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淺談基于峰谷電價的電動汽車有序充電策略

 更新時間:2024-10-14 點擊量:212

摘要:面對愈發(fā)嚴峻的碳排放現(xiàn)狀,發(fā)展、清潔的電動汽車是當前社會減少對化石能源依賴、減少空氣污染的關(guān)鍵方法。但電動汽車作為一種靈活的隨機負荷,大規(guī)模地接入運行電網(wǎng)充電,會對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定產(chǎn)生負面的影響。本文為解決此問題,提出了一種基于峰谷電價的有序充電策略,以此合理引導電動汽車用戶進行充電,助力電動汽車行業(yè)和智能電網(wǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。

關(guān)鍵詞:峰谷電價;電動汽車;有序充電;電力需求側(cè)管理

1研究背景

隨著社會科技的不斷發(fā)展,人類對各領(lǐng)域的探索不斷加深,能源的消耗與需求也隨之不斷攀升,二氧化碳排放量的高速增長使得全球環(huán)境發(fā)生著令人心驚的變化,工業(yè)文明和生態(tài)文明在工業(yè)化發(fā)展的過程中激烈碰撞。中國作為全球二氧化碳排放量,在溫室氣體減排方面面臨著的國際壓力。2021年10月,中國國務院印發(fā)了《2030年前碳達峰行動方案》,這將深刻重塑我國的能源結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)變社會生產(chǎn)方式與人民生活方式。

電動汽車以車載電池提供的電源為動力,是集汽車的新技術(shù)改革、電子科技發(fā)展、新材料技術(shù)和電池儲能技術(shù)一體的高新技術(shù)結(jié)合體,具有高能效、低污染、低噪音的優(yōu)點,是能源需求端清潔化的重要綠色消耗設備,是全球應對溫室氣體減排的新一代清潔交通工具。電動汽車的突出優(yōu)點是:運行過程中不排放污染環(huán)境的有害氣體,且從電力能源供應端而言,也具有電力獲得來源多樣性、可控性的特點,能從如風力、太陽能、水勢能、核能等多渠道獲取電力,由此大力轉(zhuǎn)變?nèi)祟悓κ偷饶茉吹囊蕾?。同時,電動汽車作為一種靈活負載,可以充分發(fā)揮其靈活性的特點,引導電動汽車用戶利用晚間等用電低谷時進行充電行為,以此實現(xiàn)電網(wǎng)負荷曲線的“削峰填谷”,提高電力設備的利用率,提升電力系統(tǒng)運行的經(jīng)濟效益。所以,電動汽車的推廣覆蓋,普及大眾用戶是實現(xiàn)低碳經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型的重要方式,也是未來汽車發(fā)展的重要方向,這也受到全球各國及*汽車企業(yè)的高度重視。為加快電動汽車行業(yè)的發(fā)展,各國均出臺了電動汽車相關(guān)研究激勵以及電價補貼的政策,如美國2019年宣布將拿出5900萬美元撥款,用于電動汽車車載電池、電動發(fā)電機等技術(shù)研究;歐洲多國不僅在本國建立了科技研發(fā)基金,還聯(lián)合多國加強對電池技術(shù)的研究,有望在2050年實現(xiàn)電動汽車覆蓋的目標。盡管近幾年遭遇了*疫情的“黑天鵝”事件,但全球的電動汽車市場仍然保持強勁增長勢頭,2022年電動汽車*有望攀升至兩位數(shù)。這無不意味著電動汽車高速發(fā)展的時代已經(jīng)來到,電動汽車大范圍覆蓋的時代即將來臨。

2.研究意義

電動汽車是解決溫室氣體排放量問題的重要方法,但同時電動汽車也是不容忽視的主動負荷。近10年來,隨著電動汽車概念深入人心,充電配套設施日益完善,電動汽車覆蓋率不斷提高,所增加的充電負荷也在不斷上升。在不遠的未來,電動汽車大規(guī)模覆蓋的場景下,因為其充電過程的隨機性和不確定性,若不經(jīng)引導隨意加入電網(wǎng)進行充電行為,必然會帶來電力負荷的大幅波動,增加電網(wǎng)統(tǒng)籌調(diào)度難度,對電力系統(tǒng)建設及電網(wǎng)運行產(chǎn)生嚴重影響,所以引導電動汽車有序充電具有重要的研究意義。

