式的光伏充电系统的开关单元的立体示意图;
    [0024]图4是图3的开关单元的沿IV-IV线截得的剖面示意图;
    [0025]图5是本申请某些实施方式的光伏充电系统的充电盖组件的立体示意图。
    [0026]主要元件符号说明:
    [0027]1000、车辆;100、光伏充电系统;10、光伏充电组件;11、光伏板;13、电连接件;15、直流升压器;30、开关单元;31、断路器;33、信号采集器;35、充电回路;351、充电回路的输入端;353、充电回路的输出端;37、信号输入端;50、充电盖组件;51、充电盖;53、传感器;55、信号传输件;57、充电座;571、充电口;300、电池模组。
    [0028]具体实施方式
    [0029]下面详细描述本申请的实施方式,所述实施方式的实施方式在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。
    [0030]在本申请的实施方式的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请的实施方式的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
    [0031]当今电动汽车由于其节能环保的优点受到大众的追捧。电动汽车通常使用外部电源给车辆的电池模组充电,车辆的电池模组可用于为车辆的行驶以及车辆各个电器部件的工作提供电能。然而,在车辆的电池模组电量过低且周边无外部电源的情况下,易出现车辆无法行使以及车辆电器部件无法工作的问题。为解决此问题,本申请提供一种光伏充电系统100及车辆1000(图1所示)。
    [0032]请参阅图1,本申请实施方式的光伏充电系统100包括光伏充电组件10及充电盖组件50。光伏充电组件10用于将光能转换为电能。充电盖组件50包括充电盖51,在充电盖51处于关闭状态,光伏充电组件10与负载的电池模组300之间的电连接;在充电盖51处于打开状态,光伏充电组件10与负载的电池模组300之间的电连接断开。
    [0033]具体地,光伏充电系统100是用于将光能转换为电能以给与光伏充电系统100电连接的负载充电的结构,能够使用光伏充电系统100充电的负载可以但不限于为车辆、路灯、热水器及太阳能风扇等。本申请实施方式的负载为车辆1000,光伏充电系统100用于给车辆1000充电。
    [0034]光伏充电组件10是用于将光能转换为电能以给其他元件充电的结构,本申请的光伏充电组件10用于给车辆1000的电池模组300充电。
    [0035]充电盖组件50的充电盖51在打开状态下用于使外部电源与车辆1000电连接从而给车辆1000充电。充电盖组件50的充电盖51在关闭状态下用于导通光伏充电系统100与电池模组300,从而光伏充电系统100给车辆1000充电。
    [0036]在无外部电源给车辆1000的电池模组300充电的情况下,充电盖51处于关闭状态以用于避免油烟或灰尘等落入充电盖组件50的其余元件从而导致元件损坏的问题。同时,充电盖51还能够起到装饰作用,使车辆1000的整体美观度较好。较佳地,充电盖51的材质和车辆1000外壳体的材质相同,以使车辆1000外观的一致性和美观性较好。充电盖51的横截面形状可以但不限于为圆形、椭圆、三角形、四边形或其他多边形等。
    [0037]本申请实施方式的光伏充电系统100中,在充电盖51处于关闭状态下,光伏充电组件10用于给负载的电池模组300充电。在充电盖51处于打开状态下,光伏充电组件10停止给负载的电池模组300充电。本申请的光伏充电系统100在车辆1000没有使用外部电源充电的情况下,光伏充电系统100用于给车辆1000充电,以保证车辆1000的电池模组300随时都有充足的电量,避免出现车辆1000的电池模组300电量过低导致车辆1000无法行驶及车辆1000电器部件无法工作的问题。
    [0038]下面结合附图对光伏充电系统100做进一步说明。
