趙建文,侯燕文,李 童
(山東泰安供電公司,山東 泰安 271000)
隨著人類對能源的需求不斷增長,化石燃料為主要能源的時代終將結(jié)束。傳統(tǒng)的化石燃料汽車也將會被新能源汽車替代。電動汽車是新能源汽車技術(shù)主要發(fā)展趨勢,分為油電混合動力汽車和純電動汽車兩種類型,均可以通過充電樁進行充電。
電動汽車充電對電網(wǎng)的影響主要表現(xiàn)在用電平衡和電能質(zhì)量兩個方面。
在人口密集的城市地區(qū),由于用電量有一定的限制,電動汽車進行集中充電時,對電網(wǎng)是一個比較大的負荷,需要在大規(guī)模充電時候考慮用電平衡。在用電端負荷較多的地區(qū),三相之間的供電交替會產(chǎn)生一定的諧波,進而會對電能質(zhì)量產(chǎn)生比較大的動態(tài)污染。
充電樁因占地少、操作方便、易接入而受到廣泛應(yīng)用,是未來最常用的充電設(shè)施。
為了便于對接入電網(wǎng)的充電樁進行統(tǒng)一監(jiān)測與控制,實現(xiàn)充電樁與電網(wǎng)之間的互動,有必要分區(qū)域?qū)Τ潆姌兜臄?shù)量進行配置。為便于在變電站內(nèi)建立對供電范圍內(nèi)的充電樁進行有序控制的監(jiān)控系統(tǒng),可以以變電站的供電范圍為基準進行區(qū)域充電樁的配置。
區(qū)域內(nèi)充電柱的配置主要由區(qū)域內(nèi)各類型充電車輛的數(shù)量、并網(wǎng)充電時刻和充電時長決定。
充電樁一般優(yōu)先設(shè)置在住宅區(qū)、商務(wù)區(qū)、商業(yè)區(qū)的停車場以及具備停車條件的道路邊。在此類區(qū)域的配置密度應(yīng)該大余其他區(qū)域,以便于用戶獲得便利的充電服務(wù)。
基于電動汽車充電負荷預(yù)測和充電負荷對電網(wǎng)的影響制定有序充電控制策略。通過制定不同層級、不同區(qū)域的有序控制策略,同時應(yīng)用合適的激勵策略,形成整體有序控制策略。
充電基礎(chǔ)設(shè)施在車輛種類和服務(wù)范圍上可能會有交叉。因此在制定有序控制策略時,應(yīng)考慮相互之間的配合,做到既能夠覆蓋所有電動汽車運行范圍,又能夠在相互重疊區(qū)域提供經(jīng)濟的電力供應(yīng)。
私人是未來電動汽車的主要用戶,充電行為規(guī)律相對隨機,是最需要進行引導(dǎo)的群體。因此,通過基于需求側(cè)響應(yīng)的基本方法和理論,結(jié)合電動汽車需求特性,研究引導(dǎo)和激勵私人電動汽車用戶參與有序充電的服務(wù)價格體系建立,為各層級多目標協(xié)調(diào)控制策略的實施提供手段。
按充電結(jié)構(gòu)層次分為電網(wǎng)級有序充電控制策略、站級充電服務(wù)單元有序充電控制策略、有序充電控制器的控制策略和有序充電引導(dǎo)策略四部分。
(1)電網(wǎng)級有序充電控制策略。在電網(wǎng)規(guī)劃與運行上對電動汽車充電負荷進行管理與監(jiān)控,針對不同區(qū)域電網(wǎng)中并網(wǎng)充電負荷的變化作出相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案與應(yīng)對措施等。通過通信信道將控制信息反饋至各個充電設(shè)施,與其他層級形成控制呼應(yīng)。同時,在電網(wǎng)規(guī)劃時,加強電動汽車充電造成的電網(wǎng)薄弱環(huán)節(jié)。
(2)站級充電服務(wù)單元有序充電控制策略。站級充電服務(wù)單元位于各個控制區(qū)域的綜合控制中心或變電站內(nèi),負責對充電樁進行實時監(jiān)控與管理。該服務(wù)單元的有序充電控制策略是對管理區(qū)域內(nèi)的充電樁進行綜合協(xié)調(diào),是實現(xiàn)有序充電控制最重要的一層。