電動汽車作為一種新型負載,有其隨機性和靈活性。而由于電動汽車充電時間與人們工作生活作息時間的重合,其充電負荷概率會與現(xiàn)有電網(wǎng)的基礎運行負荷疊加形成“峰上加峰”的過載情況,進一步加重電網(wǎng)負荷,使得電網(wǎng)中的各節(jié)點電流上升速率突增,增加重載線路和重載變電站運行難度,導致電網(wǎng)損耗增加,進而將加速電網(wǎng)運、配、輸電設備的老化,對電力系統(tǒng)的安全運行和電力消費者的用電體驗都將造成了的負面影響。同時,若是為了滿足用電尖峰時刻的負荷,又會對電網(wǎng)增容提出更高要求,不利于電網(wǎng)建設的經(jīng)濟性和發(fā)展性。

根據(jù)以上論述,對于電動汽車接入電網(wǎng)所引起的負荷曲線峰谷差問題,有序引導用戶充電是研究的,而在這其中利用峰谷電價的經(jīng)濟引導是重要的可利用方式。智能電網(wǎng)作為現(xiàn)在電力系統(tǒng)電網(wǎng)建設的重要發(fā)展方向,通過對電網(wǎng)、充電設備以及充電汽車用戶三方數(shù)據(jù)信息的分析研判,應用基于峰谷電價對充電用戶的有序引導策略,從而達到對電網(wǎng)“削峰填谷”的目的,進而減小電網(wǎng)的運行損耗,增加電力系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和安全性,使得三方效益化,促進電動汽車更大規(guī)模推廣應用,推動能源需求側(cè)清潔化的轉(zhuǎn)變。

3智能電網(wǎng)下的電動汽車充電需求側(cè)管理

本章中,將介紹電動汽車在智能電網(wǎng)中的充電構(gòu)架(感知層、網(wǎng)絡層及應用服務層),在此基礎上應用電力需求側(cè)管理方式,以電動汽車充電需求為核心,峰谷電價為手段,以此得到智能電網(wǎng)下的電動汽車充電需求側(cè)管理。

和傳統(tǒng)的電網(wǎng)不同,智能電網(wǎng)著力于信息交互與數(shù)據(jù)聯(lián)通,電動汽車在智能電網(wǎng)中可以獲取更多的電網(wǎng)運行信息及電價信息,而電動汽車的相關(guān)數(shù)據(jù)也將上傳到電網(wǎng)運行的大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡中。依托于這些數(shù)據(jù)和信息,一方面有利于電動汽車用戶獲得更好的電力服務,而另一方面也將有助于供電網(wǎng)絡的負荷預測和控制。本節(jié)將介紹電動汽車在智能電網(wǎng)中的充電構(gòu)架,這也是電力需求側(cè)管理應用于電動汽車充電需求的基礎。在智能電網(wǎng)中,電動汽車充電構(gòu)架可以分為3個層次,即感知層、網(wǎng)絡層及應用服務層。

3.1感知層

電動汽車充電構(gòu)架中的即感知層,在這個層級中包括電動汽車(EV)感知系統(tǒng)和充電網(wǎng)絡感知系統(tǒng)[34]。在發(fā)生充電行為的范圍里裝設傳感器、充電汽車終端、掃描儀器和無線射頻識別標簽等數(shù)據(jù)收集設備。電動汽車感知系統(tǒng)的建立包括各種通信元件和設備,并借助傳感器設備記錄和描述電動汽車充電行為中的各項數(shù)據(jù)和信息,如電池信息,目標識別,GPS定位和汽車狀態(tài),所描述和記錄的數(shù)據(jù)不僅將記錄和保存在電動汽車數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)中,也將通過信息傳輸系統(tǒng)到達網(wǎng)絡層。

3.2網(wǎng)絡層

完成感知層的信息采集和獲取后,智能電網(wǎng)中的網(wǎng)絡層會通過有線或者無線通信的方式得到信息。有線通訊通常用于固定充電器的設備,通過光纖網(wǎng)絡,電動汽車的充電服務提供平臺可以獲得正在進行充電汽車的相關(guān)狀態(tài)信息,并由此展開信息的分析和判斷。而無線通信則將用于非固定的電動汽車上,即可能需要獲取充電服務的移動電動汽車上。有線和無線的兩種通訊方式可以雙渠道收集電動汽車的各項數(shù)據(jù),尤其是充電負荷需求的相關(guān)數(shù)據(jù),這也使得供電網(wǎng)絡可以為電動汽車提供更好的充電服務信息,并能在此基礎上提供更好的充電服務策略,達到電動汽車用戶、供電網(wǎng)絡運行商的共贏。

