CN106329619A - 一种充电桩调度方法、系统和装置 - Google Patents
一种充电桩调度方法、系统和装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106329619A CN106329619A CN201610782616.8A CN201610782616A CN106329619A CN 106329619 A CN106329619 A CN 106329619A CN 201610782616 A CN201610782616 A CN 201610782616A CN 106329619 A CN106329619 A CN 106329619A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- charging
- charging pile
- electric
- priority
- current
- 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.)
- Granted
Links
Classifications
-
- 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
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
-
- 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
- B60L53/30—Constructional details of charging stations
- B60L53/31—Charging columns specially adapted for electric vehicles
-
- 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
- B60L53/63—Monitoring or controlling charging stations in response to network capacity
-
- 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)
Abstract
本发明公开了一种充电桩调度方法,包括:电动汽车与充电桩连接后,电动汽车向充电桩发送蓄电池剩余电量信息;充电桩向调度装置发送充电请求信息,所述充电请求信息携带有接收的电动汽车蓄电池剩余电量信息;调度装置根据当前电网供电冗余量以及电动汽车蓄电池剩余电量,确定所述充电桩的充电优先级;调度装置根据所述充电桩的充电优先级排序依次控制充电桩。另外,本发明还公开了一种充电桩的调度系统和调度装置。采用本发明,降低了成本,提高了电能的利用率。
Description
技术领域
本发明涉及充电桩技术领域,特别涉及到一种充电桩调度方法、系统和装置。
背景技术
随着人们对环境问题的重视,电动汽车被列入国家重大科技产业工程和国家863计划,其地位非常重要。我国的电动汽车的自主创新过程中,效果明显,特别是我国自主研发的蓄电池已经应用于公交车领域。蓄电池的充电设施是电动汽车进行正常运营不可或缺的配套设备,其主要功能是将电网系统中的电能转化成电动汽车车载电池的电能。
城市电动车数量逐年增加,当城市充电桩达到一定数量级时,其整体对电网的冲击是巨大的,尤其电动汽车充电存在一定的规律,在夜间前半部分集中进行充电与城市用电高峰重叠,给电网造成的负担最重,后半夜城市用电高峰过去之后,多数电动汽车也充电完毕了。充电存在严重的充电无序性,造成资源浪费的同时,加重了城市供电压力。
发明内容
本发明的目的提供一种充电桩的调度方法、系统和装置,改善了城市供电环境,提高了电能的利用率。
为解决现有技术存在的问题,本发明提供一种充电桩调度方法,包括如下步骤:
电动汽车与充电桩连接后,电动汽车向充电桩发送蓄电池剩余电量信息;
充电桩向调度装置发送充电请求信息,所述充电请求信息携带有接收的电动汽车蓄电池剩余电量信息;
调度装置根据当前电网供电冗余量以及电动汽车蓄电池剩余电量,确定所述充电桩的充电优先级;
调度装置根据所述充电桩的充电优先级排序依次控制充电桩。
所述的调度装置根据当前电网负荷以及电动汽车蓄电池剩余电量,确定所述充电桩的充电优先级的步骤,具体包括:
调度装置根据采集的电网电压、电流和相应波动信息,确定当前电网的供电冗余量;
调度装置根据电网当前的供电冗余量,确定发送充电请求信息的充电桩是否可以为电动汽车充电,若是,则赋予所述充电桩最高优先级;否则,根据电动汽车蓄电池剩余电量确定相应的惩罚函数;
调度装置根据惩罚函数对充电桩的充电进行优先级排序。
所述的调度装置根据优先级排序依次控制充电桩为电动车充电的步骤,具体包括:
以电动汽车充电数量和电动汽车充电时长为变量,以电网供电冗余量为约束,建立以电网冲击最小,电动汽车充电均衡为目标的多目标优化模型,通过所述优化模型确定电网的充电任务;所述优化模型包括:
当前阶段总的充电时长f(i):
其中,n代表充电需求数量;Ti代表第i辆电动车所需的充电时长;i代表需要充电的电动车编号。
当前阶段总的充电功率为g(i):
其中,Wi代表第i辆电动车所需的充电功率;
当前阶段每小时的充电任务为t:
其中,m代表需要充电的当前阶段的小时数;
g(i)<WH
其中,WH代表当前电网的冗余量。
根据得到的充电任务t,按照充电任务表中各充电桩的充电优先级排序控制相应的充电桩工作。
相应的本发明还提供一种充电桩调度系统,包括:
所述充电桩在与电动汽车连接时,接收来自电动汽车的蓄电池剩余电量信息,并发送充电请求信息,所述充电请求信息携带有电动汽车蓄电池剩余电量信息;
所述调度装置,用于根据当前电网负荷以及电动汽车蓄电池剩余电量,确定所述充电桩优先级,并将充电桩的优先级加入到充电任务表中;并根据所述充电任务表中的优先级排序依次控制充电桩。
还包括:安装在电网内部的检测装置,所述检测装置用于采集电网的电压、电流和相应的波动信息;所述调度装置包括,供电冗余确定单元;
所述供电冗余确定单元,用于根据来自所述检测单元的电网电压、电流和相应的波动信息,确定电网供电冗余量。
所述充电桩还包括:故障检测模块;
所述故障检测模块,用于检测充电桩自身的故障和电动汽车的蓄电池的故障,并将检测的故障信息反馈给所述控制中心;
调度装置还包括,故障处理单元;
所述故障处理单元,用于根据来自所述故障检测模块的故障信息进行相应的控制。
相应的本发明还提供一种充电桩的调度装置,包括:
优先级确定单元,用于根据当前电网供电冗余量以及电动汽车蓄电池剩余电量,确定所述充电桩优先级;
存储单元,用于存储充电任务表,所述充电任务表根据各充电桩的充电优先级进行排序;
调度控制单元,用于根据所述充电任务表中的充电桩的充电优先级排序依次控制充电桩。
所述优先级确定单元包括:
供电冗余量确定单元,用于根据采集的电网电压、电流和相应波动信息,确定当前电网的供电冗余量;
判断处理单元,用于根据电网当前的供电冗余量,确定发送充电请求信息的充电桩是否可以为电动汽车充电,若是,则赋予所述充电桩最高优先级;否则,根据电动汽车蓄电池剩余电量确定相应的惩罚函数;
排序单元,用于根据惩罚函数对充电桩的充电进行优先级排序。
本发明的充电桩调度方法根据当前电网供电冗余量以及电动汽车蓄电池剩余电量确定充电桩的优先级,在根据优先级排序对充电桩进行控制,从而实现了有计划的安装电网的负荷控制充电桩的充电顺序,并且优先级与电动汽车蓄电池的剩余电量相关联,也充分考虑了电动汽车的需求,从而提高了电能的利用率。
附图说明
图1是本发明一种充电桩调度系统的一种实施例的示意图;
图2是本发明一种充电桩调度装置的一种实施例的示意图;
图3是本发明一种充电桩调度装置的优先级确定单元的一种实施例的示意图;
图4是本发明一种充电桩调度方法的一种流程示意图;
图5是图4中步骤S43的具体实现的一种流程示意图;
图6是图4中步骤s44的具体实现的一种实施例的示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进行详细说明。
参考图1,该图是本发明一种充电桩调度系统的一种实施例的示意图,其包括:多个充电桩10和调度装置20;
充电桩10,用于在与电动汽车连接时,接收来自电动汽车的蓄电池剩余电量信息,并向调度装置20发送充请求信息,该充电请求信息中携带有该电动汽车蓄电池剩余电量信息,将电动汽车蓄电池剩余多少电量上报给调度装置。
调度装置20,用于根据当前电网负荷以及电动汽车蓄电池剩余电量,确定该充电桩的优先级,并将充电桩的优先级加入到充电任务表中;并根据该充电任务表中的优先级排序依次控制充电桩的充电时间。
需要说明的,本发明实施例中的充电桩内部设置有故障检测模块,该故障检测模块不但可以用于检测充电桩自身的故障也可以用于检测电动汽车内蓄电池的故障;并且该故障检测模块可以将检测到的故障反馈给调度装置,由调度装置即使采取断电保护或降压供电等措施。从而避免了,在电动汽车充电过程中,蓄电池因发热,或季节不同周围温度环境发生变化时,产生过热,或自燃等危险情况。
下面对调度装置进行详细说明。
参考图2,该图是本发明一种充电桩调度装置的一种实施例的示意图,该装置包括:优先级确定单元21、存储单元22以及调度控制单元23,其中优先级确定单元21用于根据当前电网供电冗余量以及电动汽车蓄电池剩余电量,确定充电桩优先级;存储单元22用于存储充电任务表,该充电任务表列明各充电桩充电优先级,并根据充电桩充电优先级进行排序;调度控制单元23,用于根据充电任务表中充电桩的充电优先级排序依次控制充电桩给相应的电动汽车充电。
