一、应用背景
随着电瓶车保有量持续增长,由其引发的安全隐患问题日益突出。据统计,80%以上的电瓶车火灾由电池过充、短路或高温引发,而传统管理模式依赖人工巡查和普通RFID技术,难以实现电池状态的实时监测与准确防控。
为此,亟需通过物联网技术构建智慧化、主动化的安全管理体系,从源头降低火灾风险,提升社区安全管理效率。
二、现状存在的问题
 电池状态监测缺失:传统RFID仅管理车辆身份,无法实时获取电池电压、温度等核心安全指标。
 电池状态监测缺失:传统RFID仅管理车辆身份,无法实时获取电池电压、温度等核心安全指标。
 入户充电难管控:电池拆卸后易被带入室内充电,现有手段无法有效追踪和拦截。
 入户充电难管控:电池拆卸后易被带入室内充电,现有手段无法有效追踪和拦截。
 管理效率低:依赖人工巡检,数据滞后,无法实现动态预警和自动化处置。
 管理效率低:依赖人工巡检,数据滞后,无法实现动态预警和自动化处置。
 多系统孤立:进出管理、安全监测、防入户等模块未打通,形成数据孤岛。
 多系统孤立:进出管理、安全监测、防入户等模块未打通,形成数据孤岛。
三、方案思路
(一)基于2.4G有源电子标签的电池全生命周期管理
硬件设计:将抗金属2.4G有源电子标签嵌入电池箱体内部,标签内置电压、温度传感器,实时采集电池核心参数(采样频率≤10秒)。
信号传输:标签采用低功耗设计(由电瓶取电,能有效保证长期续航),通过高灵敏度有源基站(5-50米可调)回传数据,穿透性强,适应复杂环境。
(二)车端接收器与平台联动
数据汇聚:在电瓶车车身安装微型接收器(尺寸≤5cm³),接收电池标签数据并通过4G/NB-IoT上传至云平台。
边缘计算:接收器支持阈值判断(如温度≥60℃、电压波动>20%),触发本地声光报警并同步推送告警至管理端。
四、系统功能
平台架构:支持PC端(综合看板)与安卓端(小程序),三模块协同管理。
| 功能模块 | 核心能力 | 
| 小区进出管理 | 出入口基站识别电池标签,自动记录车辆进出时间与位置,关联车主信息。 | 
| 安全指标管理 | 实时展示电池电压、温度曲线;异常数据自动分级告警(平台弹窗+短信推送)。 | 
| 电瓶防入户管理 | 电梯基站检测到电池标签时,联动梯控系统暂停运行并播报警示语音,物业同步介入处置。 | 
五、方案效益
 无感进出管控:通行效率提升,避免套牌车、无备案车辆进入。
 无感进出管控:通行效率提升,避免套牌车、无备案车辆进入。
 防入户充电:通过电梯/楼道基站拦截,电池入户率大大降低。
 防入户充电:通过电梯/楼道基站拦截,电池入户率大大降低。
 安全风险预警:电压异常识别准确率高,高温告警响应时间快。
 安全风险预警:电压异常识别准确率高,高温告警响应时间快。
 运维成本优化:人工巡检频次减少,设备寿命周期长。
 运维成本优化:人工巡检频次减少,设备寿命周期长。
六、方案硬件组成
| 硬件设备 | 部署位置及功能 | 技术参数 | 
| 2.4G有源电子标签 | 嵌入电池箱体内部,唯一ID绑定电池身份 | 工作频段2.4-2.4835GHz,IP67防护 | 
| 有源接收基站 | 小区出入口、电梯轿厢顶部,实时采集标签数据 | 覆盖半径50米,PoE供电 | 
| 车端微型接收器 | 电瓶车车架隐蔽处,转发电池数据至平台 | 支持-40℃~85℃宽温工作 | 
本方案通过“端-边-云”协同架构,实现从电池到车辆的全维度智慧化管理,有效破解电瓶车安全治理难题,为社区、物业及监管部门提供标准化、可复制的解决方案。