    [0039]请参阅图1,在某些实施方式中,光伏充电系统100还包括开关单元30,开关单元30电连接光伏充电组件10与负载的电池模组300,在充电盖51处于关闭状态,开关单元30导通光伏充电组件10与负载的电池模组300之间的电连接;在充电盖51处于打开状态,开关单元30断开光伏充电组件10与负载的电池模组300之间的电连接。
    [0040]其中,在需要光伏充电组件10给车辆1000的电池模组300充电的情况下,开关单元30用于导通光伏充电组件10和电池模组300之间的电连接,以使光伏充电组件10能够给电池模组300充电。在不需要光伏充电组件10给车辆1000的电池模组300充电的情况下,开关单元30用于断开光伏充电组件10和电池模组300之间的电连接,以使光伏充电组件10停止对电池模组300的充电。
    [0041]在一些实施方式中,开关单元30为充电盖51,充电盖51电连接光伏充电组件10与负载的电池模组300。在充电盖51处于关闭状态,充电盖51导通光伏充电组件10与负载的电池模组300之间的电连接。在充电盖51处于打开状态,充电盖51断开光伏充电组件10与负载的电池模组300之间的电连接。例如,在充电盖51上设置继电器结构,在充电盖51处于关闭状态的情况下,即充电盖51与光伏充电组件10及负载的电池模组300之间电路均导通,电流流过继电器使得继电器导通光伏充电组件10与负载的电池模组300之间的电连接。在充电盖51处于打开状态的情况下,即充电盖51与光伏充电组件10及负载的电池模组300之间电路均断开,继电器中的电流消失,继电器断开伏充电组件10与负载的电池模组300之间的电连接。
    [0042]请参阅图1及图2,在另一些实施方式中,充电盖组件50还包括传感器53,传感器53与开关单元30电连接,在充电盖51处于关闭状态,传感器53用于输出第一信号,第一信号用于使开关单元30导通光伏充电组件10与负载的电池模组300之间的电连接;在充电盖51处于打开状态,传感器53用于输出第二信号,第二信号用于使开关单元30断开光伏充电组件10与负载的电池模组300之间的电连接。
    [0043]具体地,传感器53是用于检测充电盖51的打开状态和关闭状态的结构。传感器53还用于输出第一信号和第二信号。本申请的传感器53包括压力传感器、影像传感器、红外传感器及超声波传感器中的至少一种。
    [0044]在一个实施方式中,传感器53为压力传感器。在充电盖51的压力作用于压力传感器的情况下,传感器53检测到充电盖51处于关闭状态,此时传感器53输出第一信号。在压力传感器未检测到来自充电盖51的压力的情况下,传感器53检测到充电盖51处于打开状态,此时传感器53输出第二信号。在另一个实施方式中,传感器53为影像传感器。影像传感器通过对充电盖51拍照从而计算出影像传感器与充电盖51的距离。在充电盖51处于关闭状态的情况下,影像传感器与充电盖51之间的距离L最小。在影像传感器与充电盖51之间的距离为L的情况下,传感器53检测到此时的充电盖51处于关闭状态。在影像传感器与充电盖51之间的距离大于L的情况下,传感器53检测到此时的充电盖51处于打开状态。在还一个实施方式中,传感器53为红外传感器。由红外传感器发射的红外光至红外光碰到充电盖51反射回红外传感器的时间计算出红外传感器至充电盖51的距离。在充电盖51处于关闭状态的情况下,红外传感器与充电盖51之间的距离L最小。在红外传感器与充电盖51之间的距离为L的情况下,传感器53检测到此时的充电盖51处于关闭状态。在红外传感器与充电盖51之间的距离大于L的情况下,传感器53检测到此时的充电盖51处于打开状态。在再一个实施方式中,传感器53为超声波传感器。由超声波传感器发射的超声波至超声波碰到充电盖51反射回超声波传感器的时间计算出超声波传感器至充电盖51的距离。在充电盖51处于关闭状态的情况下,超声波传感器与充电盖51之间的距离L最小。在超声波传感器与充电盖51之间的距离为L的情况下,传感器53检测到此时的充电盖51处于关闭状态。在超声波传感器与充电盖51之间的距离大于L的情况下,传感器53检测到此时的充电盖51处于打开状态。
