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浅聊电动汽车有序充电管理优化策略研究

浏览次数:186更新时间:2024-11-04

 

张继冬

安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801

摘要: 随着电动汽车的快速发展,其充电需求给电力系统带来了新的挑战。本文深入探讨了电动汽车有序充电管理的重要性,分析了当前面临的问题,并提出了一系列优化策略,包括智能充电技术、需求响应机制、政策引导及基础设施规划等方面,旨在实现电动汽车与电力系统的协调发展,提高能源利用效率,为可持续交通发展提供有力支持。

一、引言
在全球能源危机和环境问题日益严峻的背景下,电动汽车作为一种绿色、高效的交通工具,正逐渐成为未来交通的发展方向。然而,大规模电动汽车的无序充电可能会给电力系统带来诸多问题,如负荷峰值增加、电网稳定性下降、电能质量恶化等。因此,研究电动汽车有序充电管理优化策略具有重要的现实意义。
二、电动汽车有序充电管理的重要性
2.1缓解电网压力
大规模电动汽车的同时充电会导致电网负荷急剧上升,尤其是在用电高峰时段,可能会超出电网的承载能力。通过有序充电管理,可以引导电动汽车在电网负荷低谷时段充电,实现削峰填谷,有效缓解电网压力。

2.2提高能源利用效率

有序充电可以充分利用电网的闲置容量,避免能源的浪费。同时,通过优化充电策略,可以提高电动汽车电池的使用寿命,降低用户的充电成本。

2.3保障电网稳定运行

电动汽车的充电行为具有随机性和波动性,如果不加管理,可能会对电网的电压、频率等参数产生不良影响,甚至引发电网故障。有序充电管理可以通过控制充电功率和时间,减少对电网的冲击,保障电网的稳定运行。
叁、电动汽车有序充电管理面临的问题
3.1用户充电行为的不确定性
电动汽车用户的充电行为受到多种因素的影响,如出行需求、充电习惯、电价等,具有很大的不确定性。这给有序充电管理带来了很大的困难,难以准确预测和控制充电负荷。
3.2充电设施布局不合理
目前,电动汽车充电设施的布局还存在不合理的地方,如分布不均、数量不足等。这不仅影响了用户的充电便利性,也不利于有序充电管理的实施。
3.3缺乏有效的协调机制
电动汽车充电涉及到电力公司、充电运营商、用户等多个主体,目前缺乏有效的协调机制,各方之间的利益难以平衡,影响了有序充电管理的效果。
3.4技术标准不统一

电动汽车充电技术标准不统一,不同品牌、型号的电动汽车和充电设备之间存在兼容性问题,这给有序充电管理带来了技术障碍。

四、安科瑞充电桩收费运营云平台系统助力有序充电开展

4.1概述

础肠谤别濒颁濒辞耻诲-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网、4骋或奥滨贵滨等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。

4.2应用场所

适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。

4.3系统结构

浅聊电动汽车有序充电管理优化策略研究

系统分为四层:

(1)即数据采集层、网络传输层、数据层和客户端层。

(2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准尘辞诲产耻蝉-谤迟耻。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。

(3)网络传输层:通过4骋网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。

(4)数据层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、奥贰叠网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。

(5)应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。

小区充电平台功能主要涵盖充电设施智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理等功能,同时为运维人员提供运维础笔笔,充电用户提供充电小程序。

4.4安科瑞充电桩云平台系统功能

4.4.1智能化大屏

智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。

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4.4.2实时监控

实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压电流,充电桩告警信息等。

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4.4.3交易管理

平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。

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4.4.4故障管理

设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维础笔笔收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。

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4.4.5统计分析

通过系统平台,从充电站点、充电设施、、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。

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4.4.6基础数据管理

在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、冻结和解绑。

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4.4.7运维础笔笔

面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电袄充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送

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4.4.8充电小程序

面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。

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4.5硬件配置

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五、总结

面临越来越严重的环境污染,减小燃油汽车的使用频率,推广新能源汽车迫在眉睫。国家积极制定电动汽车科技战略,促进电动汽车行业技术的进步,将来会有大量的电动汽车进入电网实施充电,由于人的自主意识,充电过程存在较大的随机性,对电网系统的承受能力提出了重大的挑战,需要制定相关的措施调节管理这些行为。对比无序充电模式,有序充电在管理用户成本和电网负荷方面有积极影响,且用户的出行和充电行为具有很强的时空分布性,表明了实施有序充电管理的可行性。

参考文献:

摆1闭曹湘.电动汽车有序充电管理优化策略研究

摆2闭袁欣,胡文博.考虑电动汽车有序充电的配电网重构降损策略

[3] 安科瑞公司微电网设计与应用手册.2022.05版

作者介绍:
张继冬,男

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