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文档简介
本发明公开了交流充电桩有序充电功率调控方法,涉及交流充电桩充电功率调控技术领的各个交流充电桩的电压波动影响指数和负载2在多辆车辆同时接入与公共电网供电的三相供电线路相连接的实时获取各个交流充电桩的运行状态信息,并在获对生成的各个交流充电桩的电压波动影响指数和负载动态响应指数构建功率影响评根据对各个交流充电桩的划分结果,分别对低影响充电桩、中等影持续监测三相电压相位差波动及各个交流充电桩的运行状态提取经过预处理的各个交流充电桩的运行状态信息中的电压波动特性信息和负载响对提取的电压波动特性信息和负载响应变化信息进行分析,分别生提取经过预处理的各个交流充电桩的运行状态信息中的电压波动特小值的差值以及三相电压的相位差瞬时变化率,并分别标定为uav、、和,uav、表示在一段时间内m时刻第i个交流充电桩接入点的三相电压均值,表示在一段时间内m时刻第i个交流充电桩接入点的三相电压瞬时最大值与最小值的差值,表示在一段时间内m时刻第i个交流充电桩接入点的三相电压的相位差瞬时变化率,i=1、2、3、…、k,m=1、2、3、…、g,k和9均为正整数;3提取经过预处理的各个交流充电桩的运行状态信息中的负载响应变时间内n时刻第i个交流充电桩的实时负载电流,表示在一段时间内n时刻第i个交流i=1、2、3、…、k,n=1、2、3、…、h,k和h均为正整数;收集在过去一段时间内生成的若干个各个交流充电桩选择多元回归模型作为功率影响评估模型,并通过历史数据集进行训练,确使用最终确定的回归系数,对构建的功率影响评估模型,输入实个交流充电桩的功率影响评估系数PIEC'与预先设定的功率影响评估系数阈值区间进行比对,根据比对结果评估三相电压相位差波动对各个交流充电4若piEC'<piEcnin,三相电压相位差波动对该交流充电桩充电功率的影响程度为低若,三相电压相位差波动对该交流充电桩充电功率若piEC'>piEC,三相电压相位差波动对该交流充电桩充电功率的影响程度为高对于划分结果为低影响充电桩的交流充电桩,采取的功率调控措施具对于划分结果为中等影响充电桩的交流充电桩,采取的功率调控措对于划分结果为高影响充电桩的交流充电桩,采取的功率调控5[0002]交流充电桩是一种为电动汽车提供电能补给的设备,通过标准化接口与车辆连[0003]现有的交流充电桩有序充电功率调控技术主要依靠实时监测和分析车辆充电需在一个电动公交车停车场中,交流充电桩连接到公共电网供电的三相供电线路,通过固定的功率分配方式应对负载需求,未能根据相位差的波动情况动态调整功率策略。6时检测供电网络的三相电压相位差的波动情况,并在检测出三相电压相位差发生波动后,对生成的各个交流充电桩的电压波动影响指数和负载动态响应指数构建功率影提取经过预处理的各个交流充电桩的运行状态信息中的电压波动特性信息和负与最小值的差值以及三相电压的相位差瞬时变化率,并分别标定为、和,uav、表示在一段时间内m时刻第i个交流充电桩接入点的三相电压均值,表示在一段时间内m时刻第i个交流充电桩接入点的三相电压瞬时最大值与最小值的差值,表示在一段时间内m时刻第i个交流充电桩接入点的三相电压的相位差瞬时变化率,i=1、2、3、…、k,m=1、2、3、…、g,k和9均为正整数;7一段时间内n时刻第i个交流充电桩的实时负载电流,表示在一段时间内n时刻第i个交流充电桩的瞬时负载功率变化率,IHT'表示第i个交流充电桩的历史负载电流平均波动幅度,i=1、2、3、…、k,n=1、2、3、…、h,k和h均为正整数;B1和BZ的取值;[0012]优选的,将生成的各个交流充电桩的功率影响评估系数PIEC'与预先设定的功率影响评估系数阈值区间进行比对,根据比对结果评估三相电压相位8若piEC'<piEcnin,三相电压相位差波动对该交流充电桩充电功率的影响程度若piEC'>piEC,三相电压相位差波动对该交流充电桩充电功率的影减少其负载功率波动,通过分配稳定的功率资源来缓解因电压波动引起的效率下降问题,明通过高级数学模型将复杂的波动现象与充电桩功率特性关联起来,使评估结果更加客[0016]3、本发明通过历史数据的存储与分析以及动态调整功率分配评估模型和调控策9[0020]本发明提供了如图1所示的交流充电桩有序充电功率调控方法,具体包括以下步时检测供电网络的三相电压相位差的波动情况,并在检测出三相电压相位差发生波动后,实时检测供电网络的三相电压相位差波动情况可以通过在交流充电桩的接入点信号,包括电压幅值和相位信息,通过高精度的同步采样技术,计算每相电压的瞬时相位值。