3.3應用服務層

網(wǎng)絡層收集和獲取數(shù)據(jù)信息后,上傳到應用服務層,在本層展開對各類數(shù)據(jù)的綜合判斷和分析,由應用服務層作出的優(yōu)化充電服務方案和策略,是智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)分析的支撐平臺,也是智能電網(wǎng)的核心部分。應用服務層對智能電網(wǎng)下的電動汽車充電行為進行全鏈條狀態(tài)分析,如充電狀態(tài)分析、充電費用計算、車載電池性能信息判斷以及與相關(guān)充電設備的連接信息,并對整個電動汽車充電需求服務體系進行優(yōu)化升級和運營。

3.4電力需求側(cè)管理

隨著電動汽車普及率不斷上升,越來越多的電動汽車充電負荷將接入電網(wǎng),這必將對電網(wǎng)產(chǎn)生影響,而智能電網(wǎng)中的電動汽車充電構(gòu)架為加強充電負荷的管理提供了基礎和工具,由此引入電力需求側(cè)管理,對電動汽車充電負荷進行管理,以增加對這種靈活負荷管理的可控性和計劃性。

電力需求側(cè)管理,是指采用有效的激勵措施[42],從電力的需求側(cè)引導電力消費者改變用電習慣和方式,由此提高電力需求側(cè)的用電效率。這種管理技術(shù)是建設智能電網(wǎng)的關(guān)鍵基礎技術(shù),也是電網(wǎng)智慧化的重要部分。需求側(cè)管理的實現(xiàn)對于智能電網(wǎng)更好地提供電力服務有著舉足輕重的作用[43],也是未來電網(wǎng)不斷進化完善的關(guān)鍵方向。

3.5電力需求側(cè)管理中的經(jīng)濟手段

3.5.1經(jīng)濟手段分類

電力需求側(cè)管理中的經(jīng)濟手段主要基于電價變化的需求響應,實施差異電價以用電電費的經(jīng)濟性引導電力消費者調(diào)整用電習慣?,F(xiàn)階段共有三種不同的電價類別,分別是:峰谷電價、實時電價和尖峰電價。

(1)峰谷電價

峰谷電價也稱為峰谷分時電價,是電力需求側(cè)管理經(jīng)濟手段中重要措施之一,它能有效地反映電網(wǎng)電力提供成本在不同時段的差別。峰谷電價中對應的高峰時段電價、平時段電價、低谷時段電價,三者價格依次降低,以此引導用戶在高峰時段減少用電,在低谷時段鼓勵用電。電網(wǎng)運營商一般偏好于峰谷電價策略,因為峰谷電價發(fā)布之后是靜態(tài)恒定的,和實時變化策略相比運營難度小,但相比實時電價反映供電運行成本具有一定的滯后性。

(2)實時電價

實時電價是與電網(wǎng)運行實時聯(lián)動的一種經(jīng)濟激勵手段,即是說電網(wǎng)運營者按照每小時浮動變化的電價向電力消費者收取費用,以此與電力市場的實時電力生產(chǎn)成本相符。而一般情況下,實時電價由電網(wǎng)運營者事先提供給消費者,消費者可以靈活選擇是否響應。

(3)尖峰電價

尖峰電價是指在峰谷電價和實時電價的基礎上衍生的一種電價機制[45],尖峰電價在峰谷電價的基礎上加入尖峰費率進行調(diào)節(jié),相比實時電價,尖峰電價的價格風險小,而和峰谷電價相比又有更多的靈活性。

峰谷電價(TOU)首先根據(jù)電網(wǎng)的負荷曲線情況,將負荷日運行周期按照每天24小時劃分為三個時段,分別為峰、平、谷。然后對不同的時段電力收費制定不同的電價,以此引導用電用戶合理安排用電時間,改變用電消費規(guī)律,在不改變或者少改變電網(wǎng)原始結(jié)構(gòu)的基礎上,從整體上鼓勵用戶共同參與到電網(wǎng)負荷的削峰填谷中,提高電力系統(tǒng)運行的安全性和穩(wěn)定性。

在本文中,不涉及峰谷分時電價的定價分析,故進行簡化處理,認為峰谷電價在一個合理水平內(nèi),既不影響電力生產(chǎn)端參與者的積極性,又能吸引電力消費用戶對此政策進行積極響應。