(3)有序充電控制器的控制策略。通過保障用戶需求并提高經(jīng)濟性的充電控制器控制策略實現(xiàn)有序充電控制。充電控制器與電池管理系統(tǒng)相協(xié)調(diào),根據(jù)實時狀態(tài)信息制定包含執(zhí)行時間、充電電流等內(nèi)容的充電方案。同時,研究通訊中斷、信息缺失等情況下,充電控制器自主實施有序充電的技術(shù)和方法。
(4)有序充電引導(dǎo)策略。有序充電引導(dǎo)策略是指對用戶充電行為提供的實用化引導(dǎo)的方法。例如通過車輛導(dǎo)航對有充電需求的車輛提供導(dǎo)航服務(wù),引導(dǎo)其進入充換電服務(wù)點,或者通過短信通知給私人電動汽車用戶發(fā)送信息,引導(dǎo)充電時間、避開高峰充電。
充電樁充電的有序接入策略將整個調(diào)度過程分為兩個階段:基于區(qū)域負荷優(yōu)化的調(diào)度和最優(yōu)充電方案的優(yōu)化分配,具體如下。
(1)基于負荷優(yōu)化的接入調(diào)度?;趨^(qū)域負荷優(yōu)化的調(diào)度是通過對區(qū)域內(nèi)所有電動汽車的充電時刻進行控制,以實現(xiàn)削峰填谷、穩(wěn)定變電站整體負荷水平的目標,具體步驟如下:
首先,通過對變電站供電范圍內(nèi)各小區(qū)電動汽車進行負荷建模,將待充電動汽車荷電狀態(tài)和待充車輛的總量的概率分布作為初始數(shù)據(jù)輸入。
其次,分析車輛的可調(diào)度比例,計算可調(diào)度車輛總量,對車輛進行荷電狀態(tài)分類,將不可調(diào)度的車輛與車輛原始接入規(guī)律結(jié)合在一起計算不可控負荷。
再次,將不可控負荷與變電站基礎(chǔ)負荷(居民生活用電負荷、工業(yè)負荷、商業(yè)負荷等)一起作為原始負荷輸入至優(yōu)化程序,同時將可調(diào)度負荷作為輸入變量。
最后,建立目標函數(shù)。通過優(yōu)化理論對整體負荷水平進行尋優(yōu),獲取最優(yōu)整體車輛接入的充電時刻。
(2)基于負載均衡的優(yōu)化分配?;谪撦d均衡的優(yōu)化分配是在考慮各小區(qū)車輛的實時可調(diào)度數(shù)量的前提下,將每個調(diào)度時刻應(yīng)接入車輛數(shù)量分配至各小區(qū),以均衡各條線路實時負載率,步驟如下:
首先,輸入各小區(qū)的實時可調(diào)度車輛數(shù)量及其電池荷電狀態(tài),形成電池矩陣。
其次,采集各小區(qū)對應(yīng)的供電線路實時負載率及其約束值,和電池約束一起作為約束輸入至優(yōu)化程序。
最后,將該調(diào)度時刻的各荷電狀態(tài)車輛接入總量輸入優(yōu)化程序進行分配,輸出變量為各小區(qū)并網(wǎng)充電的不同荷電狀態(tài)電動汽車數(shù)量。
通過對變電站供電范圍內(nèi)各個小區(qū)電動汽車的充電時刻進行調(diào)度,綜合考慮區(qū)域電網(wǎng)的實時參數(shù),實現(xiàn)區(qū)域負荷水平的穩(wěn)定和線路負載率均衡,實現(xiàn)各個小區(qū)的有序接入充電。
本文提出的有序充電體系可為電動汽車充電系統(tǒng)運營與管理人員提供參考,基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)化配置可為充電設(shè)施建設(shè)提供借鑒,充電樁接入控制模式也為今后智能小區(qū)的發(fā)展與配電網(wǎng)運行提供依據(jù)。有序充電控制策略無論在理論上還是現(xiàn)實中都有重要的意義。