CN105553057B - 一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统 - Google Patents

一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统 Download PDF

Info

Publication number
CN105553057B
CN105553057B CN201510976719.3A CN201510976719A CN105553057B CN 105553057 B CN105553057 B CN 105553057B CN 201510976719 A CN201510976719 A CN 201510976719A CN 105553057 B CN105553057 B CN 105553057B
Authority
CN
China
Prior art keywords
power
charging station
charger
electric
charge
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510976719.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105553057A (zh
Inventor
石晶
张立晖
刘洋
唐跃进
任丽
严思念
杨张伟
夏仲
梁思源
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huazhong University of Science and Technology
Original Assignee
Huazhong University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huazhong University of Science and Technology filed Critical Huazhong University of Science and Technology
Priority to CN201510976719.3A priority Critical patent/CN105553057B/zh
Publication of CN105553057A publication Critical patent/CN105553057A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105553057B publication Critical patent/CN105553057B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • H02J7/0027
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/60Monitoring or controlling charging stations
    • B60L53/63Monitoring or controlling charging stations in response to network capacity
    • H02J7/022
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/12Electric charging stations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

本发明设计了一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统。恒功率负荷比例的提高将会导致电网静态电压稳定下的功率极限值下降,即静态电压稳定裕度降低;负荷功率变化率将会对电网频率造成很大的影响。因此在电动汽车大力推广的过程中,大规模接入电动车或修建大型电动汽车充电站,采用快速充电技术(电动汽车负荷渗透率增大),将会对电网的稳定性(静态稳定性、动态稳定性)造成极大的影响。本发明针对上述影响,提出新型充电站控制系统,能够实时检测电动汽车充电站与配电网的运行状况,协调控制充电负荷的占比以及充电功率变化率的大小,以降低大规模电动汽车接入微电网对配电网的影响,在未来大力推广电动汽车的过程中具有非常好的应用价值。

Description

一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统
技术领域
本发明属于电动汽车充电站控制技术领域,更具体地,涉及一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统。
背景技术
传统电动汽车充电技术,特别是快速充电技术,在充电初期有功功率快速增大,也即当dP/dt很大时,电网的频率会发生很大的波动。并且,随着电动汽车渗透率的提高以及快速充电的普及,以快充为主的恒功率负荷将对电网静态电压稳定性产生较大的负面影响。
因此,随着电动汽车的普及,必须要解决电动汽车充电机dP/dt对电网频率的影响以及恒功率负荷比例增大对电网静态电压稳定性的影响这两个问题。而目前已有的解决方案只有:在电动汽车充电站与电网之间加装充电保护装置。该种方案属于被动式的保护,即电动汽车充电站对电网的影响超过了预先设定值后才启动保护,并没有达到预先降低影响的作用。
目前快速充电已逐步发展成为电动汽车的主要充电方式。快速充电,即以较大的电流(一般为150-400A)对动力电池进行充电,充电时长在20min到1h之间。但是由于快速充电所采取的充电功率较大,会对电网的频率以及静态电压稳定性产生影响:当快速充电功率变化率达到10MW/s时,电网频率波动达到4%;当快速充电功率比例达到电网负荷的50%,将会对电网的静态电压稳定性产生较大负面影响。因此需要结合电网保护制定电动汽车充电机的控制策略。
发明内容
针对现有技术中没有达到预先降低影响的作用,本发明的目的在于解决以上技术的问题。
为实现上述目的,本发明提供了一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统,其特征在于,所述控制系统包括充电站的充电机以及控制单元;
所述充电机主电路,依次由LCL滤波电路模块、AC/DC整流/逆变模块和DC/DC直流斩波模块串联组成,当所述充电机工作在放电模式,所述AC/DC整流模块工作在整流状态,维持恒定的中间电压;所述DC/DC直流斩波模块工作在降压斩波状态,保持动力电池端电压和电流的稳定;当所述充电机工作在放电模式时,所述DC/DC直流斩波模块工作在升压斩波状态,输出恒定的中间电压;所述AC/DC整流/逆变模块工作在逆变状态,根据不同的控制模式实现恒定的有功和无功或者恒定的电压频率控制;
所述控制单元,当所述充电站的功率低于或等于所述充电站的安全工作功率,则控制每个所述充电机的功率为额定充电功率;当所述充电站的功率高于所述充电站的安全工作功率,则控制每个所述充电机照以下公式的功率分配策略对动力充电电池进行充电,
其中,i=1,2,…,n为待求功率指令的充电机编号;j=1,2,…,n为处于运行状态的充电机编号;Pi为第i台充电机充电功率指令值;Pm为充电站安全功率值。
根据本发明的另一个方面,提供了一种基于电网保护的电动汽车充电站控制方法,其特征在于:
所述充电站的充电机主电路,依次由LCL滤波电路模块、AC/DC整流/逆变模块和DC/DC直流斩波模块串联组成,当所述充电机工作在放电模式,所述AC/DC整流模块工作在整流状态,维持恒定的中间电压;所述DC/DC直流斩波模块工作在降压斩波状态,保持动力电池端电压和电流的稳定;当所述充电机工作在放电模式时,所述DC/DC直流斩波模块工作在升压斩波状态,输出恒定的中间电压;所述AC/DC整流/逆变模块工作在逆变状态,根据不同的控制模式实现恒定的有功和无功或者恒定的电压频率控制;
所述方法包括以下步骤:
(1)根据所述充电站内充电机数目以及额定充电功率,计算得到该充电站的最大充电功率;
(2)检测所述充电站内待充电动汽车动力电池的电池剩余电量百分比SOC值;
(3)根据所检测的SOC值,计算每一台所述充电机在所述充电站当前运行状况下的充电功率值;
(4)根据所述充电站运行时微电网及配电网的功率负荷状态确定安全功率系数α;
如果充电站内待充汽车的数目n≤α*N,N为充电站内充电机数目,则所述充电机根据额定功率对动力电池进行充电;反之,则所述充电机按照以下公式的功率分配策略对动力充电电池进行充电,
其中,i=1,2,…,n为待求功率指令的充电机编号;j=1,2,…,n为处于运行状态的充电机编号;Pi为第i台充电机充电功率指令值;Pm为充电站安全功率值。
优选地,安全功率系数α的大小取决于电动汽车充电站的总充电功率PM:当PM≤10MW时,安全功率系数α取0.8;当PM>10MW时,安全功率系数α取0.7。
总体而言,通过本发明所构思的以上技术方案,与现有技术相比,能够取得以下技术有益效果:
本发明中,通过功率检测及能量管理中心对充电站内各充电机的工作状态以及配电网的负荷状态进行实时检测,根据检测所得信息,制定符合电网保护要求的电动汽车充电站(机)控制策略。既在最大程度上满足了充电站的功率需求,又提高了配电网的安全性和稳定性。
附图说明
图1为充电机电路图;
图2为充电站内能量分配及逆变器控制策略流程图;
图3为20台充电机充电功率曲线图;
图4为采用所设计的控制策略后20台充电机充电功率曲线图;
图5为单台额定功率为80kW,额定电流为200A的充电机功率变化率曲线图;
图6为采用分段充电功率与分段充电电流后单台充电机功率变化率曲线图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明主要是对dP/dt以及恒功率负荷进行实时监测,进而对充电机的充电方式(充电功率、充电控制策略等)进行选择,降低充电站的功率变化率,从而减小大规模电动汽车充电对电网的影响。
充电机主电路如图1所示,依次由LCL滤波电路模块1、AC/DC整流/逆变模块2和DC/DC直流斩波模块3串联组成,当充电机工作在放电模式,AC/DC整流模块2工作在整流状态,维持恒定的中间电压;DC/DC直流斩波模块3工作在Buck(降压斩波)状态,保持动力电池端电压和电流的稳定。当充电机工作在放电模式时,DC/DC直流斩波模块3工作在Boost(升压斩波)状态,输出恒定的中间电压;AC/DC整流/逆变模块2工作在逆变状态,根据不同的控制模式实现恒定的有功和无功或者恒定的电压频率控制。除此之外,为了减小谐波污染,主电路还增加了LCL滤波器模块1。
充电站内能量分配及充电机控制策略流程图如图2所示。其大致机理为:
(1)根据充电站内充电机数目以及额定充电功率等信息,计算得到该充电站的总充电功率PM
PM=N*Pn (1)
其中,N为充电站内充电机数目;Pn为充电机的额定功率。
根据充电站运行时微电网及配电网的功率负荷状态确定安全功率系数α,并且确定充电站安全功率值Pm
Pm=α*Pmax (2)
(2)若充电站内待充汽车的数目n≤α*N,则不采用下述的功率分配策略,充电机根据额定功率对动力电池进行充电。
(3)检测充电站内待充电动汽车动力电池的电池剩余电量百分比SOC(State ofCharge)值。根据所检测的SOC值,计算每一台充电机在充电站当前运行状况下的充电功率值。
功率分配策略中,各充电机的充电功率
(4)若按照功率分配策略计算所得功率值超过充电机额定功率,将充电功率指令限定在额定功率值。
实例:
以含有20台充电机,充电功率为80kW,充电电流为200A的电动汽车充电站为实施例对本发明加以介绍(其功率曲线如图3所示),设计要求安全系数达到0.8。该充电站的最大充电功率Pmax由式(1)计算。
Pmax=20×80=1600kW=1.6MW
由公式(2)计算得到阈值功率Pm
Pm=0.8×Pmax=1.28MW
假定在充电站内充电的20台电动汽车的动力电池SOC值为下表1所示,并且设定其充电的上限值为80%。
表1 20台电动汽车SOC统计表
则对于动力电池SOC值为20%的电动汽车,其充电功率
又因为计算所得功率指令值P1大于额定功率,为保证充电机正常工作,将该功率指令值限定在额定功率,也即P1=80kW。
同理可以求得SOC值为30%、40%、50%、60%、70%的电动汽车所对应的充电功率值:
因此可以计算得到充电机功率总和:
Pm1=80.0×10+68.1×3+54.5×2+40.9×2+27.2×2+13.6×1=1.263MW
采用上述控制策略,仿真得到功率曲线如图4所示满足Pm1≤Pm的要求,也即能降低充电站总功率对配电网静态电压稳定性的影响。
目前所采用的充电机,其最大功率变化率一般出现在启动后的0-1s内(单台充电机功率变化率曲线如图5),因此在本发明控制系统的控制策略中,考虑采用分段功率及分段电流充电策略,即在充电机刚开始运行的时段内,逐步增大充电功率与充电电流,以达到降低功率变化率dP/dt的目的。经研究,对于绝大多数充电机,启动阶段采用如下表所示的充电机充电功率及充电电流控制策略,能够有效的降低功率变化率dP/dt。
表2 启动阶段充电机充电功率及充电电流控制策略
由图6可知,采用上述充电功率及充电电流控制策略可以极大程度上的降低单台充电机启动时功率变化率。并且在电动汽车充电站控制管理系统中,实时检测站内充电机的启动状态,将其启动时间相互错开1s以上,以防止功率变化率叠加对配电网的影响。
本次发明所提出的基于电网保护的电动汽车充电站控制系统,能够协调控制充电负荷的占比以及充电功率变化率的大小,以降低在大规模电动汽车接入微电网时对配电网的影响,在未来大力推广电动汽车的过程中具有非常好的应用价值。
本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种基于电网保护的电动汽车充电站控制方法,其特征在于:所述充电站的充电机主电路,依次由LCL滤波电路模块、AC/DC整流/逆变模块和DC/DC直流斩波模块串联组成,当所述充电机工作在充电模式,所述AC/DC整流模块工作在整流状态,维持恒定的中间电压;所述DC/DC直流斩波模块工作在降压斩波状态,保持动力电池端电压和电流的稳定;当所述充电机工作在放电模式时,所述DC/DC直流斩波模块工作在升压斩波状态,输出恒定的中间电压;所述AC/DC整流/逆变模块工作在逆变状态,根据不同的控制模式实现恒定的有功和无功或者恒定的电压频率控制;
所述方法包括以下步骤:
(1)根据所述充电站内充电机数目以及额定充电功率,计算得到该充电站的最大充电功率;
(2)检测所述充电站内待充电动汽车动力电池的电池剩余电量百分比SOC值;
(3)根据所检测的SOC值,计算每一台所述充电机在所述充电站当前运行状况下的充电功率值;
(4)根据所述充电站运行时微电网及配电网的功率负荷状态确定安全功率系数α;
如果充电站内待充汽车的数目n≤α*N,N为充电站内充电机数目,则所述充电机根据额定功率对动力电池进行充电;反之,则所述充电机按照以下公式的功率分配策略对动力充电电池进行充电,
其中,i=1,2,…,n为待求功率指令的充电机编号;j=1,2,…,n为处于运行状态的充电机编号;Pi为第i台充电机充电功率指令值;Pm为充电站安全功率值,SOCj为处于运行状态的第j台充电机的电池剩余电量百分比SOC值,SOCi为待求功率指令的第i台充电机的电池剩余电量百分比SOC值。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,安全功率系数α的大小取决于电动汽车充电站的总充电功率PM:当PM≤10MW时,安全功率系数α取0.8;当PM>10MW时,安全功率系数α取0.7。
CN201510976719.3A 2015-12-22 2015-12-22 一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统 Active CN105553057B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510976719.3A CN105553057B (zh) 2015-12-22 2015-12-22 一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510976719.3A CN105553057B (zh) 2015-12-22 2015-12-22 一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105553057A CN105553057A (zh) 2016-05-04
CN105553057B true CN105553057B (zh) 2018-06-12

Family

ID=55832065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510976719.3A Active CN105553057B (zh) 2015-12-22 2015-12-22 一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105553057B (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109327035B (zh) * 2017-07-31 2021-04-02 许继集团有限公司 一种电动汽车充电功率调节方法和系统
CN109327034A (zh) * 2017-07-31 2019-02-12 许继集团有限公司 一种电动汽车充电控制方法及充电桩
CN108407636B (zh) * 2018-02-08 2021-11-12 国电南瑞科技股份有限公司 一种电动汽车本地实时优化充电控制方法
CN109228924B (zh) * 2018-09-18 2022-04-12 国网山东省电力公司潍坊供电公司 一种基于充电桩的电动汽车集群充电协同调度方法及系统
CN109378879B (zh) * 2018-11-28 2024-04-26 北京动力源科技股份有限公司 一种充电站功率控制方法及系统
CN112531685A (zh) * 2020-11-20 2021-03-19 东风汽车集团有限公司 一种汽车电源系统稳定裕度的控制方法及装置
CN115902472B (zh) * 2022-11-18 2023-11-14 深圳市赛特新能科技有限公司 一种电动汽车对电网放电的测试方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101814766A (zh) * 2010-04-06 2010-08-25 中国电力科学研究院 电动汽车双向充电机电源拓扑结构
CN104241720A (zh) * 2014-06-26 2014-12-24 许继电气股份有限公司 一种微网中的电动汽车直流快速充电站充电控制方法
CN104899691A (zh) * 2015-06-08 2015-09-09 中国电力科学研究院 一种确定规模化电动汽车可调度容量的方法
CN105048612A (zh) * 2015-05-21 2015-11-11 长沙理工大学 一种电动汽车双向传输智能充电桩

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10075005B2 (en) * 2012-10-31 2018-09-11 Honda Motor Co., Ltd. Portable electric vehicle battery discharger with physically removable power discharge modules

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101814766A (zh) * 2010-04-06 2010-08-25 中国电力科学研究院 电动汽车双向充电机电源拓扑结构
CN104241720A (zh) * 2014-06-26 2014-12-24 许继电气股份有限公司 一种微网中的电动汽车直流快速充电站充电控制方法
CN105048612A (zh) * 2015-05-21 2015-11-11 长沙理工大学 一种电动汽车双向传输智能充电桩
CN104899691A (zh) * 2015-06-08 2015-09-09 中国电力科学研究院 一种确定规模化电动汽车可调度容量的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
电动汽车充电站在线监测和分析评估系统;周念成等;《电力自动化设备》;20141130;第34卷(第11期);第14-21页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN105553057A (zh) 2016-05-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105553057B (zh) 一种基于电网保护的电动汽车充电站控制系统
Wu et al. Transient stability analysis of SMES for smart grid with vehicle-to-grid operation
Sun et al. Design and test of a new two-stage control scheme for SMES-battery hybrid energy storage systems for microgrid applications
CN111016725B (zh) 一种储能式充电桩的模式选择控制方法
Gokce et al. A rule based power split strategy for battery/ultracapacitor energy storage systems in hybrid electric vehicles
CN104362656A (zh) 一种基于混合储能vsi平抑微网功率波动的控制方法
CN105656067B (zh) 一种多级型在线式移动储能供电系统及其控制方法
US20210288514A1 (en) Direct Current Power Distribution Method, Device and System
CN101917046A (zh) 一种充电机及其控制策略
CN106959418A (zh) 基于储能pcs的测试系统及测试方法
Wang et al. A novel capacity configuration method of flywheel energy storage system in electric vehicles fast charging station
CN104993506A (zh) 一种分布式发电系统的混合储能装置
CN106786889A (zh) 一种多能互补系统
Angelov et al. Modelling of electric vehicle charging station for DC fast charging
Ota et al. An autonomous distributed vehicle-to-grid control of grid-connected electric vehicle
US20220311252A1 (en) Battery management system
Jiang et al. Hybrid charging strategy with adaptive current control of lithium-ion battery for electric vehicles
Ebrahimi et al. An auxiliary power unit for advanced aircraft electric power systems
KR101689017B1 (ko) 마이크로그리드 내 다수 bess의 퍼지 드룹 제어 시스템 및 방법
CN105762885A (zh) 组合式超级电池及其供电方法
CN106655417B (zh) 一种电动汽车的充电控制方法、充电控制装置及电动汽车
CN210297268U (zh) 一种用于火电联合agc调频的混合储能系统
Somnatha et al. Review paper on electric vehicle charging and battery management system
CN110417039B (zh) 一种基于虚拟惯性自适应算法的电动汽车控制方法
KR101832577B1 (ko) 에너지 저장기기 충전용 고전력 충전장치

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant