交流充电桩系统故障分析方法

文档序号:9304698阅读:2784来源:国知局
交流充电桩系统故障分析方法
【技术领域】
[0001] 本发明的技术方案涉及电故障的分析,具体地说是交流充电粧系统故障分析方 法。
【背景技术】
[0002] 交流充电粧的功能类似于加油站里的加油机,可以固定在地面上,安装于公共建 筑,如公共楼宇、商场、公共停车场、居民小区停车场或专门设置的充电站内,主要提供给车 载充电机的电动汽车使用。交流充电粧的输入端与交流电网直接连接,输出端都装有充电 插头,用于为电动汽车充电。交流充电粧显示屏能显示充电方式、充电量、充电时间和费用 等信息数据,在交流充电粧提供的人机交互操作界面上,则可以进行充电方式、充电量、充 电时间和费用等信息数据的打印操作。
[0003] 交流充电粧是电动汽车充电常用的配套设施,由于交流充电粧的方便使用,目前 各国都在积极发展交流充电粧建设。目前我国也在一些发达的城市,如北京、上海和深圳等 13座城市进行建立交流充电粧的试点。由此可见,交流充电粧发展趋势迅猛,但是在试验中 发现,交流充电粧系统会时有故障发生。为了保障电动汽车可靠地用交流充电粧来充电,对 交流充电粧可靠性的研究就显得十分重要,其中尤其对交流充电粧系统的故障分析。

【发明内容】

[0004] 本发明所要解决的技术问题是:提供交流充电粧系统故障分析方法,是一种基于 故障树的交流充电粧系统故障分析方法,建立"导致交流充电粧系统发生工作故障的事件 的故障树"(以下均简称"交流充电粧系统故障树"),从中确定这些事件之间的逻辑关系, 再对事件之间的逻辑关系进行定性和定量的分析,从而测算出交流充电粧系统故障发生的 概率。
[0005] 本发明解决该技术问题所采用的技术方案是:交流充电粧系统故障分析方法,是 一种基于故障树的交流充电粧系统故障分析方法,步骤如下:
[0006] 第一步,建立交流充电粧系统故障树:
[0007] (1)确立顶事件:顶事件即为交流充电粧系统发生了工作故障,用T代表顶事件;
[0008] (2)建立中间事件:中间事件为导致顶事件发生的原因事件,用E代表中间事件集 合,中间事件集合E包括三个一级中间事件:主电路故障E1、控制电路故障E2和人机交互 电路故障E3 ;其中导致一级中间事件控制电路故障E2发生的原因事件中有四个二级中间 事件:开关量故障E21、主控板故障E22、CAN接口电路故障E23和输入输出电路故障E24,导 致二级中间事件主控板故障E22发生的原因事件中有一个三级中间事件:复位故障E221 ;
[0009] (3)确定底事件:所述底事件为导致中间事件发生的原因事件,也是导致顶事件 发生的最初始的原因事件,用X代表底事件的集合,底事件的集合X包括断路器故障XI、智 能电表故障X2、接触器故障X3、熔断器故障X4、避雷器故障X5、继电器故障X6、急停按钮故 障X7、指示灯故障X8、键盘故障X9、读卡器故障X10、液晶屏故障X11、机械开关量故障X12、 数字信号开关量故障X13、5V电源故障X14、MPU故障X15、手动复位故障X16、自动复位故障X17、与上位机接口电路故障X18、与BMS接口电路故障X19、信息获取电路故障X20、显示电 路故障X21和系统电源故障X22 ;
[0010] (4)建立交流充电粧系统故障树:借助故障树系统分析计算机软件建立交流充电 粧系统故障树,该故障树的结构分为四部分,第一部分为由顶事件T和它的三个分枝一级 中间事件:主电路故障E1、控制电路故障E2、人机交互电路故障E3和一个底事件即系统电 源故障X22构成;第二部分由一级中间事件主电路故障E1和它的五个分枝底事件:断路器 故障XI、智能电表故障X2、接触器故障X3、熔断器故障X4和避雷器故障X5构成;第三部分 从一级中间事件控制电路故障E2处开始分枝,连续分枝了三层,其中,第一层包括一级中 间事件控制电路故障E2的四个分枝二级中间事件:开关量故障E21、主控板故障E22、CAN 接口电路故障E23、输入输出电路故障E24和二个分枝底事件:继电器故障X6与急停按钮 故障X7 ;第二层中包括二级中间事件开关量故障E21的二个分枝底事件:机械开关量故障 X12和数字信号开关量故障X13、二级中间事件主控板故障E22的一个分枝三级中间事件复 位故障E221和二个分枝底事件:5V电源故障X14与MPU故障X15、二级中间事件CAN接口 电路故障E23的二个分枝底事件:与上位机接口电路故障X18和与BMS接口电路故障X19 以及二级中间事件输入输出电路故障E24的二个分枝底事件:信息获取电路故障X20和显 示电路故障X21 ;第三层包括三级中间事件复位故障E221的二个分枝底事件:手动复位故 障X16和自动复位故障X17 ;第四部分由一级中间事件人机交互电路故障E3的四个分枝底 事件:指示灯故障X8、键盘故障X9、读卡器故障X10和液晶屏故障XII构成;
[0011] 第二步,确定交流充电粧系统故障树中事件之间的逻辑关系:
[0012] 第一步所建立交流充电粧系统故障树中事件之间的逻辑关系是指中间事件彼此 之间,中间事件和底事件之间,底事件彼此之间的逻辑与或逻辑或关系,具体包括:中间事 件E1、中间事件E2、中间事件E3与底事件X22之间为逻辑或关系,底事件XI、底事件X2、底 事件X3、底事件X4、底事件X5之间为逻辑或关系,底事件X8、底事件X9、底事件X10、底事 件XII之间为逻辑或关系,中间事件E21、中间事件E22、中间事件E23、中间事件E24与底 事件X6、底事件X7之间为逻辑或关系,底事件X12、底事件X13之间为逻辑或关系,中间事 件E221与底事件X14、底事件X15之间为逻辑或关系,底事件X18、底事件X19之间为逻辑 或关系,底事件X20、底事件X21之间为逻辑与关系,底事件X16、底事件X17之间为逻辑与 关系;
[0013] 第三步,对交流充电粧系统故障树中事件之间的逻辑关系进行定性和定量的分 析,求得顶事件T发生的概率:
[0014] (1)对交流充电粧系统故障树中事件之间的逻辑关系进行定性分析:
[0015]由上述第二步可知,交流充电粧系统发生工作故障的事件的故障树中事件之间的 逻辑关系中只包含或门和与门,所有底事件都是相互统计独立的,故该故障树是单调并联 故障树,由此故障树计算出最小割集,并对最小割集进行分析,即是对交流充电粧系统故 障树中事件之间的逻辑关系进行定性分析,采用下行法计算最小割集,其步骤为:自顶事 件T开始,逐级用输入事件置换表中的门事件,遇到或门则输入事件各占一行,遇到与门则 输入事件写入同一行,表中所有中间事件E都被置换成底事件X时停止,去掉各行内多余 的重复事件和重复行,得到故障树的割集,将所有割集相互比较,去掉被包含的割集,剩下 的就是上述故障树的全部最小割集,包括以下20个:{XI}、{X2}、{X3}、{X4}、{X5}、{X6}、 {X7}、{X8}、{X9}、{X10}、{X13}、{X14}、{X15}、{X16,X17}、{X18}、{X19}、{X20、X21}和 {X22},组成最小割集的底事件的个数为最小割集的阶数,则其中一阶最小割集18个,二阶 最小割集2个,一阶最小割集只具有一个底事件,该底事件
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