    [0045]在充电盖51处于打开状态下,外部电源给车辆1000的电池模组300充电。此时,传感器53检测到充电盖51处于打开状态,传感器53传递第二信号至开关单元30,开关单元30接收到第二信号后,开关单元30断开光伏充电组件10和电池模组300之间的电连接,以使光伏充电组件10停止给电池模组300充电。在充电盖51处于关闭状态下,此时无外部电源给车辆1000的电池模组300充电。传感器53检测到充电盖51处于关闭状态,传感器53传递第一信号至开关单元30,开关单元30接收到第一信号后,开关单元30导通光伏充电组件10和电池模组300之间的电连接,以使光伏充电组件10给电池模组300充电。
    [0046]请参阅图1、图3及图4,在某些实施方式中,开关单元30包括断路器31及信号采集器33。断路器31分别与光伏充电组件10及电池模组300电连接。信号采集器33与断路器31电连接,信号采集器33与充电盖组件50通信连接,信号采集器33在接收到充电盖组件50传输的第一信号的情况下,断路器31导通光伏充电组件10与电池模组300之间的电连接;信号采集器33在接收到充电盖组件50传输的第二信号的情况下,断路器31断开光伏充电组件10与电池模组300之间的电连接。
    [0047]具体地,断路器31是用于导通或断开电路的结构。断路器31通常由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等组成。在断路器31导通光伏充电组件10与电池模组300之间的电路的情况下,光伏充电组件10给电池模组300充电。在断路器31断开光伏充电组件10与电池模组300之间的电路的情况下,光伏充电组件10停止给电池模组300充电。
    [0048]信号采集器33用于采集从充电盖组件50输出的第一信号和第二信号。在一个实施方式中,信号采集器33直接控制断路器31导通或断开光伏充电组件10与电池模组300之间的电连接。在信号采集器33采集到第一信号的情况下,信号采集器33控制断路器31导通光伏充电组件10与电池模组300之间的电连接。在信号采集器33采集到第二信号的情况下,信号采集器33控制断路器31断开光伏充电组件10与电池模组300之间的电连接。在另一个实施方式中,开关单元30还可包括处理器。在信号采集器33采集到第一信号的情况下,信号采集器33将第一信号传输至处理器,处理器控制断路器31导通光伏充电组件10与电池模组300之间的电连接。在信号采集器33采集到第二信号的情况下,信号采集器33将第二信号传输至处理器,处理器控制断路器31断开光伏充电组件10与电池模组300之间的电连接。
    [0049]通过充电盖组件50传输信号至开关单元30,信号采集器33接收到第一信号或第二信号以控制断路器31导通或断开电路,从而实现光伏充电组件10自动给负载的电池模组300充电或自动停止给负载的电池模组300充电。
    [0050]请继续参阅图1、图3及图4,进一步地,在某些实施方式中,开关单元30还包括充电回路35,断路器31设置于充电回路35上,充电回路35的输入端351通过光伏充电组件10的电连接件13与光伏板11电连接,充电回路35的输出端353与负载的电池模组300电连接。
    [0051]其中,充电回路35用于电连接光伏充电组件10和电池模组300,以导通光伏充电组件10和电池模组300,从而光伏充电组件10能够给电池模组300充电。在充电回路35上设置断路器31,不仅能够实现光伏充电组件10和电池模组300之间的导通,还能够控制光伏充电组件10和电池模组300之间断开电连接。在光伏充电组件10需要给电池模组300充电的情况下,断路器31导通充电回路35,以使光伏充电组件10和电池模组300通过充电回路35导通。在光伏充电组件10不需要给电池模组300充电的情况下,断路器31断开充电回路35,从而断开光伏充电组件10和电池模组300之间的电连接。
    [0052]充电回路35的输入端351通过电连接件13与直流升压器15电连接,进而和光伏板11实现导通。充电回路35的输出端353通过导线与电池模组300电连接。光伏充电组件10产生的电能从充电回路35的输入端351进入充电回路35,在断路器31导通充电回路35的情况下,进入充电回路35的电能从充电回路35的输出端353通过导线输出至电池模组300,从而实现光伏充电组件10给电池模组300充电。
    [0053]请参阅图2及图4,在一个实施方式中,传感器53与开关单元30的信号采集器33电连接,传感器53用于输出第一信号和第二信号给信号采集器33。其中,在传感器53检测到充电盖51处于关闭状态的情况下,传感器53输出第一信号给信号采集器33。在传感器53检测到充电盖51处于打开状态的情况下,传感器53输出第二信号给信号采集器33。
    [0054]在一个例子中,传感器53与信号采集器33之间采用有线电连接。有线电连接可通过金属导线或光纤等方式连接传感器53和信号采集器33以使传感器53和信号采集器33之间能够传送信息。有线电连接可靠性强,受干扰较少。此时,开关单元30还包括信号输入端37,传感器53通过金属导线或光纤与信号输入端37连接,信号输入端37与信号采集器33电连接,从而传感器53与信号采集器33电连接,传感器53与信号采集器33之间能够通信。在另一个例子中,传感器53与信号采集器33之间采用无线电连接。无线电连接通过电磁波信号在空间中传播从而使传感器53和信号采集器33之间能够传送信息。无线电连接方式包括但不限于为蓝牙、无线宽带、近场通信(Near Field Communication,NFC)和红外线通信等方式。无线电连接的信息传输速度快,且无需导线连接需要通信的两端,成本较低。
    [0055]请参阅图2及图4,在另一个实施方式中,充电盖组件50还包括信号传输件55,信号传输件55与传感器53电连接,信号传输件55用于将传感器53发出的第一信号和第二信号传输至开关单元30的信号采集器33。其中,在传感器53检测到充电盖51处于关闭状态的情况下,传感器53发出第一信号给到信号传输件55,由信号传输件55输出第一信号给到信号采集器33。在传感器53检测到充电盖51处于打开状态的情况下,传感器53发出第二信号给到信号传输件55,由信号传输件55输出第二信号给到信号采集器33。
    [0056]在一个例子中,信号传输件55与信号采集器33之间采用有线电连接。有线电连接可通过金属导线或光纤等方式连接信号传输件55和信号采集器33以使信号传输件55和信号采集器33之间能够传送信息。有线电连接可靠性强,受干扰较少。此时,开关单元30还包括信号输入端37,信号传输件55通过金属导线或光纤与信号输入端37连接,信号输入端37与信号采集器33电连接,从而信号传输件55与信号采集器33电连接,信号传输件55与信号采集器33之间能够通信。在另一个例子中,信号传输件55与信号采集器33之间采用无线电连接。无线电连接通过电磁波信号在空间中传播从而使信号输入端37和信号采集器33之间能够传送信息。无线电连接方式包括但不限于为蓝牙、无线宽带、近场通信(Near FieldCommunication,NFC)和红外线通信等方式。无线电连接的信息传输速度快,且无需导线连接需要通信的两端,成本较低。本申请实施方式的充电盖组件50包括信号传输件55,且信号传输件55和信号采集器33之间为有线电连接方式。
    [0057]请参阅图1及图2,进一步地,在某些实施方式中,充电盖组件50还包括充电座57,充电座57与充电盖51连接,充电盖51可相对充电座57运动,充电座57设有充电口571,在充电盖51运动至打开充电座57而处于打开状态的情况下,充电口571用于接入外部电源以给负载的电池模组300充电;在充电盖51运动至关闭充电座57而处于关闭状态的情况下,开关单元30导通光伏充电组件10与负载的电池模组300之间的电连接,以使光伏充电组件10给电池模组300充电。
    [0058]其中,传感器53、信号传输件55和充电口571均设置于充电座57。充电口571用于与外部电源电连接,以使外部电源给电池模组300充电。充电盖51可相对充电座57旋转或平移,以打开或关闭充电座57。充电盖51的横截面积大于或等于充电座57的开口面积,以使在充电盖51处于关闭状态的情况下,充电盖51能够完全覆盖充电座57,从而能够避免油烟或灰尘等落入充电座57上的充电口571、传感器53及信号传输件55。
