CN106004503B - 一种用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法 - Google Patents
一种用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106004503B CN106004503B CN201610536512.9A CN201610536512A CN106004503B CN 106004503 B CN106004503 B CN 106004503B CN 201610536512 A CN201610536512 A CN 201610536512A CN 106004503 B CN106004503 B CN 106004503B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- msub
- mrow
- msubsup
- power
- charging station
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 38
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 title claims abstract description 28
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims abstract description 16
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 13
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 8
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims description 6
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 3
- 230000003827 upregulation Effects 0.000 claims description 3
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 abstract description 4
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 abstract description 3
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 9
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000009194 climbing Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H02J7/0027—
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION 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
- B60L53/00—Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
- B60L53/60—Monitoring or controlling charging stations
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION 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
- B60L55/00—Arrangements for supplying energy stored within a vehicle to a power network, i.e. vehicle-to-grid [V2G] arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/008—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks involving trading of energy or energy transmission rights
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/28—Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
- H02J3/32—Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2203/00—Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J2203/20—Simulating, e g planning, reliability check, modelling or computer assisted design [CAD]
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/70—Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/7072—Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02T90/10—Technologies relating to charging of electric vehicles
- Y02T90/12—Electric 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)
- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
Abstract
本发明公开了一种用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法,该方法包括:调度中心根据当前电网频率与标称频率间的关系,向电动汽车的控制中心下达当前所需功率调节量;控制中心所辖充电站获取充电站的当前充电信息、确定充电站的功率调节量与成本之间的关系函数,并上传至控制中心;控制中心根据各充电站的功率调节量与成本之间的关系函数,以最小化成本为目标,判断功率调节量是否大于0,而后分别以充电站的功率调节量为负或正为条件求解优化问题,最优解即为各充电站最优功率调节量;最后各电动汽车充电站获取控制中心下发的最优功率调节量,修正电动汽车充放电功率。该方法提高电网运行的经济性,且适用于实时计算分析。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法,属于智能电网技术领域。