4基于峰谷電價的電動汽車有序充電策略

本章將基于智能電網(wǎng)電動汽車充電需求側(cè)管理,在峰谷電價的經(jīng)濟手段激勵下,建立電動汽車有序充電管理模型,并且引入了充電用戶守約激勵系數(shù)的概念,以此加強電動汽車用戶對于峰谷電價的響應程度,引導電動汽車用戶有序開展充電行為,以此減小電網(wǎng)峰谷差,降低電網(wǎng)損耗,提高系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。

智能電網(wǎng)下的電力需求側(cè)管理,有序充電策略由以下四個層級組成:

1)電動汽車;

2)充電設備;

3)次級控制;

4)電網(wǎng)控制。

電動汽車用戶進行充電服務時,將充電涉及到的相關(guān)信息經(jīng)過有線連接傳遞到充電設備(充電樁或充電站通信設施),而充電設備同樣也和電動汽車發(fā)生雙向信息傳遞,發(fā)送控制信號到電動汽車。同時,充電設備將采集到的電動汽車充電信息及充電設備信息發(fā)送到次級控制,接受次級控制的管理,并將管理信息層層下發(fā)至電動汽車。次級控制收集本區(qū)域內(nèi)所有的充電信息,上傳到電網(wǎng)控制,電網(wǎng)控制對數(shù)據(jù)進行處理,進行電網(wǎng)穩(wěn)定運行和負荷控制的策略制定,對次級控制進行負荷管理指導并下達充電計劃安排,以此達到平滑負荷曲線,減低網(wǎng)損的目的。

4.2電動汽車有序充電控制模型

智能電網(wǎng)下,供電企業(yè)可以收集和分析電動汽車信息[57],并接收電動汽車用戶的充電需求信息,在每個時段更新數(shù)據(jù),檢測有多少電動汽車用戶提出用電需求,并由此規(guī)劃充電負荷,若充電負荷對電網(wǎng)負荷小于一定影響,則執(zhí)行上一時段充電調(diào)度安排。、由此,采用雞群優(yōu)化算法尋求電動汽車有序充電策略:

先隨機生成雞群N,雞群中的所有個體設定為在階段求解完成之后確定的時間區(qū)域內(nèi)的連續(xù)時間段,且該時間段能滿足電動汽車充電用戶的充電需求;以電網(wǎng)負荷峰谷差為適應值函數(shù),以適應值函數(shù)結(jié)果將雞群N劃分為幾個組,雞群個體根據(jù)各自的位置更新策略不斷調(diào)整位置,以不斷靠近食物位置,得到個體的位置和適應值。

5安科瑞充電樁收費運營云平臺助力有序充電開展

5.1概述

AcrelCloud-9000安科瑞充電柱收費運營云平臺系統(tǒng)通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對接入系統(tǒng)的電動電動自行車充電站以及各個充電整法行不間斷地數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控,實時監(jiān)控充電樁運行狀態(tài),進行充電服務、支付管理,交易結(jié)算,資要管理、電能管理,明細查詢等。同時對充電機過溫保護、漏電、充電機輸入/輸出過壓,欠壓,絕緣低各類故障進行預警;充電樁支持以太網(wǎng)、4G或WIFI等方式接入互聯(lián)網(wǎng),用戶通過微信、支付寶,云閃付掃碼充電。

5.2應用場所

適用于民用建筑、一般工業(yè)建筑、居住小區(qū)、實業(yè)單位、商業(yè)綜合體、學校、園區(qū)等充電樁模式的充電基礎設施設計。

5.3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

C:/Users/Administrator/Desktop/充電樁拓撲圖.jpg充電樁拓撲圖

系統(tǒng)分為四層:

1)即數(shù)據(jù)采集層、網(wǎng)絡傳輸層、數(shù)據(jù)層和客戶端層。

2)數(shù)據(jù)采集層:包括電瓶車智能充電樁通訊協(xié)議為標準modbus-rtu。電瓶車智能充電樁用于采集充電回路的電力參數(shù),并進行電能計量和保護。

3)網(wǎng)絡傳輸層:通過4G網(wǎng)絡將數(shù)據(jù)上傳至搭建好的數(shù)據(jù)庫服務器。

4)數(shù)據(jù)層:包含應用服務器和數(shù)據(jù)服務器,應用服務器部署數(shù)據(jù)采集服務、WEB網(wǎng)站,數(shù)據(jù)服務器部署實時數(shù)據(jù)庫、歷史數(shù)據(jù)庫、基礎數(shù)據(jù)庫。

