关键词:电动汽车充电桩;布局方案;评价指标体系;模糊综合评价

1弁言

公共充电站建筑设计 施工工艺

汽车为社会带来了巨大变革,但也造成了不可小觑的资源摧残浪费蹂躏和环境污染。
与此同时,电动汽车在低碳、节能、功效等方面具备显著上风,能源利用率显著高于燃油汽车。
除此之外,电动汽车相对燃油汽车噪声低,有效缓解了城市的噪音污染。
然而,新能源汽车的发展和运用一定程度上取决于充电桩的发展水平。
纵不雅观全国,充电根本举动步伐的培植才刚刚起步,充电站的选址和内部充电桩的数量设置还未形成一套完全的科学理论体系。
充电站等干系配套举动步伐存在数量不敷及布局缺少合理性等问题,地限定了电动汽车及社会的可持续发展。

当前,环绕充电配套举动步伐的研究多数基于充电需求展开。
LEE[1]剖析创造电动汽车的行驶间隔、行驶时长和开始行驶韶光三者之间存在一定的联系,通过预测得到了电动汽车白天充电需求的分布情形。
剖析了充电举动步伐培植的影响成分,并基于盈亏平衡理论,建立了充电站经济效益剖析模型。
网络了诸多驾驶员的充电数据,依据GeneralPacketRadioService技能,利用蒙特卡洛仿照方法预测了不同韶光段的充电负荷。
苏舒等[4]构建了基于Agent-元胞自动机的蜕变模型来预测充电需求时空分布的动态性。
许威等[5]充分考虑用户出行习气的多样化和错杂化,同时打算了多种场景下的电动汽车充电负荷。
周国鹏等[6]剖析了电动汽车的充电需求,同时预测了海内部分地区的电动汽车充电需求。

国内外学者关于充电站所做研究更多的是基于充电需求的较大范围的宏不雅观方案,针对某一特定区域进行充电站的布局方案时仍缺少一整套可参考的方法。
本文旨在提出公共充电站充电举动步伐需求剖析及布局方案评价方法,为优化充电站举动步伐布局供应借鉴。

2充电站内部充电举动步伐需求剖析方法

2.1电动汽车充电韶光

电动汽车充电韶光该当从一下几个方面考虑:(1)电动汽车的逐日均匀充电韶光,(2)电动汽车的年均行驶里程,(3)电动汽车一年韶光里的行驶天数,(4)电动汽车电池的续航里程,(5)—电动汽车充满电所需韶光,

查阅资料得知,电动汽车年均匀里程约24000km,均匀每年行驶约276天,电池均匀续航里程为391km,快充桩充满所需均匀韶光约为2h,慢充桩充满所需均匀韶光约为8h,可得电动汽车的逐日均匀充电韶光的取值范围为0.45-1.78h。

2.2电动汽车充电需求剖析

在对充电需求量进行打算时,须要充分考虑各种影响充电站选址的成分,在精确预测车辆周转率的根本上,建立定量成分与模型之间的关系,继而可以得到一个相对可靠的充电站需求预测模型。
详细须要考虑以下几个方面:(1)电动汽车的充电需求量,(2)连接系数,介于0到1之间,(2)研究范围内电动汽车的数量,(3)电动汽车的均匀功率,(4)电动汽车的逐日均匀充电韶光。

2.3充电桩设置数量剖析

充电桩数量的设置应基于以需求为导向,充分考虑实际设置区域大小、政策法规哀求及停车场的车位周转率等成分。
参考国内外各种充电桩设置类型,充电桩设置数量该当从一下几个方面考虑:(1)充电站内部充电桩设置数量;(2)充电站充电需求总量;(3)型单个充电桩的充电功率,包括快充桩和慢充桩。

3电动汽车公共充电桩布局评价指标

目前对付公共充电桩布局方案的评价指标体系针对性较为突出,但覆盖面较窄。
充电桩布局方案评价指标体系评价指标体系由三类指标组成,分别是、二级及三级指标。
指标包括社会条件、基本条件、区域条件以及应急接济条件。
二级指标包括气候成分、地理成分、电力成分、人口密度、周边敏感地区的间隔、区域交通状况、城市发展折衷性、充电需求匹配性、综合应急接济能力以及避灾疏散能力。
三级指标包括风向、雷电、气温、地质情形、阵势情形、与周边居民区及工厂或重大危险源及潜在火源的间隔、与城市方案相折衷经济合理性、消防急救公安应急接济能力、紧急避难场所以及应急疏散道路等指标。

4安科瑞充电桩收费运营云平台系统选型方案

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能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,进行充电做事、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、泄电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各种故障进行预警;充电桩支持以太网、4G或WIFI等办法接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。

4.2运用处合

适用于民用建筑、一样平常工业建筑、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根本举动步伐设计

4.3系统构造

系统分为四层:

1)即数据采集层、网络传输层、数据层和客户端层。

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做事器。

4)数据层:包含运用做事器和数据做事器,运用做事器支配数据采集做事、WEB网站,数据做事器支配实时数据库、历史数据库、根本数据库。

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办法启动充电。

小区充电平台功能紧张涵盖充电举动步伐智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计剖析、根本数据管理等功能,同时为运维职员供应运维APP,充电用户供应充电小程序。

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形,对设备状态、设备利用率、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,查看设备利用率,合理分配资源。

4.4.2实时监控

实时监视充电举动步伐运行状况,紧张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

平台管理职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,可查看小区用户逐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,平台管理职员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维职员可通过运维APP收取故障推送,运维职员在运维事情完成后将结果上报。
充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。

4.4.5统计剖析

通过系统平台,从充电站点、充电举动步伐、、充电韶光、充电办法平分歧角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。

4.4.6根本数据管理

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举动步伐,掩护充电举动步伐信息、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

面向运维职员利用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡利用情形、查询充电\充值情形,进行远程参数设置,同时可吸收故障推送

4.4.8充电小程序

面向充电用户利用,可查看附近空闲设备,紧张包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申说等功能。

4.5硬件配置

5结论

随着社会当代化的深入推进,电动汽车由于其在节能、效率、环保等方面的突出上风,开始越来越多的进入城市交通系统。
然而目前充电桩等干系配套举动步伐存在数量不敷及布局不合理等问题,地限定了电动汽车的可持续发展。
本文根据充电桩及电动汽车的充电特性,提出了电动汽车充电需求和充电桩设置数量须要把稳的成分,本文提出的充电举动步伐需求剖析及充电站布局方案评价方法可以为确定公共充电站充电举动步伐规模及布局方案供应参考,有利于揭示影响充电桩布局的关键成分,对优化公共充电站的举动步伐布局有一定的运用代价。