采集到的相位数据通过充电桩的通信模块传输至中央控制系统,并利用高级数学算法相位差的变化幅度。如果检测到的波动值超出设定阈值,系统判定三相电压相位差发生波动。而提高电网资源利用率和用户充电体验,解决现有技术无法应对波动导致效率损失的问[0025]提取经过预处理的各个交流充电桩的运行状态信息中的电压波动特性信息和负与最小值的差值以及三相电压的相位差瞬时变化率,并分别标定为、和,uav、表示在一段时间内m时刻第i个交流充电桩接入点的三相电压均值,表示在一段时间内m时刻第i个交流充电桩接入点的三相电压瞬时最大值与最小值的差值,表示在一段时间内m时刻第i个交流充电桩接入点的三相电压的相位差瞬时变化率,i=1、2、3、…、k,m=1、2、3、…、g,k和9均为正整数;压波动的时间特性,确保结果能够代表该充电桩接入点在整个时间段内的总体波动影响。[0030]第i个交流充电桩的电压波动影响指数vpur'的大小直接反映了三一段时间内n时刻第i个交流充电桩的实时负载电流,表示在一段时间内n时刻第i个交流充电桩的瞬时负载功率变化率,IHT'表示第i个交流充电桩的历史负载电流平均波动幅度,i=1、2、3、…、k,n=1、2、3、…、h,k和h均为正整数;度电流传感器和功率监测模块,这些设备能够实时记录充电桩的瞬时负载电流和功率数[0034]该公式设计的目的是全面量化各个交流充电桩在动态负载条件下对电网波动的击程度;(IH')3将历史负载电流波动幅度提升到立方,放大了负载波动剧烈时的影响权[0035]第个交流充电桩的负载动态响应指数的大小直接反映了该充电桩在三相较高或历史负载电流波动幅度较大,这些特性会导致负载对电压波动响应的敏感性增加,[0036]对生成的各个交流充电桩的电压波动影响指数和负载动态响应指数构建功率影[0037]将的取值范围限定为大于等于3的正整数是基于多元回归模型的基本原理和数模型中,选择多元回归模型是因为它能够有效地综合两个关键变量——电压波动影响指数率影响评估系数的预测。通过对历史数据进行训练,多元回归模型可以最小化预测值与真B1和BZ的取值;[0041]本实施例中,将生成的各个交流充电桩的功率影响评估系数PIEC'与预先设定的功率影响评估系数阈值区间进行比对,根据比对结果评估三相电压若piEC'<piEcnin,三相电压相位差波动对该交流充电桩充电功率的影响程度响指数和负载动态响应指数均处于较低水平,说明该充电桩的电压和负载状态均较为平该情况意味着该充电桩的充电功率受三相电压相位差波动的影响程度为中等水piEC'>piEC,三相电压相位差波动对该交流充电桩充电功率的影响程度[0045]预先设定的功率影响评估系数阈值区间可以通过分析历史准差确定数据分布的中心位置和离散程度。具体来说,可以将piEcnin设为数据分布的第低影响充电桩的功率调控可以通过构建一个实时资源监控和功率分配策略模块中等影响充电桩的功率调控可以通过动态功率分配算法与实时调控模块的结合减少其负载功率波动,通过分配稳定的功率资源来缓解因电压波动引起的效率下降问题,[0049]高影响充电桩的功率调控需要通过实时限制功率波动和长期优化调控模型来实[0051]持续监测三相电压相位差波动及各个交流充电桩的运行状态信息可以通过建立功率调控和后续优化提供实时支持,同时确保系统能够快速响应任何异常波动或状态变[0052]动态调整功率分配评估模型
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