参考图3,该图是本发明一种充电桩调度装置的优先级确定单元的一种实施例的示意图,其包括:供电冗余量确定单元211、判断处理单元212以及排序单元213,其中供电冗余量确定单元211用于根据采集的电网电压、电流和相应波动信息,并根据采集的电压、电流和相应的波动信息确定当前电网的供电冗余量;判断处理单元212用于根据电网当前的供电冗余量,确定发送充电请求信息的充电桩是否可以为电动汽车充电,若是,则赋予充电桩最高优先级,否则,根据电动汽车蓄电池剩余电量确定相应的惩罚函数;排序单元,用于根据惩罚函数对充电桩的充电进行优先级排序。
下面对本发明的另一方面进行说明。
参考图4,该图是本发明一种充电桩调度方法的一种流程示意图,包括如下步骤:
步骤s41,电动汽车与充电桩连接后,电动汽车向充电桩发送蓄电池剩余电量信息;具体实现时,电动汽车到达充电桩并与充电桩进行连接后,电动汽车也将蓄电池剩余电量通过数据传输通道上传给充电桩。
步骤s42,充电桩向调度装置发送充电请求信息,所述充电请求信息携带有接收的电动汽车蓄电池剩余电量信息;具体实现时,充电桩发送充电指令的同时,向调度装置上传状态信息,该状态信息具体包括:蓄电池剩余电量、蓄电池是否存在过热等故障信息。
步骤s43,调度装置根据当前电网供电冗余量以及电动汽车蓄电池剩余电量,确定充电桩的充电优先级;
步骤s44,调度装置根据充电桩充电的优先级和电网的充电任务依次控制充电桩。
下面对步骤S43的具体实现过程进行说明,参考图5,该图是图4中步骤S43的具体实现的一种流程示意图,包括如下步骤:
步骤s51,调度装置根据采集的电网电压、电流和相应波动信息,确定当前电网的供电冗余量;具体实现时,城市电网一天之内的供电负荷不尽相同,尤其在夏季会频繁出现超过城市电网最大负荷的用电高峰期。通过电力部门的电网监控信息,或安装在电网内部的测试仪器可以对电网实时采集电压、电流和相应波动信息。以此为依据来判断电网的供电冗余量WH;
步骤s52,调度装置根据电网当前的供电冗余量,确定发送充电请求信息的充电桩是否可以为电动汽车充电,若是,则执行步骤s53,否则,执行步骤s54;具体实现时,当新的充电需求指令进入到充电任务列表中时,调度装置首先根据电网负荷检测信息,即采集的电网电压、电流和相应的波动信息,判断电网是否处于重负荷状态;
步骤s53,赋予所述充电桩最高优先级;具体实现时,如果负荷正常,则将最高优先级赋给该充电桩,此时即为最佳充电时间;
步骤s54,根据电动汽车蓄电池剩余电量确定相应的惩罚函数;具体实现时;若当前为用电高峰期,电网负荷较重,则以根据电动汽车蓄电池剩余电量定义惩罚函数,剩余电量越少,惩罚函数值越大,表明该电动汽车的充电意愿越迫切。
步骤s55,调度装置根据惩罚函数对充电桩的充电进行优先级排序。具体实现时,根据惩罚函数值对有充电需求的充电桩进行排序,根据电网负荷,依次从第一优先级进行充电;惩罚函数值较小的充电任务将被排到后一时间段进行充电。
下面对步骤s44进行详细说明,参考图6所示,该图是图4中步骤s44的具体实现的一种实施例的示意图,包括如下步骤:
步骤S61,以电动汽车充电数量和电动汽车充电时长为变量,以电网供电冗余量为约束,建立以电网冲击最小,电动汽车充电均衡为目标的多目标优化模型,通过所述优化模型确定电网的充电任务;具体实现时,所述优化模型包括:
当前阶段总的充电时长f(i):
其中,n代表充电需求数量;Ti代表第i辆电动车所需的充电时长;i代表需要充电的电动车编号。
当前阶段总的充电功率为g(i):
其中,Wi代表第i辆电动车所需的充电功率;
当前阶段每小时的充电任务为t:
其中,m代表需要充电的当前阶段的小时数;
g(i)<WH
其中,WH代表当前电网的冗余量。
步骤S62,根据得到的充电任务t,按照充电任务表中各充电桩的充电优先级排序控制相应的充电桩工作。
需要说明的,从电网的角度来看,对于离调度装置较远的充电需求,可以降低惩罚函数值,因为电能经过长距离的传输,会增加输送线路上的电能消耗,增加供电成本。这一问题可以通过设置距离表来定义各充电桩离供电中心的距离,并根据距离调整惩罚函数值来调整充电任务清单内充电任务的优先级。离供电中心较远的充电任务适当降低优先级,而离供电中心较近的充电任务可以适当提高优先级。
另外,针对不同的电动汽车,其充电功率也是不同的,家用充电桩功率较小,充电站内的充电桩功率较大。相应的充电功率越大,充电时间也将越短,在分配充电任务时,可以根据不同规格的充电桩调整充电时长。已达到更准确的充电桩智能调度的效果。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种充电桩调度方法,其特征在于,包括以下步骤:
电动汽车与充电桩连接后,电动汽车向充电桩发送蓄电池剩余电量信息;
