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【应用案例】电动车汽车充电桩接入对电网谐波的影响

浏览次数:522更新时间:2023-10-19

 

未晓妃

安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801

    人们现在越来越重视能源和环境问题,绿色生活、绿色出行、节能环保不再只是宣传口号,被人们确确实实地运用在生活上。因此,电动车汽车行业得到良好的发展机会,电动车汽车出行,减少环境污染,使人们出行便利。与此同时电动车汽车充电桩接入对谐波的影响,需要引起相关部门的重视,做好数据监测,加大监管力度,确保电网电能质量。分析电动车汽车充电桩介入对电网谐波的影响,可以更好地进行变量调控,做出的治理措施,让理论知识得到验证,在对电动车汽车充电桩工作运行时,对电网谐波影响可以得到的治理,让电动车汽车行业可以得到良好的发展,促*我国经济的发展。

1 电动车汽车充电桩谐波工作原理

   电动车汽车行业的发展能够的促*我国新能源的开发,节约资源,提升我国的经济水平。电动车汽车充电设备引入的开展顺利与否,关乎到电动车汽车行业的发展。电动车汽车充电桩的控制电路主要是嵌入式ARM处理器完成。充电桩在工作过程中,整体电流呈半波对称,只有奇次谐波,没有偶次谐波。谐波的规律公式为:6k±1(k是正整数)。根据充电桩的工作原理可以进行仿真模型实验研究,探寻充电桩在工作过程中,对谐波的影响,找出的减少谐波影响的措施,为人们的基本生活需求提供一个保障,使电动车汽车行业与电力行业得到更好的发展。

2 电动车汽车充电桩接入对电网谐波的影响

   大量电动汽车充电桩一旦接入到电网之中,会导致用电端部分承担更多负荷,三相之间供电会出现交替,这样就会造成谐波影响。具体而言,谐波指的是在电压传播的过程中,在电压信号中夹杂的杂波信号。谐波可对电网内潮流计算性造成影响,促使网络的消耗量增加。尤其是高压设备会出现额外消耗。谐波给通信线路可以造成两种影响,分别是静电感应影响、电磁干扰影响。而多输电线路不对称运行时,则需对这两种影响同时考虑。若输电线路对称运行,只需对高次谐波静电感应效应予以考虑。

   从侧面而言,谐波影响可以反映用电端给电网造成的污染,而充电桩动态污染,可对电网的安全、稳定运行造成直接影响。电动车汽车充电桩接入对电网谐波的影响还体现在以下两方面:

(1)电动汽车的充电桩一旦接入到电网,因不同电动汽车的汇聚度不同、充电行为不同,一旦接入后,会对电网电压水平造成影响。电压改变会对电流造成影响,引发电流变化,而电网在低电压状态下运行时,可能会出现电网有功功率、无功功率*大,进而导致成本增加。

(2)在电动汽车集中充电时,由于电量分配存在的限制,可导致电网承受较大用电负荷,这会对电力系统用电平衡造成影响。在分析充电桩对电网谐波造成的影响时,需建立仿真模型,展开细致化分析。

3 电动车汽车充电桩接入对电网谐波影响的解决措施

   在接入电动汽车充电桩时,采取措施来减轻接入行为对电网谐波造成的影响,具体可从以下几方面入手:

1)使用12脉波整流电路

2)使用PWM整流技术

3)添设无源滤波器

4)添设有源滤波器

5)对四种治理谐波效果进行比较分析

4 安科瑞充电桩收费运营云平台

4.1概述

   AcrelCloud-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网、4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。

4.2应用场所

  适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。

4.3系统结构

4.3.1系统分为四层:

1)即数据采集层、网络传输层、数据中*层和客户端层。

2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbus-rtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。

3)网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。

4)数据中*层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。

5)应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。

   小区充电平台功能主要涵盖充电设施智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理等功能,同时为运维人员提供运维APP,充电用户提供充电小程序。

4.4安科瑞充电桩云平台系统功能

4.4.1智能化大屏

   智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。

4.4.2.实时监控

   实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压/电流,充电桩告警信息等。

4.4.3交易管理

   平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。

4.4.4故障管理

   设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维APP收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。

4.4.5统计分析

   通过系统平台,从充电站点、充电设施、、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。

4.4.6基础数据管理

   在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、冻结和解绑。

4.4.7运维APP

   面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电\充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送。

4.4.8充电小程序

   面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。

4.5系统硬件配置

 

 

 

 

作者介绍

未晓妃,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为微电网能效管理和环保安全用电。

 

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