2022年2022年基于区域配电网有序充电系统的设计与实现 .pdf
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1、Computer Science and Application 计算机科学与应用,2019,9(11),2135-2142 Published Online November 2019 in Hans.http:/www.hanspub.org/journal/csahttps:/doi.org/10.12677/csa.2019.911239文章引用:李红岩,胡林林,齐晓祥,杨昌富.基于区域配电网有序充电系统的设计与实现J.计算机科学与应用,2019,9(11):2135-2142.DOI:10.12677/csa.2019.911239Design and Implementation
2、of Orderly Charging System Based on Regional Distribution NetworkHongyan Li,Linlin Hu,Xiaoxiang Qi,Changfu Yang Xu Ji Power Co.,Ltd.,Xuchang Henan Received:Nov.2nd,2019;accepted:Nov.19th,2019;published:Nov.26th,2019 Abstract In order to reduce the impact of large-scale disorderly charging behavior o
3、f electric vehicles on the regional power grid,that is,to reduce the increase of peak load in the regional power grid,as a mobile load that can respond to demand,the influence of electric vehicles on the power grid be-comes increasingly prominent with the expansion of the scale.In order to make full
4、 use of its po-tential as controllable load and promote the interaction between power grid and users,an orderly charging system based on regional distribution network is proposed.The system can monitor and transmit the battery status and load data of distribution network.Then,according to the design
5、 principle and management strategy of orderly charging strategy,according to the regional distri-bution of power grid load,electric vehicle operation and vehicle power,combining multi-dimension and multi-objective,the orderly charging strategy is automatically generated.Finally,the charging in a cer
6、tain area is an application scenario.After many experiments,the results show that accord-ing to the generated control strategy,the daily load peak-valley difference can be reduced by guiding the electric vehicle to charge orderly.Keywords Orderly Charging,Energy Internet,Charging Strategy,Multidimen
7、sional,Multiple Target 基于区域配电网有序充电系统的设计与实现李红岩,胡林林,齐晓祥,杨昌富许继电源有限公司,河南许昌收稿日期:2019 年11月2日;录用日期:2019年11月 19日;发布日期:2019 年11月26日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 8 页 -李红岩等DOI:10.12677/csa.2019.911239 2136 计算机科学与应用摘要为减小规模化电动汽车无序充电行为对区域电网的影响,即减少区域电网负荷峰值的增加,电动汽车作为可响应需求的移动负荷,其对电网的影响力随着规模的扩大日益凸显。为了发挥其作为可控负荷的潜力,促进
8、电网与用户间的互动,本文提出基于区域配电网的有序充电的系统,该系统可实现充电桩状态和配电网负荷数据的监测与传输,随后根据有序充电策略的设计原则和管理策略,并结合当前区域内配电网用电负荷、电动车辆运营情况和车辆电量等多种情况,使用多维度多目标算法自动生成有序充电策略。最后以某区域内的充电为应用场景,经过多次试验,结果表明按生成的控制策略,通过引导电动汽车进行有序充电,可以达到降低日负荷峰谷差的目的。关键词有序充电,能源互联网,充电策略,多维度,多目标Copyright?2019 by author(s)and Hans Publishers Inc.This work is licensed u