充电桩向调度装置发送充电请求信息,所述充电请求信息携带有接收的电动汽车蓄电池剩余电量信息;
调度装置根据当前电网供电冗余量以及电动汽车蓄电池剩余电量,确定所述充电桩的充电优先级;
调度装置根据所述充电桩的充电优先级排序依次控制充电桩。
2.根据权利要求1所述的充电桩调度方法,其特征在于,所述的调度装置根据当前电网负荷以及电动汽车蓄电池剩余电量,确定所述充电桩的充电优先级的步骤,具体包括:
调度装置根据采集的电网电压、电流和相应波动信息,确定当前电网的供电冗余量;
调度装置根据电网当前的供电冗余量,确定发送充电请求信息的充电桩是否可以为电动汽车充电,若是,则赋予所述充电桩最高优先级;否则,根据电动汽车蓄电池剩余电量确定相应的惩罚函数;
调度装置根据惩罚函数对充电桩的充电进行优先级排序。
3.根据权利要求1或2所述的充电桩调度方法,其特征在于,所述的调度装置根据优先级排序依次控制充电桩为电动车充电的步骤,具体包括:
以电动汽车充电数量和电动汽车充电时长为变量,以电网供电冗余量为约束,建立以电网冲击最小,电动汽车充电均衡为目标的多目标优化模型,通过所述优化模型确定电网的充电任务;所述优化模型包括:
当前阶段总的充电时长f(i):
其中,n代表充电需求数量;Ti代表第i辆电动车所需的充电时长;i代表需要充电的电动车编号;
当前阶段总的充电功率为g(i):
其中,Wi代表第i辆电动车所需的充电功率;
当前阶段每小时的充电任务为t:
其中,m代表需要充电的当前阶段的小时数;
g(i)<WH
其中,WH代表当前电网的冗余量;
根据得到的充电任务t,按照充电任务表中各充电桩的充电优先级排序控制相应的充电桩工作。
4.一种充电桩的调度系统,包括多个充电桩和调度装置;
所述充电桩在与电动汽车连接时,接收来自电动汽车的蓄电池剩余电量信息,并发送充电请求信息,所述充电请求信息携带有电动汽车蓄电池剩余电量信息;
所述调度装置,用于根据当前电网负荷以及电动汽车蓄电池剩余电量,确定所述充电桩优先级,并将充电桩的优先级加入到充电任务表中;并根据所述充电任务表中的优先级排序依次控制充电桩。
5.根据权利要求4所述的充电桩的调度系统,其特征在于,还包括安装在电网内部的检测装置,所述检测装置用于采集电网的电压、电流和相应的波动信息;所述调度装置包括,供电冗余确定单元;
所述供电冗余确定单元,用于根据来自所述检测单元的电网电压、电流和相应的波动信息,确定电网供电冗余量。
6.根据权利要求4或5所述的充电桩的调度系统,其特征在于,所述充电桩还包括:故障检测模块;
所述故障检测模块,用于检测充电桩自身的故障和电动汽车的蓄电池的故障,并将检测的故障信息反馈给所述控制中心;
调度装置还包括,故障处理单元;
所述故障处理单元,用于根据来自所述故障检测模块的故障信息进行相应的控制。
7.一种充电桩的调度装置,其特征在于,包括:
优先级确定单元,用于根据当前电网供电冗余量以及电动汽车蓄电池剩余电量,确定所述充电桩优先级;
存储单元,用于存储充电任务表,所述充电任务表根据各充电桩的充电优先级进行排序;
调度控制单元,用于根据所述充电任务表中的充电桩的充电优先级排序依次控制充电桩。
8.根据权利要求7所述的充电桩的调度装置,其特征在于,所述优先级确定单元包括:
供电冗余量确定单元,用于根据采集的电网电压、电流和相应波动信息,确定当前电网的供电冗余量;
判断处理单元,用于根据电网当前的供电冗余量,确定发送充电请求信息的充电桩是否可以为电动汽车充电,若是,则赋予所述充电桩最高优先级;否则,根据电动汽车蓄电池剩余电量确定相应的惩罚函数;
排序单元,用于根据惩罚函数对充电桩的充电进行优先级排序。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610782616.8A CN106329619B (zh) | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 一种充电桩调度方法、系统和装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610782616.8A CN106329619B (zh) | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 一种充电桩调度方法、系统和装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106329619A true CN106329619A (zh) | 2017-01-11 |
CN106329619B CN106329619B (zh) | 2019-03-26 |
Family
ID=57788980
