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电动汽车充电站对电网的影响研究.

・电能质量・低压电器(2013No.20)电动汽车充电站对电网的影响研究术唐晟1,苑仁峰2,林毓1(1.深圳供电局有限公司,深圳440300;2.上海交通大学电力传输与功率变换教育部重点实验室,上海200240)摘要:建立了电动汽车(EV)充电站模型,从EV充电状态、充电站与上级电网的距离、充电站内充电机不同充电状态组合等三方面,仿真分析了EV充电站对电网电能质量的影响。

根据仿真结果给出EV充电站的优化措施。

关键词:电动汽车;电网影响;总谐波畸变;电动汽车充电站中图分类号:TM46文献标志码:A文章编号:1001-5531(2013)20-0049-03唐晟(1982一),女,高级工程师,主要从事配电网规划工作。

ImpactofElectricVehiclesChargingTANGSheng‘,YUANonGridRenfen92,LINYul(1.ShenzhenPowerSupplyBureauCo.,Ltd.,Shenzhen440300,China;2.KeyLaboratoryofControlofPowerTransmissionandTransformation,MinistryofEducation,ShanghaiJiaotongUniversity,Shanghai200240,China)wereAbstract:Themodelofelectricvehicle(EV)chargingstationwasbulit.ThesimulationsondonetostudytheimpactsofEVchargingstationonthepowerqualityofthegridinthreeaspects,includingdifferentEVchargingstatus,distancebetweenchargingstationscharge.Basedonandsuperiorpower,andchargingstationsindifferentstate—of-thesimulationresults,therecommendationsweregivenontheoptimizationofEVcharging.Keywords:electricchargingstationvehicle(EV);gridimpact;totalharmonicdistortion(THD);electricvehicle0引言动力蓄电池充电方法和充电控制策略采用较多的是典型的两阶段充电方法(恒流限压/恒压限流,电动汽车(ElectricVehicle,EV)有别于一般电力负荷,其集中储能、分散消耗的储能特性能够使其削峰填谷,成为电网支撑,然而,其充电过程会产生大量谐波¨4I。

EV充电站对电网的影响CC/CV)‘5J。

本文以高频充电机和CC/CV充电方法为前提条件。

其一般结构如图1所示,由三相桥式不控整流电路对三相交流电进行整流,滤波后经过高频DC/DC功率变换电路为蓄电池充电。

有正负两方面:在用电低谷时对EV充电,有利于电网的峰谷平衡,改善电网负荷特性,减少为维持电网低负荷运转而引起的调峰费用;采用的充电机为非线性设备,在运行时产生大量谐波污染,影-台_孙,±∑/∑Z响整体(电气)环境,而且影响范围可能波及到距充电站源点较远之处。

1醮网∑Z∑Z∑.岫牛“cf宁“昏相J输出滤波EV充电站建模目前应用的EV充电机一般是高频充电机,图1EV充电站大功率高频充电机的一般结构苑仁峰(1989一),女,硕士研究生,研究方向为电动汽车充电管理、虚拟发电厂等。

林毓(1984一),男,工程师,主要从事配网规划、配网自动化、配网基建项目管理等方面的研究。

}基金项目:国家863高技术高技术基金项目(2011AA05A108).--——49---——万方数据低压电器(?A)13No.20)・电能质量・相对于工频周期(0.02S),动力蓄电池充电所需时间(4~5h)很长,在一个至几个工频周期22.1EV充电站对电网的影响EV不同充电阶段考虑EV充电站通过变压器直接与10kV电内,可以认为图l中充电机的输出电流厶和输出电压%是恒定的直流,即功率变换器工作于恒功率状态。

当输入电压u。

升高时,输入电流,。

必须相应降低。

因此在工频范围内,可以用一个非线性电阻尺。

来近似模拟高频功率变换电路的等效输入阻抗,可取得较好的近似效果,网相连。

连接两台充电机并处于相同的充电状态,变压器容量15、8、10600kW,变压比10000/380。

高频功率变换电路的等效输入阻抗R。

分别取3、4、n,考察高压侧电流、电压总谐波畸变率Harmonic耻箍式中77——充电机效率充电机的等效模型如图2所示。

(TotalDistortion,THD)THDLh、THD£,.h,低压侧电流、电压畸变率THD小THD叫,及电流5次、7次谐波,如表1所示。

由表1可见,EV在充电站充电的过程中由于等效电阻的变化,对电网的影响也相应发生变化。

在EV充电的前中期,R。

在4—5n之间,基本不二二戢网图2充电机的等效模型表1变,R。

小,充电电流大,谐波电流大,但电流THD小,电压THD大;在EV充电的后期,R。

随时间而上升,充电电流持续下降,谐波电流也下降,但电流THD变大,电压THD变小。

EV充电不同阶段对电网的影响2.2EV充电站与上级电网的距离大小期,10n代表充电后期),设置长度£为1、5、10EV充电站通过变压器,再经过一段线路和上级电网相连。

考虑该线路的不同长度对电网的影响,R。

取=3、10Q(用R。

=3Q代表充电前中表2km。

EV充电站和上级电网距离对电网的影由表2可知,随着充电站距离上级电网的距响如表2所示。

EY充电站和上级电网距离大小对电网的影响离变远,电流THD小幅下降,谐波电流高压侧基本不变,低压侧小幅下降,偶尔存在振荡现象;电一50一万方数据压THD上升,电压下降增大,当取10km时,在两台充电机工作的前中期,高压侧电压下降11V,・电能质量・低压电器(2013No.20)低压侧电压下降1.5V。

