电动汽车充电设备计量准确性探析(共3737字).doc
《电动汽车充电设备计量准确性探析(共3737字).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电动汽车充电设备计量准确性探析(共3737字).doc(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、电动汽车充电设备计量准确性探析(共3737字)摘要:针对不同充电模式和方法下的动态特性对计量产生的影响问题,以分析电动汽车充电负荷对电网影响因素、改进电动汽车充电计量准确度,研究电动汽车充电负荷对计量的影响因素以及电动汽车高速充电冲击性负荷的特性,提出针对电动汽车充电谐波计量和冲击负荷计量的方法,通过仿真分析进行了验证,小波变换计量的基波和谐波的精度较FFT算法低,但对非稳态波(三角形冲击波)的计量精度较FFT算法更高。关键词:电动汽车;充电;电能计量;FFT电动汽车是以低碳环保技术推动节能减排的重要着力点之一,在新型电力系统建设中占据重要位置,愈加受到关注和重视。近年来,依靠国家政策扶持和先
2、进技术支撑,国内电动汽车产业得到蓬勃发展,产业规模和技术储备得到大幅提升。在可见的未来,电动汽车的推广程度将越来越广泛,因此,对电动汽车充电特性的研究必不可少。电动汽车充电特性对现有电力系统运行的影响密不可分,也将深刻改变电网规划运行。按照现有技术标准可将电动汽车充电分为三种,分别是慢充、常规充电和快充1,根据充电模式的不同,其充电负荷特性也不相同。电动汽车蓄电池充电属非线性负载,充电过程中会产生谐波,谐波会对电网造成谐波污染,引起线路或变压器附加损耗增加和发热,造成系统的电感、电容发生谐振,使谐波进一步放大。另外,当电动汽车采用大电流快速充电时,会形成20120A的大电流,这可能会造成电网不
3、稳定,产生大量非稳态波,并且过分密集的集中充电可能导致充电站瞬时负荷过大,对电网的负荷调节能力、载荷能力以及电源容量均造成考验。在快速充电模式下,充电站会对电网产生冲击性负荷,其对系统的影响主要表现在使波形畸变严重、无规律,可能造成不同周期内的波形存在幅值、相位和频率的波动。功率的迅速变化,容易造成系统电压闪变,使电压波形出现凹陷或突出。所以,冲击性负荷也给电能计量表计量误差带来很大的随机性2。1快速傅里叶变换算法目前谐波计量方式多是采用含有谐波的离散积分算法,通过这种积分算法计算出来的总有功功率是基波功率和各同次谐波功率以及不同次谐波电流电压之间产生的功率的和。通过理论分析,这种整周期的积分
4、计算,各不同次谐波之间产生的功率在一个周期内平均功率为零,积分算法的总功率包括基波功率和同次谐波功率,它无法分离出谐波功率及其正负3。电动汽车充电系统中的电压、电流信号包含有多次谐波分量,且基波频率会发生漂移。快速傅里叶变换(FastFourierTransform,FFT)算法采用频谱分析,检测出谐波分量,具有响应速度快、数据处理能力高、计算精度高、实时性好等优点,但是因信号截断和非同步采样、非整周期采样使得FFT算法存在频谱泄漏。为了减小频谱泄漏,可采用适当的窗函数来减小信号截断引起的频谱泄漏误差,但同时也增加了计算量,或者采用插值算法对FFT运算结果(幅值、相位)进行修正,减小栅栏效应导
5、致的峰值观测点上的偏差。通过对FFT算法进行修正,提高谐波检测的精度。对一任意函数f(t),可让f(t)进行傅里叶变换的条件有且只有狄里赫利(Dirichlet)条件满足且绝对可积。换一个说法理解,就是傅里叶变换可以一个波形分解成很多个不同频率的正弦波,然后在把这些正弦波进行叠加就得到原波形。数学理论上可用下公式表示:(1)式中:f(t)是给定的,f赞(姿)是f(t)的傅里叶变换。周期为T的信号x(t)用周期函数表示为:该周期函数的频率为,角频率为,满足狄里赫利条件可分解为如下的傅立叶级数:(3)式中,a0为直流分量,an为n次谐波的余弦项系数,bn为n次谐波的正弦项系数。(4)根据欧拉定理将
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电动汽车 充电 设备 计量 准确性 探析 3737
限制150内