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610782616.8A Active CN106329619B (zh) | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 一种充电桩调度方法、系统和装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106329619B (zh) |
Cited By (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106915267A (zh) * | 2017-02-17 | 2017-07-04 | 西安特锐德智能充电科技有限公司 | 一种群充电系统的功率分配方法和监控单元 |
CN106934522A (zh) * | 2017-01-25 | 2017-07-07 | 上海蔚来汽车有限公司 | 补能资源离线调度方法 |
CN106945540A (zh) * | 2017-02-09 | 2017-07-14 | 重庆邮电大学 | 一种公变小区电动汽车两阶段功率分配系统及方法 |
CN107139756A (zh) * | 2017-05-25 | 2017-09-08 | 深圳市华力特电气有限公司 | 一种基于充电桩均衡充电的控制方法及系统 |
CN107612006A (zh) * | 2017-08-14 | 2018-01-19 | 珠海格力电器股份有限公司 | 充电控制方法和装置、存储介质和处理器 |
CN107825988A (zh) * | 2017-11-23 | 2018-03-23 | 成都汉度科技有限公司 | 使用在电动汽车的充电控制系统 |
CN108899891A (zh) * | 2018-05-25 | 2018-11-27 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种电网电压波动的直流充电设施充电控制方法及系统 |
CN108944517A (zh) * | 2018-07-20 | 2018-12-07 | 湖北理工学院 | 电动汽车在线充电方法 |
TWI646499B (zh) * | 2017-07-03 | 2019-01-01 | 國立虎尾科技大學 | 公共電力輔助自行車充電系統與方法 |
CN109353243A (zh) * | 2018-11-13 | 2019-02-19 | 国网电动汽车(山西)服务有限公司 | 一种智能充电桩系统实现双向有序充放电的放电算法 |
CN109353242A (zh) * | 2018-11-13 | 2019-02-19 | 国网电动汽车(山西)服务有限公司 | 一种智能充电桩系统实现双向有序充放电的充电算法 |
CN109484224A (zh) * | 2018-12-07 | 2019-03-19 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 一种具备功率柔性分配功能的电动汽车充电装置 |
CN109492927A (zh) * | 2018-11-22 | 2019-03-19 | 上海电机学院 | 充电桩智能调度管理方法 |
CN109660013A (zh) * | 2018-12-20 | 2019-04-19 | 国网北京市电力公司 | 充电桩检测设备的供电方法及装置 |
CN109713697A (zh) * | 2018-12-26 | 2019-05-03 | 深圳供电局有限公司 | 微电网中央控制器及其配电方法 |
CN109802439A (zh) * | 2019-01-28 | 2019-05-24 | 飞依诺科技(苏州)有限公司 | 基于可插拔电池的dcdc电源并网方法及系统 |
CN109849722A (zh) * | 2019-01-21 | 2019-06-07 | 特斯联(北京)科技有限公司 | 基于云端优化匹配的电动汽车社区自动充电集群系统 |
CN109927583A (zh) * | 2019-04-09 | 2019-06-25 | 广州市奔流电力科技有限公司 | 充电桩控制方法、装置、电动汽车充电系统和存储介质 |
CN110015095A (zh) * | 2017-09-29 | 2019-07-16 | 中国移动通信有限公司研究院 | 一种对可移动设备进行充电的方法及设备 |
CN110303928A (zh) * | 2019-06-28 | 2019-10-08 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 一种用于储能式电车的自动充电控制系统和方法 |