    [0059]在一个实施方式中,充电盖51可相对充电座57旋转。充电盖51和充电座57之间可设置转轴。在需要外部电源给电池模组300充电的情况下,充电盖51朝远离充电座57的一侧旋转以打开充电座57。在无外部电源给电池模组300充电的情况下,充电盖51相对充电座57旋转以关闭充电座57。在另一个实施方式中,充电盖51可相对充电座57平移。在需要外部电源给电池模组300充电的情况下,充电盖51通过平移滑动以打开充电座57。在无外部电源给电池模组300充电的情况下,充电盖51相对充电座57平移滑动以关闭充电座57。
    [0060]请参阅图1及图5,在某些实施方式中,光伏充电组件10包括光伏板11、电连接件13及直流升压器15。光伏板11用于将光能转换为电能。电连接件13通过开关单元30与负载的电池模组300电连接。直流升压器15的一端与光伏板11连接,直流升压器15的另一端与电连接件13连接,直流升压器15用于将光伏板11产生的电能升压至负载的电池模组300允许的电压等级并通过电连接件13将电能传输至负载的电池模组300。
    [0061]具体地,光伏板11是能够在光照条件下发生光生伏特效应从而将光能转换为电能以给其他元件充电的结构。光伏板11由半导体材料制成,目前较常用的材料为硅,其中,硅可以为单晶硅或多晶硅。光伏板11可安装于车辆1000的表面,较佳地,光伏板11安装于车辆1000的顶部,此时,光伏板11在车辆1000上的安装较为稳固,且光伏板11能够接收到太阳光的面积更大。光伏板11的面积越大,光伏板11能够吸收的太阳光越多,从而转换的电能的能量越大。因此,在光伏板11的面积较大的情况下,光伏充电组件10给电池模组300充电的速度较快。但光伏板11的面积不宜过大,在光伏板11的面积超出车辆1000顶部的面积较大的情况下,光伏板11会增大车辆1000的整体体积并且光伏板11会有安装不稳固的风险。
    [0062]在一个实施方式中,光伏板11为整片式结构,光伏板11不可折叠。此时,光伏板11的加工较为方便。在另一个实施方式中,光伏板11为可折叠结构。此时,光伏板11便于收纳。光伏板11在不需要使用的情况下,可以折叠收纳,不需要占用较大空间。
    [0063]直流升压器15输出端的电压高于输入端的电压。直流升压器15将光伏板11的直流电信号通过电感、二极管等元器件进行升压转换,最终输出适合电池模组300的电压以给电池模组300充电。同时,直流升压器15还用于对电池模组300的充电过程进行监测,避免电压过高或电流过大以损坏电池模组300,能够保证充电过程的稳定性和安全性。
    [0064]光伏板11产生的电能经过直流升压器15升压为适合电池模组300的电压,电能从直流升压器15输出至电连接件13。电连接件13用于与开关单元30电连接,电连接件13传输自直流升压器15输出的电能至开关单元30的充电回路35。开关单元30的充电回路35与电池模组300电连接,从而电能被输出至电池模组300,实现光伏充电组件10对电池模组300的充电。
    [0065]请参阅图1,本申请实施方式还提供了一种车辆1000,车辆1000包括上述任一实施方式的光伏充电系统100及电池模组300,光伏充电系统100用于给电池模组300充电。其中,电池模组300是为车辆1000的行驶和车辆1000内部的电器部件的工作提供电能的结构。
    [0066]本申请实施方式的车辆1000中,在充电盖51处于关闭状态下,光伏充电组件10用于给负载的电池模组300充电。在充电盖51处于打开状态下,光伏充电组件10停止给负载的电池模组300充电。本申请的光伏充电系统100在车辆1000没有使用外部电源充电的情况下,光伏充电系统100用于给车辆1000充电,以保证车辆1000的电池模组300随时都有充足的电量,避免出现车辆1000的电池模组300电量过低导致车辆1000无法行驶及车辆1000电器部件无法工作的问题。
    [0067]上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。同时,可以利用上述实施例中导出其它实施方式,使得可以在不脱离本公开的范围的情况下进行结构和逻辑替换和改变。
    [0068]以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
    同族专利
    暂无同族专利