一、概述
随着新能源汽车行业的迅速发展,电动汽车的广泛使用已成为不可逆转的趋势。然而,这种增长也带来了新的挑战,尤其是在充电基础设施建设及其与电网互动方面。变电站区域充电桩运行协调自动控制的方法和研究成为解决这些问题的关键。本文旨在通过分析当前的研究进展和技术应用,探讨如何有效实现变电站区域充电桩的运行协调自动控制,以降低网损、负荷波动与峰谷差,并解决三相不平衡问题。
要了解变电站区域充电桩运行协调自动控制的核心目标在于优化能源管理,提升电力系统的稳定性和经济性。在这一背景下,光伏发电与充电桩的结合成为了一种创新的解决方案。发电不仅可以为充电桩提供绿色能源,还有助于缓解传统电网在高峰时段的压力。例如,在光照充足的白天,光伏发电可以满足部分充电桩的能量需求,减少对电网的依赖,从而降低电网的负荷。
为了实现这一目标,研究团队提出了基于能量均衡的无线协调控制技术。这种技术利用无线通信实现充电桩之间的信息交换和协调,确保各个充电桩能够根据实时的电网状况和用户需求动态调整充电功率。例如,当电网负荷较高时,控制系统可以自动降低充电桩的输出功率;而在电网负荷较低时,则可以提高充电功率,从而实现能量的优分配。
二、安科瑞充电桩收费运营云平台系统选型方案
2.1概述
AcrelCloud-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、4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
2.2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。
2.3系统结构
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modbus-rtu。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4G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、WEB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APP,充电用户提供充电小程序。
2.4安科瑞充电桩云平台系统功能
2.4.1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。
2.4.2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。
2.4.3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。
2.3.3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APP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。
2.3.4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。
2.3.5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。
2.3.6运维APP
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、查询充电充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送。
2.3.7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。
2.3.8系统硬件配置
三、结论与展望
电动汽车有效解决了能源和环境危机问题,电动汽车的电能补给站是充电桩,因此充电桩属于一种新的负荷类型,灵活性较强,充电桩的大范围使用,导致电网存在峰+峰的冲击,还会导致局部停电,为此,研究一种变电站区域充电桩运行协调自动控制方法,合理控制充电桩运行,降低网损与负荷波动,缓解电网调峰压力。
审核编辑 黄宇
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