CN110549897A (zh) * | 2018-06-01 | 2019-12-10 | 杭州海康机器人技术有限公司 | 自行走设备的充电调度方法和装置 |
CN110843589A (zh) * | 2019-11-07 | 2020-02-28 | 安徽中科鸿途智能科技有限公司 | 一种充电桩调度方法 |
CN111605425A (zh) * | 2020-04-22 | 2020-09-01 | 西安盈胜电气科技有限公司 | 一种计算电动车辆充电优先权系数实现合理有序充电的方法 |
CN112572218A (zh) * | 2020-12-23 | 2021-03-30 | 尚廉智能科技(上海)有限公司 | 一种节能储能充电桩 |
CN114362318A (zh) * | 2022-01-13 | 2022-04-15 | 华南理工大学 | 结合转供电的充电桩有序充电控制方法、系统及装置 |
WO2023010778A1 (zh) * | 2021-08-05 | 2023-02-09 | 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 | 一种电动汽车集成充电智能趋优方法及其系统 |
CN115864607A (zh) * | 2023-02-16 | 2023-03-28 | 河北冠益荣信科技有限公司 | 一种基于物联网技术的农排可视化充电系统及方法 |
CN116353399A (zh) * | 2023-05-09 | 2023-06-30 | 湖北国网华中科技开发有限责任公司 | 充电桩的动态运行方法、装置、设备及可读存储介质 |
CN118560327A (zh) * | 2024-05-29 | 2024-08-30 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | 一种充电堆的充电全功率调度系统 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103337890A (zh) * | 2013-06-27 | 2013-10-02 | 华北电力大学 | 一种电动出租车充电站有序充电系统及方法 |
CN104578293A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-04-29 | 普天新能源车辆技术有限公司 | 电动汽车充电控制方法和装置 |
JP5749983B2 (ja) * | 2010-06-14 | 2015-07-15 | 株式会社エネルギー応用技術研究所 | 電力貯蔵システム |
CN104933466A (zh) * | 2015-07-13 | 2015-09-23 | 武汉大学 | 一种基于电动汽车充电优先级的充电调度系统及方法 |
-
2016
- 2016-08-31 CN CN201610782616.8A patent/CN106329619B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5749983B2 (ja) * | 2010-06-14 | 2015-07-15 | 株式会社エネルギー応用技術研究所 | 電力貯蔵システム |
CN103337890A (zh) * | 2013-06-27 | 2013-10-02 | 华北电力大学 | 一种电动出租车充电站有序充电系统及方法 |
CN104578293A (zh) * | 2014-12-31 | 2015-04-29 | 普天新能源车辆技术有限公司 | 电动汽车充电控制方法和装置 |
CN104933466A (zh) * | 2015-07-13 | 2015-09-23 | 武汉大学 | 一种基于电动汽车充电优先级的充电调度系统及方法 |
Cited By (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106934522A (zh) * | 2017-01-25 | 2017-07-07 | 上海蔚来汽车有限公司 | 补能资源离线调度方法 |
CN106945540A (zh) * | 2017-02-09 | 2017-07-14 | 重庆邮电大学 | 一种公变小区电动汽车两阶段功率分配系统及方法 |
CN106915267A (zh) * | 2017-02-17 | 2017-07-04 | 西安特锐德智能充电科技有限公司 | 一种群充电系统的功率分配方法和监控单元 |
CN106915267B (zh) * | 2017-02-17 | 2019-07-09 | 西安特锐德智能充电科技有限公司 | 一种群充电系统的功率分配方法和监控单元 |