中,将功率为44kW的充电机16台接入容量为l600由此可见,在建设充电站时,应尽量靠近上级电网,减小电压THD和电压下降,电流THD和谐波电流的影响可忽略。

2.3多台EV同时充电及处于充电不同阶段kW的变压器,变压器与上级电网公共连接点之间为10km的丌型三相输电线,公共连接点短路容量取280MVA。

取R。

=3Q时为充电前中期,R,=10Q为后期。

考虑多台EV同时充电的情况。

由于EV充电存在前中期恒流充电,充电等效电阻维持在3~4Q基本不变,充电后期恒压充电,等效电阻持续增大的情况,考虑以下5种组合情况:①16台充电机全部处于充电前中期;②16台充电机充电前中期台数和后期台数之比为3:l;③16台充电机充电前中期台数和后期台数之比为1:1;④16台充电机充电前中期台数和后期台数之比为1:3;⑤16台充电机全部处于充电后期。

仿真表3EV充电状态不同组合情况如表3所示,由于多台充电机同时运行,谐波电流之间有相互抵消的情况,所以多台充电机电流THD相对单台(双台)的THD要小(例如两台充电机充电前中期电流THD为27%,而16台为19%;后期分别为30%和27%);谐波电流大小也并非单台(双台)充电机谐波电流的累加(例如两台充电机充电前中期5次谐波电流高压侧为2.07,而16台为11.72;电压THD随着充电机后期台数的增加而减少。

EV充电状态不同组合情况对电网的影响3改进措施根据仿真分析,充电机充电状态、充电站与上(3)由于多台充电机同时运行,谐波电流之间有相互抵消的情况,所以多台充电机电流THD相对单台(双台)的要小;谐波电流大小也并非单台(双台)充电机谐波电流的累加;电压THD随着充电机后期台数的增加而减少。

因此应根据实际情况,通过减少处于充电前中期的充电机台数,级电网的距离、充电站内充电机不同的充电状态组合均会影响电网的电能质量。

因此针对这些问题,在EV并网时应采取一些优化改进措施:(1)在EV充电的前中期,等效电阻小,充电电流大,谐波电流大,但电流THD小,电压THD大;在EV充电的后期,各个指标向相反的方向变动,等效电阻大,充电电流小,谐波电流小,但电流THD大,电压THD小。

因此应针对充电机充电状态制定相应的电流谐波治理方案,前中期抑制改变充电状态组合,减小电压下降值oN4J。

结语从EV充电状态、充电站与上级电网的距离、充电站内充电机不同充电状态组合等三方面,仿真分析了EV充电站对电网电能质量的影响。

给出了一些针对充电机充电状态制订相应的电流谐波治理方案,前中期抑制谐波电流大小,后期抑制谐波电流大小,后期抑制谐波电流畸变∞1。

(2)充电站与上级电网的距离主要影响电压THD和电压下降。

随着充电站距离上级电网的谐波电流畸变;在建设充电站时,应尽量靠近上级电网,减小电压畸变和电压下降;多台充电站同时运行时,应根据情况,通过减少处于充电前中期的充电机台数,改变充电状态组合,减小电压下降值。

(下转第58页)距离变远,电流THD小幅下降,谐波电流高压侧基本不变,低压侧小幅下降,偶尔存在振荡现象;电压THD上升,电压下降增大。

因此在建设充电站时,应尽量靠近上级电网,减小电压THD和电压下降。

一51—万方数据低压电器(2013No.20)・应用・3结语本文依据双断点结构的理论,在原有DW45ACB触头系统上进行双断点的探索,扩展了DW45【参考文献】[1]GB14048.2—2008低压开关设备和控制设备第2部分:低压断路器[s].[2]万绍尤.DW45-2000万能式断路器[J].低压电器,1998(5):22—26.ACB的应用领域。

尽管改型产品在其额定电流的容量上存在不足,有其局限性,但也有其现实的应用意义。

另外,双断点结构的改型DW45术指标上有明显的效果。

(上接第48页)[33陈德桂・当前国内外低压塑壳断路器的发展动向ACB隅理论上{井’在提高分断能力撇心技¨L低压电器’2013@撩期.2013-08-。

3:L蜊Lteei竺iq(u眦esapp)1:8竺刊sinignl黟e-phdase。

kgri舢ds[C]。

/一/InternationalYouthConferenceon.IEEE,2011:1-8.【参考文献】[1]吴云亚,阚加荣,谢少军.基于双由坐标系的并网逆变器控制策略[J].电工技术学报,2011,26(8):106.112.[5]NICASTRIA,NAGLIEROA・ComparisonandevaluationofthePLLtechniquesforthedesignofthe[2]李明,王跃,方雄,等.无正交虚拟信号生成的单相DQ锁相环研究[J].中国电机工程学报,2011,31(15):27.32.加d—connectedinvertersystems[C]//IndustrialIEEEInternationalElectronics(ISlE),2010Symposiumon,2010:3865-3870.[31吴浩伟,段善旭,徐正喜.一种新颖的电压控制型逆[6]RODRIGUEZP,POUJ,BERGASJ,etal-DecoupledsynchronousreferenceframePLLfor变器并网控制方案[J].中国电机工程学报,2008,double28(33):19-24.powerconverterscontrol[J].PowerElectronics,IEEE[4]FERREIRAcomparativeRJ,ARAUJORE,PECASLOPESJA.AanalysisandimplementationofvariousTransactionson,2007,22(2):584-592.收稿日期:2013—07—01(上接第51页)【参考文献】KINTER-MEYERM,SCHNEIDERK,PRATTR.mitigatevoltageimbalanceandreducepowerloss[c]}f飞k14thInternationalPowerElectronicsandMotionControlConference2010.Impactsassessmentofplug-inhybridelectricvehiclesOH[5]CHANelectricMSW,CHAUKT,CHANCvehicleC.ModelingofelectricutilitiesandregionalU。

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