9、nder the Creative Commons Attribution International License(CC BY).http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0/1.引言近年来全球气候不断恶化,传统化石燃料汽车受到挑战,电动汽车领域迅速发展1。截至 2018 年底,全国机动车保有量达3.27 亿辆,其中汽车2.4 亿辆,新能源汽车261 万辆,纯电动汽车保有量211 万辆,占新能源汽车总量的81.06%2。每辆车按充电功率7 kW 计算,总容量约为1477 万 kW,可见,随着电动汽车规模化发展,其总体充电功率是十分庞大的,由于电动汽车充
10、电负荷在时间和空间上具有一定随机性,电动汽车的无序充电可能导致电网负荷峰值增加,现有的配电网很难支撑规模化电动汽车无序充放电,而且对配电网线路改造,成本投资巨大2 3 4。为了解决上述问题,通过对电动汽车实施有序充电,区域配电网实时负荷的峰谷差得到有效的降低5,同时缓解配电网的改造。文献6 针对居民区分时电价,提出一种小区电动汽车有序充电控制策略,并分析几种不同的控制策略的结果。文献7 以居民区的配电网峰谷差最小为目标,采用遗传算法,对电动汽车在谷电价区间的充电时间进行优化。文献8基于居民区的配电网,以峰谷差最小为目标函数,生成有序充电控制策略。文献9通过分析不同车型的无序充电、有序充电,提出
11、分散充电和集中充电相结合的充电控制方法。随着电力物联网的发展,电网与用户的互动更加密切,更应促进电力需求侧响应,使电网朝着更加智能与高效的方向发10 11。用户通过智能终端将电动汽车与充电系统连接,实现对电动汽车充电行为的远程控制,同时区域有序充电平台根据电网负荷以及用户需求,自动生成充电计划,下发到充电设备,同时告知用户。该系统通过智能终端实现用户、电动汽车以及充电设备三者联络,是实施有序充电方案的载体。本文首先介绍区域有序充电系统的构建方案,以区域主站作为有序充电运营平台,构建有序充电系统框架,有序充电运营平台通过台区侧的能够管理单元获取区域配电网的负荷情况,同时获得电动汽车群体充电行为响
12、应信息,掌握用户充电行为的规律与特征,以减少日负荷曲线波动、缩小峰谷差为目标,采用事件即时调度和周期滚动调度,进行有序充电控制。最后通过某区域内的有序充电,验证此方案减Open Access名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 8 页 -李红岩等DOI:10.12677/csa.2019.911239 2137 计算机科学与应用少配电网的峰谷差效果明显。2.有序充电系统架构本文所采用的有序充电控制系统由区域主站、能量管理单元、能量采集终端、充电设备等构成。如图 1 所示。Figure 1.Orderly charging system architecture 图 1.
13、有序充电系统架构能量采集终端作为充电计划的执行装置,可根据充电计划在指定时间点向特定的充电桩发送启动充电、停止充电或充电功率调节等控制指令。能量采集终端可同时控制多个充电设备,也可通过多个计量模块,对相应的交流充电桩进行计量。因通信故障导致无法接收主站或能量管理单元下发的充电计划,充电设备可支持本地启动充电(通过启动卡方式),可优先执行内置的默认充电计划,即保持最低功率连续充电,其优先级较低,在通讯恢复后,按新的充电计划输入时执行。能量管理单元是充电设备的有序充电控制管理中心,对下通过以太网或RS485 接口与用电采集终端通信,获取变压器负荷状态信息;对上通过4G 或 3G 方式与运营平台通信
14、,获取所在区域中的每台充电设备的实时状态和充电参数信息。区域充电服务平台,以满足区域配电电网的安全经济运行为目标,开展区域级能量调度管理并支撑名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 8 页 -李红岩等DOI:10.12677/csa.2019.911239 2138 计算机科学与应用本地设备开展分层协同控制,基于台区配变历史常规负荷数据和历史充电及用车习惯等基础数据,采用相应的负荷预测算法,预先计算台区基础负荷以及在各个时段可用充电功率,生成台区日前负荷调控目标曲线及负荷预测曲线,下发到能量管理单元,根据有序充电的管理和控制策略,按一定的控制算法对每台充电设备生成最优控制
15、策略。3.有序充电控制策略电动汽车有序充电,是指在区域配电网电力供应不足、突发事件等情况下,通过行政措施、经济手段、技术方法,依法控制部分用电需求,维护供用电秩序平稳的管理工作。3.1.有序充电策略设计原则有序充电策略设计应遵循以下设计原则。3.1.1.违约最小原则充电申请一旦被区域主站受理,应按用户充电需求生成充电计划;如出现较大的电力变化,应力求违约单数最小。同时,应满足每个充电订单启停次数最少,且功率调整次数最少的原则。3.1.2.次序优先原则在用户优先级、充电目标相同情况下,按照订单生成时间的顺序优先安排充电计划;因区域配电网容量严重不足,按订单生成的先后次序优先调整订单生成时间排序在
16、后,或者会员等级较低或非会员的充电订单。3.1.3.尽早履约原则在充电计划编排时,应在满足履约目标、用户受益最大,以及充电过程尽量连续平滑的条件下,尽早启动充电过程,以减少在约定提车时间内不能完成充电电量的违约风险。3.1.4.费用最少原则在不影响既有订单的充电目标和受益前提下,在充电计划编排中可采用以下策略:可以调整“有序充电”车辆的充电计划时间,提升“正常充电”的支持能力;对于“有序充电”车辆,在充电计划编制时可优化调整其充电功率,延展其充电时间,以实现电网低谷时段的充电容量充分利用,并满足更多车辆的充电服务需求。3.2.有序充电管理策略有序充电管理是指面向充电请求的审核和充电订单的优化调
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