CN107139756A (zh) * | 2017-05-25 | 2017-09-08 | 深圳市华力特电气有限公司 | 一种基于充电桩均衡充电的控制方法及系统 |
TWI646499B (zh) * | 2017-07-03 | 2019-01-01 | 國立虎尾科技大學 | 公共電力輔助自行車充電系統與方法 |
CN107612006A (zh) * | 2017-08-14 | 2018-01-19 | 珠海格力电器股份有限公司 | 充电控制方法和装置、存储介质和处理器 |
CN107612006B (zh) * | 2017-08-14 | 2020-12-15 | 珠海格力电器股份有限公司 | 充电控制方法和装置、存储介质和处理器 |
CN110015095A (zh) * | 2017-09-29 | 2019-07-16 | 中国移动通信有限公司研究院 | 一种对可移动设备进行充电的方法及设备 |
CN107825988A (zh) * | 2017-11-23 | 2018-03-23 | 成都汉度科技有限公司 | 使用在电动汽车的充电控制系统 |
CN108899891A (zh) * | 2018-05-25 | 2018-11-27 | 中国电力科学研究院有限公司 | 一种电网电压波动的直流充电设施充电控制方法及系统 |
CN110549897A (zh) * | 2018-06-01 | 2019-12-10 | 杭州海康机器人技术有限公司 | 自行走设备的充电调度方法和装置 |
CN108944517A (zh) * | 2018-07-20 | 2018-12-07 | 湖北理工学院 | 电动汽车在线充电方法 |
CN109353243A (zh) * | 2018-11-13 | 2019-02-19 | 国网电动汽车(山西)服务有限公司 | 一种智能充电桩系统实现双向有序充放电的放电算法 |
CN109353242A (zh) * | 2018-11-13 | 2019-02-19 | 国网电动汽车(山西)服务有限公司 | 一种智能充电桩系统实现双向有序充放电的充电算法 |
CN109353243B (zh) * | 2018-11-13 | 2021-11-09 | 国网电动汽车(山西)服务有限公司 | 一种智能充电桩系统实现双向有序充放电的放电算法 |
CN109492927A (zh) * | 2018-11-22 | 2019-03-19 | 上海电机学院 | 充电桩智能调度管理方法 |
CN109484224A (zh) * | 2018-12-07 | 2019-03-19 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 一种具备功率柔性分配功能的电动汽车充电装置 |
CN109660013A (zh) * | 2018-12-20 | 2019-04-19 | 国网北京市电力公司 | 充电桩检测设备的供电方法及装置 |
CN109713697A (zh) * | 2018-12-26 | 2019-05-03 | 深圳供电局有限公司 | 微电网中央控制器及其配电方法 |
CN109849722A (zh) * | 2019-01-21 | 2019-06-07 | 特斯联(北京)科技有限公司 | 基于云端优化匹配的电动汽车社区自动充电集群系统 |
CN109802439A (zh) * | 2019-01-28 | 2019-05-24 | 飞依诺科技(苏州)有限公司 | 基于可插拔电池的dcdc电源并网方法及系统 |
CN109927583A (zh) * | 2019-04-09 | 2019-06-25 | 广州市奔流电力科技有限公司 | 充电桩控制方法、装置、电动汽车充电系统和存储介质 |
CN110303928A (zh) * | 2019-06-28 | 2019-10-08 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 一种用于储能式电车的自动充电控制系统和方法 |
CN110843589A (zh) * | 2019-11-07 | 2020-02-28 | 安徽中科鸿途智能科技有限公司 | 一种充电桩调度方法 |
CN111605425A (zh) * | 2020-04-22 | 2020-09-01 | 西安盈胜电气科技有限公司 | 一种计算电动车辆充电优先权系数实现合理有序充电的方法 |
CN112572218A (zh) * | 2020-12-23 | 2021-03-30 | 尚廉智能科技(上海)有限公司 | 一种节能储能充电桩 |
CN112572218B (zh) * | 2020-12-23 | 2022-03-29 | 尚廉智能科技(上海)有限公司 | 一种节能储能充电桩 |