5)應客戶端層:系統(tǒng)管理員可在瀏覽器中訪問電瓶車充電樁收費平臺。終端充電用戶通過刷卡掃碼的方式啟動充電。

小區(qū)充電平臺功能主要涵蓋充電設施智能化大屏、實時監(jiān)控、交易管理、故障管理、統(tǒng)計分析、基礎數(shù)據(jù)管理等功能,同時為運維人員提供運維APP,充電用戶提供充電小程序。

5.4安科瑞充電樁云平臺系統(tǒng)功能

5.4.1智能化大屏

智能化大屏展示站點分布情況,對設備狀態(tài)、設備使用率、充電次數(shù)、充電時長、充電金額、充電度數(shù)、充電樁故障等進行統(tǒng)計顯示,同時可查看每個站點的站點信息、充電樁列表、充電記錄、收益、能耗、故障記錄等。統(tǒng)一管理小區(qū)充電樁,查看設備使用率,合理分配資源。

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5.4.2實時監(jiān)控

實時監(jiān)視充電設施運行狀況,主要包括充電樁運行狀態(tài)、回路狀態(tài)、充電過程中的充電電量、充電電壓電流,充電樁告警信息等。

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5.4.3交易管理

平臺管理人員可管理充電用戶賬戶,對其進行賬戶進行充值、退款、凍結(jié)、注銷等操作,可查看小區(qū)用戶每日的充電交易詳細信息。

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5.4.4故障管理

設備自動上報故障信息,平臺管理人員可通過平臺查看故障信息并進行派發(fā)處理,同時運維人員可通過運維APP收取故障推送,運維人員在運維工作完成后將結(jié)果上報。充電用戶也可通過充電小程序反饋現(xiàn)場問題。

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5.4.5統(tǒng)計分析

通過系統(tǒng)平臺,從充電站點、充電設施、、充電時間、充電方式等不同角度,查詢充電交易統(tǒng)計信息、能耗統(tǒng)計信息等。

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5.4.6基礎數(shù)據(jù)管理

在系統(tǒng)平臺建立運營商戶,運營商可建立和管理其運營所需站點和充電設施,維護充電設施信息、價格策略、折扣、優(yōu)惠活動,同時可管理在線卡用戶充值、凍結(jié)和解綁。IMG_262

5.4.7運維APP

面向運維人員使用,可以對站點和充電樁進行管理、能夠進行故障閉環(huán)處理、查詢流量卡使用情況、查詢充電\充值情況,進行遠程參數(shù)設置,同時可接收故障推送

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5.4.8充電小程序

面向充電用戶使用,可查看附近空閑設備,主要包含掃碼充電、賬戶充值,充電卡綁定、交易查詢、故障申訴等功能。

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6總結(jié)

面對越加嚴峻的碳排放現(xiàn)狀,我國大力倡導能源清潔化,電動汽車將是未來新能源汽車的主要發(fā)展方向和推廣產(chǎn)品,其普及和發(fā)展已成為未來的必然趨勢。但電動汽車作為一種靈活的隨機負荷,大規(guī)模地接入運行電網(wǎng)充電,對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定和電力需求側(cè)管理提出了新的挑戰(zhàn)。首先介紹了電動汽車的發(fā)展背景,在電網(wǎng)充電設備和電動汽車越加緊密聯(lián)系下研究電動汽車有序充電控制管理的意義。接著分析了智能電網(wǎng)下電動汽車的充電構(gòu)架,即感知層、網(wǎng)絡層、應用服務層。在此基礎上,對智能電網(wǎng)下的電力需求側(cè)管理進行了概念介紹和意義闡述,并對電力需求側(cè)管理的四個主要手段進行了分析,由此引入了峰谷電價的經(jīng)濟手段對電動汽車的充電行為進行引導。同時引入了面向電力消費者的守約激勵系數(shù),加大經(jīng)濟手段的吸引力和價格杠桿作用,從而增加了電動汽車充電負荷的可預計性和可控性,以此得到了雙重約束條件下的電動汽車有序充電策略。

參考文獻:

[1] 李琴.基于峰谷電價的電動汽車有序充電策略

[2] 張晨曦.電動汽車入網(wǎng)技術(shù)及社會綜合效益研究

[3] 安科瑞企業(yè)微電網(wǎng)設計與應用手冊.2022.05版

作者介紹:翟雪玲,任職安科瑞電氣股份有限公司。

 

 

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