背景技术
电动汽车采用电能驱动且行驶过程中不排放尾气,可有效缓解当前我国面临的石油短缺以及环境污染的双重压力,因此受到了国家的大力推广。当前国家出台了多项扶持政策,包括加快电动汽车充电设施建设、提供财政补贴等措施,未来电动汽车有望获得大规模发展。另一方面,电动汽车可被视为分布式储能,响应电网调度与电网互动,通过调节其充放电功率,提升电网运行的经济性、安全性与可靠性。考虑到电动汽车具备快速响应、高爬坡率的功率调节特性,电动汽车与电网互动的重要应用之一即为电动汽车参与频率调节,当电网频率偏高时,电动汽车根据频率调节指令增大充电功率;当电网频率偏低时,电动汽车根据频率调节指令减小充电功率甚至向电网反向送电。
由于单体电动汽车的充放电功率较小,其频率调节效果有限,目前普遍采用的方式是将大量电动汽车聚合为一个整体参与频率调节,因此研究调频所需的功率调节量如何在电动汽车群体间分配显得至关重要。不同电动汽车因其电池种类、充电机效率等不同,其参与频率调节的成本也有所不同。
发明内容
本发明的目的是解决现有技术的不足,提供一种用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法,该方法通过在电动汽车群体间合理分配调频所需的功率调节量,可以有效降低频率调节成本,提升电网运行经济性。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法,包括如下步骤:
1)调度中心根据当前电网频率与标称频率间的关系,向电动汽车的控制中心下达当前所需功率调节量;
2)控制中心所辖充电站获取充电站的当前充电信息;确定充电站的功率调节量与成本之间的关系函数,并上传至控制中心;
3)控制中心根据各充电站的功率调节量与成本之间的关系函数,以最小化成本为目标,判断功率调节量是否大于0,若是,转向步骤5);若否,转向步骤4);
4)控制中心以充电站的功率调节量为负为条件求解优化问题,最优解即为各充电站最优功率调节量,而后转向步骤6);
5)控制中心以充电站的功率调节量为正为条件求解优化问题,最优解即为各充电站最优功率调节量,而后转向步骤6);
6)各电动汽车充电站获取控制中心下发的最优功率调节量,修正电动汽车充放电功率。
具体的,步骤1)的具体操作如下:
调度中心向电动汽车的控制中心下达当前所需的功率调节量Ptotal;若当前电网频率高于标称频率50Hz,控制中心需提供频率下调服务,则Ptotal<0;若当前频率低于50Hz,控制中心需提供频率上调服务,则Ptotal>0。
具体的,步骤2)中的控制中心所辖充电站获取充电站的当前充电信息包括充电站当前充电功率最大充电功率充电效率若电动汽车充电站具备向电网反向送电的V2G功能,则进一步获取最大放电功率以及放电效率
具体的,步骤2)中,根据以下两种情况分别确定充电站的功率调节量与成本之间的关系函数,
21)有序充电过程:当充电过程仅涉及电动汽车充电功率的调整,而不涉及反向送电时,设当前充电功率为充电功率上下调整的范围为功率调节量Pn满足所确定的充电站n的功率调节量Pn与成本Cn(Pn)之间的关系函数为:
Cn(Pn)=kn|Pn|,
式中,kn为功率调整成本系数;
22)V2G过程:当电动汽车充电站具备V2G功能时,电动汽车由当前充电功率转为放电,放电功率范围为功率调节量Pn满足所确定的充电站n的功率调节量Pn与成本Cn(Pn)之间的关系函数为:
式中,为电动汽车在V2G过程中因充放电效率造成的电能损失带来的成本,pn为充电站n的购电价格。
具体的,步骤4)的具体操作如下:
当Ptotal<0时,功率调节范围为成本满足:
Cn(Pn)=kn|Pn|=-knPn,
建立最小化成本模型:
约束条件为:
而后对功率调节量模型求最优解:
具体的,步骤5)的具体操作如下:
当Ptotal>0时,功率调节范围为成本满足:
建立最小化成本模型:
约束条件为:
而后对功率调节量模型求最优解:
由于上述技术方案的运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:
1、本发明的用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法,可发挥电动汽车调控潜力,利用电动汽车实现频率调节,通过优化手段实现调节功率的优化分配,最小化频率调节成本,提高电网运行的经济性;
2、本发明的功率分配方法,充分考虑了电动汽车有序充电以及V2G两种情况,分析了其参与频率调节的不同成本,实现调节功率的综合优化分配;
3、本发明的功率分配方法,在控制中心侧的优化问题可通过对成本函数斜率由低至高排序的方法快速求解,提高计算速度,适用于实时计算分析。
附图说明
附图1为本发明所述的用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法的流程框图。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例来对本发明的技术方案作进一步的阐述。
一种用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法,其流程框图如图1所示,具体步骤如下:
S101、调度中心根据当前电网频率与标称频率间的关系,向电动汽车的控制中心下达当前所需功率调节量;具体的:
调度中心向电动汽车的控制中心下达当前所需的功率调节量Ptotal;若当前电网频率高于标称频率50Hz,说明系统内总发电量大于总用电量,控制中心需提供频率下调服务,则Ptotal<0;若当前频率低于50Hz,说明系统内总用电量大于总发电量,控制中心需提供频率上调服务,则Ptotal>0;
S102、控制中心所辖充电站获取充电站n的当前充电信息:充电站当前充电功率最大充电功率充电效率若电动汽车充电站具备向电网反向送电(V2G,Vehicle to Grid)的功能,则进一步获取最大放电功率以及放电效率按有序充电以及V2G两种情况,通过下述步骤确定充电站n的功率调节量Pn与成本Cn(Pn)之间的关系,并将其上报至电动汽车控制中心:
1)有序充电过程:有序充电仅涉及电动汽车充电功率的调整,而不涉及反向送电;设充电站当前充电功率为充电功率上下调整的范围为因此,功率调节量Pn满足充电成本为:
Cn(Pn)=kn|Pn|,
式中kn为功率调整成本系数,主要由调节引起的电池寿命损耗等因素确定;
2)V2G过程:若电动汽车充电站具备V2G功能,则充电站的功率调节范围可进一步扩大;电动汽车由当前充电功率转为放电,放电功率范围为因此,V2G过程的功率调节量Pn满足V2G过程的充电成本为:
式中为电动汽车在V2G过程中因充放电效率造成的电能损失带来的成本,pn为充电站n的购电价格;
由此可得,充电站n的功率调节量Pn与成本Cn(Pn)之间的关系满足:
S103、控制中心根据各充电站的功率调节量与成本之间的关系函数,判断功率调节量是否大于0,以最小化成本为目标,优化分配各充电站功率调节量,若Ptotal<0,转向步骤S105;若Ptotal>0,转向步骤S104;
S104、当Ptotal<0,各充电站需要增大充电功率,功率调节范围为成本满足:
Cn(Pn)=kn|Pn|=-knPn,
建立最小化成本模型:
约束条件为:
而后对功率调节量模型求最优解:
上述优化问题可通过对成本函数斜率(即-kn)由低至高排序的方法快速求解,成本函数斜率低的充电站将被优先选取并尽量分配功率调节额;其最优解即为各充电站分配的功率调节量,而后转向步骤S106;
S105、当Ptotal>0,各充电站需要减小充电功率甚至反向送电,功率调节范围为成本满足:
建立最小化成本模型:
约束条件为:
而后对功率调节量模型求最优解:
上述优化问题可通过对成本函数斜率(即kn、)由低至高排序的方法快速求解,若kn被选中,意味着充电站n有序充电过程的调节功率可参与频率调节;若在排序中被选中,由于严格小于kn,意味着kn也被选中,意味着充电站n有序充电过程的调节功率全额参与频率调节并且V2G过程的调节功率也可参与频率调节;上述优化问题的最优解即为各充电站分配的功率调节量;
S106、控制中心将最优功率调节量下发各电动汽车充电站,充电站按功率调节量,修正电动汽车充电功率,甚至引导电动汽车向电网反向送电。
本发明的分配方法综合考虑了有序充电与V2G两种情况,通过优化手段实现调节功率在多电动汽车充电站间的分配,最小化频率调节成本,提高电网运行的经济性;在控制中心建立的优化问题可通过对成本函数斜率排序的方法快速求解,适用于实时计算分析。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并加以实施,并不能以此限制本发明的保护范围,凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。
Claims (6)
1.一种用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)调度中心根据当前电网频率与标称频率间的关系,向电动汽车的控制中心下达当前所需功率调节量;
2)控制中心所辖充电站获取充电站的当前充电信息;确定充电站的功率调节量与成本之间的关系函数,并上传至控制中心;
3)控制中心根据各充电站的功率调节量与成本之间的关系函数,以最小化成本为目标,判断功率调节量是否大于0,若是,转向步骤5);若否,转向步骤4);
4)控制中心以充电站的功率调节量为负为条件求解优化问题,最优解即为各充电站最优功率调节量,而后转向步骤6);
5)控制中心以充电站的功率调节量为正为条件求解优化问题,最优解即为各充电站最优功率调节量,而后转向步骤6);
6)各电动汽车充电站获取控制中心下发的最优功率调节量,修正电动汽车充放电功率。
2.根据权利要求1所述的频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法,其特征在于,步骤1)的具体操作如下:
调度中心向电动汽车的控制中心下达当前所需的功率调节量Ptotal;若当前电网频率高于标称频率50Hz,控制中心需提供频率下调服务,则Ptotal<0;若当前频率低于50Hz,控制中心需提供频率上调服务,则Ptotal>0。
3.根据权利要求2所述的频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法,其特征在于,步骤2)中的控制中心所辖充电站获取充电站的当前充电信息包括充电站当前充电功率最大充电功率充电效率若电动汽车充电站具备向电网反向送电的V2G功能,则进一步获取最大放电功率以及放电效率
4.根据权利要求3所述的频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法,其特征在于,步骤2)中,根据以下两种情况分别确定充电站的功率调节量与成本之间的关系函数,
21)有序充电过程:当充电过程仅涉及电动汽车充电功率的调整,而不涉及反向送电时,设当前充电功率为充电功率上下调整的范围为功率调节量Pn满足所确定的充电站n的功率调节量Pn与成本Cn(Pn)之间的关系函数为:
Cn(Pn)=kn|Pn|,
式中,kn为功率调整成本系数;
22)V2G过程:当电动汽车充电站具备V2G功能时,电动汽车由当前充电功率转为放电,放电功率范围为功率调节量Pn满足所确定的充电站n的功率调节量Pn与成本Cn(Pn)之间的关系函数为:
<mrow>
<msub>
<mi>C</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mrow>
<mo>(</mo>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>)</mo>
</mrow>
<mo>=</mo>
<msub>
<mi>k</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>+</mo>
<msubsup>
<mi>C</mi>
<mi>n</mi>
<mi>d</mi>
</msubsup>
<mo>=</mo>
<msub>
<mi>k</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>+</mo>
<mfrac>
<mrow>
<mo>(</mo>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>-</mo>
<msubsup>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
<mn>0</mn>
</msubsup>
<mo>)</mo>
<mo>(</mo>
<mn>1</mn>
<mo>-</mo>
<msubsup>
<mi>&eta;</mi>
<mi>n</mi>
<mi>d</mi>
</msubsup>
<msubsup>
<mi>&eta;</mi>
<mi>n</mi>
<mi>c</mi>
</msubsup>
<mo>)</mo>
<msub>
<mi>p</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
</mrow>
<mrow>
<msubsup>
<mi>&eta;</mi>
<mi>n</mi>
<mi>d</mi>
</msubsup>
<msubsup>
<mi>&eta;</mi>
<mi>n</mi>
<mi>c</mi>
</msubsup>
</mrow>
</mfrac>
<mo>,</mo>
</mrow>
式中,为电动汽车在V2G过程中因充放电效率造成的电能损失带来的成本,pn为充电站n的购电价格。
5.根据权利要求4所述的频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法,其特征在于,步骤4)的具体操作如下:
当Ptotal<0时,功率调节范围为成本满足:
Cn(Pn)=kn|Pn|=-knPn,
建立最小化成本模型:
<mrow>
<mi>min</mi>
<munderover>
<mo>&Sigma;</mo>
<mrow>
<mi>n</mi>
<mo>=</mo>
<mn>1</mn>
</mrow>
<mi>N</mi>
</munderover>
<msub>
<mi>C</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mrow>
<mo>(</mo>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>)</mo>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mo>-</mo>
<munderover>
<mo>&Sigma;</mo>
<mrow>
<mi>n</mi>
<mo>=</mo>
<mn>1</mn>
</mrow>
<mi>N</mi>
</munderover>
<msub>
<mi>k</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>;</mo>
</mrow>
约束条件为:
<mrow>
<mtable>
<mtr>
<mtd>
<mrow>
<msubsup>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
<mn>0</mn>
</msubsup>
<mo>-</mo>
<msubsup>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
<mi>max</mi>
</msubsup>
<mo>&le;</mo>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>&le;</mo>
<mn>0</mn>
</mrow>
</mtd>
<mtd>
<mrow>
<mo>&ForAll;</mo>
<mi>n</mi>
<mo>&Element;</mo>
<mo>&lsqb;</mo>
<mn>1</mn>
<mo>,</mo>
<mo>...</mo>
<mo>,</mo>
<mi>N</mi>
<mo>&rsqb;</mo>
</mrow>
</mtd>
</mtr>
</mtable>
<mo>;</mo>
</mrow>
而后对功率调节量模型求最优解:
<mrow>
<munderover>
<mo>&Sigma;</mo>
<mrow>
<mi>n</mi>
<mo>=</mo>
<mn>1</mn>
</mrow>
<mi>N</mi>
</munderover>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>=</mo>
<msub>
<mi>P</mi>
<mrow>
<mi>t</mi>
<mi>o</mi>
<mi>t</mi>
<mi>a</mi>
<mi>l</mi>
</mrow>
</msub>
<mo>.</mo>
</mrow>
6.根据权利要求4所述的频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法,其特征在于,步骤5)的具体操作如下:
当Ptotal>0时,功率调节范围为成本满足:
<mrow>
<msub>
<mi>C</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mrow>
<mo>(</mo>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>)</mo>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mfenced open = "{" close = "">
<mtable>
<mtr>
<mtd>
<mrow>
<msub>
<mi>k</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>|</mo>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>|</mo>
<mo>=</mo>
<msub>
<mi>k</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
</mrow>
</mtd>
<mtd>
<mrow>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>&Element;</mo>
<mo>&lsqb;</mo>
<mn>0</mn>
<mo>,</mo>
<msubsup>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
<mn>0</mn>
</msubsup>
<mo>&rsqb;</mo>
</mrow>
</mtd>
</mtr>
<mtr>
<mtd>
<mrow>
<msub>
<mi>k</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>+</mo>
<mfrac>
<mrow>
<mo>(</mo>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>-</mo>
<msubsup>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
<mn>0</mn>
</msubsup>
<mo>)</mo>
<mo>(</mo>
<mn>1</mn>
<mo>-</mo>
<msubsup>
<mi>&eta;</mi>
<mi>n</mi>
<mi>d</mi>
</msubsup>
<msubsup>
<mi>&eta;</mi>
<mi>n</mi>
<mi>c</mi>
</msubsup>
<mo>)</mo>
<msub>
<mi>p</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
</mrow>
<mrow>
<msubsup>
<mi>&eta;</mi>
<mi>n</mi>
<mi>d</mi>
</msubsup>
<msubsup>
<mi>&eta;</mi>
<mi>n</mi>
<mi>c</mi>
</msubsup>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
</mtd>
<mtd>
<mrow>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>&Element;</mo>
<mo>(</mo>
<msubsup>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
<mn>0</mn>
</msubsup>
<mo>,</mo>
<msubsup>
<mi>D</mi>
<mi>n</mi>
<mi>max</mi>
</msubsup>
<mo>+</mo>
<msubsup>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
<mn>0</mn>
</msubsup>
<mo>&rsqb;</mo>
</mrow>
</mtd>
</mtr>
</mtable>
</mfenced>
<mo>,</mo>
</mrow>
建立最小化成本模型:
<mrow>
<mi>m</mi>
<mi>i</mi>
<mi>n</mi>
<munderover>
<mo>&Sigma;</mo>
<mrow>
<mi>n</mi>
<mo>=</mo>
<mn>1</mn>
</mrow>
<mi>N</mi>
</munderover>
<msub>
<mi>C</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mrow>
<mo>(</mo>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>)</mo>
</mrow>
<mo>;</mo>
</mrow>
约束条件为:
<mrow>
<mtable>
<mtr>
<mtd>
<mrow>
<mn>0</mn>
<mo>&le;</mo>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>&le;</mo>
<msubsup>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
<mn>0</mn>
</msubsup>
<mo>+</mo>
<msubsup>
<mi>D</mi>
<mi>n</mi>
<mrow>
<mi>m</mi>
<mi>a</mi>
<mi>x</mi>
</mrow>
</msubsup>
</mrow>
</mtd>
<mtd>
<mrow>
<mo>&ForAll;</mo>
<mi>n</mi>
<mo>&Element;</mo>
<mo>&lsqb;</mo>
<mn>1</mn>
<mo>,</mo>
<mo>...</mo>
<mo>,</mo>
<mi>N</mi>
<mo>&rsqb;</mo>
</mrow>
</mtd>
</mtr>
</mtable>
<mo>;</mo>
</mrow>
而后对功率调节量模型求最优解:
<mrow>
<munderover>
<mo>&Sigma;</mo>
<mrow>
<mi>n</mi>
<mo>=</mo>
<mn>1</mn>
</mrow>
<mi>N</mi>
</munderover>
<msub>
<mi>P</mi>
<mi>n</mi>
</msub>
<mo>=</mo>
<msub>
<mi>P</mi>
<mrow>
<mi>t</mi>
<mi>o</mi>
<mi>t</mi>
<mi>a</mi>
<mi>l</mi>
</mrow>
</msub>
<mo>.</mo>
</mrow>
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610536512.9A CN106004503B (zh) | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 一种用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610536512.9A CN106004503B (zh) | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 一种用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106004503A CN106004503A (zh) | 2016-10-12 |
CN106004503B true CN106004503B (zh) | 2018-04-06 |
Family
ID=57109760
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610536512.9A Active CN106004503B (zh) | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 一种用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106004503B (zh) |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106384175B (zh) * | 2016-11-04 | 2019-10-11 | 浙江工业大学 | 一种基于可调度能力的电动汽车实时控制方法 |
CN107706910B (zh) * | 2017-09-28 | 2020-08-07 | 广西大学 | 一种电网频率调节的实时调度方法 |
CN107634532B (zh) * | 2017-10-23 | 2020-09-01 | 上海电力学院 | 基于改进v2g和优先级调度的充放储一体站控制方法 |
CN109228953B (zh) * | 2018-09-07 | 2022-04-19 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 一种充电控制方法、系统、装置及计算机可读存储介质 |
CN109927582B (zh) * | 2018-12-29 | 2020-11-24 | 西安盈胜电气科技有限公司 | 一种基于物联网技术的充电桩系统及双向有序充放电方法 |
CN109886578A (zh) * | 2019-02-25 | 2019-06-14 | 电子科技大学 | 一种停车场内电动汽车充电调度方法 |
CN112242722B (zh) * | 2019-07-16 | 2024-04-12 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | 充馈电调度方法、装置及存储介质 |
CN112193121B (zh) * | 2020-12-04 | 2021-03-02 | 国网智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司 | 一种v2g直流充电桩的集群放电控制方法 |
FR3122951B1 (fr) | 2021-05-12 | 2024-02-02 | Renault Sas | Procédé et système de contrôle de la recharge d’une flotte de véhicules automobiles électriques |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012095129A2 (de) * | 2011-01-15 | 2012-07-19 | Daimler Ag | Verfahren zum aufladen einer batterie eines fahrzeuges |
WO2014110708A1 (en) * | 2013-01-15 | 2014-07-24 | Abb Technology Ltd. | A coordinated control method for a distribution network with der and ev and control system thereof |
CN104253444A (zh) * | 2014-10-11 | 2014-12-31 | 国家电网公司 | 一种规模化充电站电网频率控制系统 |
CN105356459A (zh) * | 2015-11-23 | 2016-02-24 | 东南大学 | 一种电动汽车分散入网参与电力系统调频的控制方法 |
CN105515083A (zh) * | 2015-08-20 | 2016-04-20 | 樊朝晖 | 一种支持安全动态增容的电动汽车群充电微网控制方法 |
CN105743133A (zh) * | 2016-05-03 | 2016-07-06 | 电子科技大学 | 一种风电场参与电网调频的有功功率控制方法 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103595107B (zh) * | 2013-12-02 | 2015-11-11 | 国家电网公司 | 电动汽车充放电控制系统及方法 |
-
2016
- 2016-07-08 CN CN201610536512.9A patent/CN106004503B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012095129A2 (de) * | 2011-01-15 | 2012-07-19 | Daimler Ag | Verfahren zum aufladen einer batterie eines fahrzeuges |
WO2014110708A1 (en) * | 2013-01-15 | 2014-07-24 | Abb Technology Ltd. | A coordinated control method for a distribution network with der and ev and control system thereof |
CN104253444A (zh) * | 2014-10-11 | 2014-12-31 | 国家电网公司 | 一种规模化充电站电网频率控制系统 |
CN105515083A (zh) * | 2015-08-20 | 2016-04-20 | 樊朝晖 | 一种支持安全动态增容的电动汽车群充电微网控制方法 |
CN105356459A (zh) * | 2015-11-23 | 2016-02-24 | 东南大学 | 一种电动汽车分散入网参与电力系统调频的控制方法 |
CN105743133A (zh) * | 2016-05-03 | 2016-07-06 | 电子科技大学 | 一种风电场参与电网调频的有功功率控制方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN106004503A (zh) | 2016-10-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106004503B (zh) | 一种用于频率调节的多电动汽车充电站间功率分配方法 | |
CN107634532B (zh) | 基于改进v2g和优先级调度的充放储一体站控制方法 | |
CN104052055B (zh) | 一种面向有源智能电网的电动汽车调频集中调度控制方法 | |
CN107612048B (zh) | 基于模型预测的电动汽车调频控制策略 | |
CN106218440B (zh) | 一种充电设备的功率智能调节电路及方法 | |
CN106712012B (zh) | 一种大规模电动汽车并网充放电的集中控制方法 | |
CN109217290A (zh) | 计及电动汽车充放电的微网能量优化管理方法 | |
CN113580994B (zh) | 一种电动汽车集成充电智能趋优方法及其系统 | |
CN104078978B (zh) | 一种面向智能电网的电动汽车入网一次调频控制方法 | |
CN105356459A (zh) | 一种电动汽车分散入网参与电力系统调频的控制方法 | |
CN103903090A (zh) | 基于用户意愿和出行规律的电动汽车充电负荷分配方法 | |
CN111489009B (zh) | 一种电动汽车充电站运行方式的优化计算方法及装置 | |
CN107069791A (zh) | 一种考虑工业园区与工厂互动的综合需求响应方法 | |
CN107054114A (zh) | 动力电池充电功率智能分配方法 | |
CN106877407A (zh) | 一种风光柴储型微电网协调控制优化方法 | |
CN110611322B (zh) | 一种基于电动汽车能效电厂的系统频率控制方法 | |
CN110065410A (zh) | 一种基于模糊控制的电动汽车充放电率控制方法 | |
CN105576686A (zh) | 利用储能系统平滑微网并网点功率波动的能量管理方法 | |
CN105826934A (zh) | 一种基于可行域的电动汽车辅助调频控制方法 | |
CN111598391A (zh) | 一种电动汽车调度方法及调度系统 | |
CN207910488U (zh) | 一种多能互补的多层微电网组网系统 | |
CN112350304A (zh) | 基于电动汽车聚合商参与需求响应业务的配网能量优化控制方法 | |
CN105207241A (zh) | 一种基于荷电状态检测的电动汽车调频优化控制方法 | |
CN114529220A (zh) | 一种考虑储能动态调度容量的多站融合经济调度方法 | |
CN106712042A (zh) | 一种计及充电桩无功响应能力的电网节能降损控制方法 |
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 |