WO2023010778A1 (zh) * | 2021-08-05 | 2023-02-09 | 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 | 一种电动汽车集成充电智能趋优方法及其系统 |
CN114362318A (zh) * | 2022-01-13 | 2022-04-15 | 华南理工大学 | 结合转供电的充电桩有序充电控制方法、系统及装置 |
CN114362318B (zh) * | 2022-01-13 | 2024-06-28 | 华南理工大学 | 结合转供电的充电桩有序充电控制方法、系统及装置 |
CN115864607A (zh) * | 2023-02-16 | 2023-03-28 | 河北冠益荣信科技有限公司 | 一种基于物联网技术的农排可视化充电系统及方法 |
CN115864607B (zh) * | 2023-02-16 | 2023-04-25 | 河北冠益荣信科技有限公司 | 一种基于物联网技术的农排可视化充电系统及方法 |
CN116353399A (zh) * | 2023-05-09 | 2023-06-30 | 湖北国网华中科技开发有限责任公司 | 充电桩的动态运行方法、装置、设备及可读存储介质 |
CN116353399B (zh) * | 2023-05-09 | 2023-11-03 | 湖北国网华中科技开发有限责任公司 | 充电桩的动态运行方法、装置、设备及可读存储介质 |
CN118560327A (zh) * | 2024-05-29 | 2024-08-30 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | 一种充电堆的充电全功率调度系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN106329619B (zh) | 2019-03-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106329619A (zh) | 一种充电桩调度方法、系统和装置 | |
CN104269896B (zh) | 适用于大规模电动汽车有序充放电的控制方法 | |
CN1816463B (zh) | 电动车辆 | |
CN102290852B (zh) | 一种充电控制方法与系统 | |
CN202309103U (zh) | 一种充电控制系统 | |
CN106427654B (zh) | 公交新能源纯电车充电功率动态分配方法 | |
CN107953798B (zh) | 基于蓄能充电桩电量引导的电动运载工具导航方法及系统 | |
CN106130171A (zh) | 光充储换一体站及其配电方法 | |
CN106684968A (zh) | 一种充电调度系统及其控制方法 | |
JP6226567B2 (ja) | 電動車両用バッテリ充電システム | |
US11619499B2 (en) | Electric vehicle navigation method and system based on power guidance of energy-storage charging pile | |
CN110289622B (zh) | 一种光储充能量路由器的日前经济优化调度方法 | |
CN205960781U (zh) | 光充储换一体站 | |
CN102222928A (zh) | 电动汽车动力电池大型集中储能智能型充放电系统 | |
CN103219763A (zh) | 电动汽车充换电监控系统 | |
CN111391687A (zh) | 一种提升设备利用率的电动汽车智能充电桩 | |
CN202134924U (zh) | 一种太阳能电力并网自用多功能系统的构造 | |
CN208607698U (zh) | 一种电动车充电动态计费系统 | |
CN104269901A (zh) | 一种电网对电动汽车直流快速充电站管理系统及方法 | |
JP2015015801A (ja) | 電力管理システム、通知装置、制御装置、監視装置 | |
CN107276148A (zh) | 一种电动汽车电池充放电高效管控系统 | |
CN101412376A (zh) | 利用自然能向电动汽车供能的系统和方法 | |
CN109272656B (zh) | 一种基于多能互补微电网的储能蓄电移动充电桩系统的运行方法 | |
CN210821845U (zh) | 一种基于光储充一体化的移动式充电装置 | |
CN113285509A (zh) | 带自学习的充电桩功率分配控制系统及方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |