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淺談快充電站多類型應用方式——以充儲/光儲充一體化電站為例

更新時間:2024-10-24      瀏覽次數(shù):38

摘要:隨著能源互聯(lián)網(wǎng)建設的加速,電動汽車等移動負荷的滲透率將不斷提升,同時,快充電站也將趨于大規(guī)模運營。這種復雜的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和多主體調(diào)控模式顯著增加了電網(wǎng)的控制難度和失穩(wěn)風險。本文調(diào)研了國內(nèi)外關于快充電站并網(wǎng)影響因素及其涉網(wǎng)性能的研究現(xiàn)狀,著重分析了規(guī)?;斐潆娬具\行對電網(wǎng)的三大挑戰(zhàn)。針對“快充電站+儲能+其他元素"的新型應用模式,以充儲/光儲充一體化電站為例,探討了該領域的現(xiàn)有研究進展和工程經(jīng)驗,并對比了充儲/光儲充一體化電站與規(guī)?;瑑δ芸斐潆娬镜漠愅?。最后,從應用前景和關鍵技術(shù)兩個維度,探索了含儲能快充電站的未來發(fā)展路徑。

關鍵詞:儲能;快充電站;充儲一體化;電動汽車;控制技術(shù)

0 引言

隨著城市運營車輛純電動化進程的加速,中國電動汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計,至2019年底,全國新能源汽車保有量已達381萬輛,占比汽車總量的1.46%。與此同時,電動汽車配套基礎設施建設亦在加速。為解決電動汽車用戶的續(xù)航焦慮,快充電站的規(guī)?;l(fā)展已成為必然趨勢。

基于高功率、短服務時間的非車載直流充電技術(shù)的快充電站,在提供便捷充電服務的同時,也可能導致區(qū)域配電網(wǎng)容量受限、電壓波動和頻率降低等問題。此外,快充電站啟停時的功率劇烈變化對電網(wǎng)的實時平衡和穩(wěn)定控制構(gòu)成嚴峻挑戰(zhàn)。在能源互聯(lián)網(wǎng)背景下,探索快充電站的多元化應用模式,確保規(guī)?;斐潆娬镜挠押媒尤?,是當前研究的重點。儲能因其能量轉(zhuǎn)換存儲和功率快速控制的特性,在能源互聯(lián)網(wǎng)中扮演關鍵角色。將儲能與快充電站融合,協(xié)調(diào)其穩(wěn)定運行,是推進智慧車聯(lián)網(wǎng)服務體系建設、實現(xiàn)能源服務互動化和共享化的重要途徑。

充儲/光儲充一體化電站示范項目是對“快充電站+儲能"應用模式的積極探索,近年來發(fā)展迅速。隨著快充電站示范工程的廣泛實施,其規(guī)模化運營的并網(wǎng)影響及多樣化的應用方式成為業(yè)界關注的焦點。本文旨在從多個角度梳理國內(nèi)外關于快充電站涉網(wǎng)性能、影響因素及其多樣化應用模式下的控制策略研究,探討推動含儲能快充電站發(fā)展的關鍵技術(shù),以促進其規(guī)?;瘧?。

1 快充電站對電網(wǎng)的影響因素

大量電動汽車等移動電力負荷的接入,將改變電網(wǎng)原有的形態(tài),使之呈現(xiàn)隨機性和不確定性。用戶的無序充電行為進一步加劇了負荷峰谷差,增加了配電變壓器過載的風險。隨著電動汽車滲透率的不斷提高,電網(wǎng)損耗和電壓偏差將顯著增大,區(qū)域配電網(wǎng)的調(diào)峰容量不足問題日益突出。

同時,快充電站采用高倍率、大電流的直流快充方式,這是其區(qū)別于常規(guī)充電站對配電網(wǎng)產(chǎn)生顯著影響的另一重要因素。圖1展示了不同類型充電站中電動汽車的接入方式。在常規(guī)充電站中,電動汽車的車載充電機與交流充電樁連接,以10~15A的小電流慢充方式對動力電池進行充電,全過程需5~8h??斐潆娬局?,電動汽車的動力電池直接連接至直流充電機,并以150~400A的大電流方式進行充電,用時20min~2h即可完成70%~80%。

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圖1不同充電方式下電動汽車接入電網(wǎng)示意

表1詳細對比了兩種充電方式的關鍵參數(shù),從中可以明顯看出,常規(guī)充電與快速充電在充電電壓、電流及時間上的顯著差異,導致快速充電負荷對電網(wǎng)穩(wěn)定性的影響更為顯著。對于結(jié)構(gòu)較為脆弱的地方配電網(wǎng)而言,快速充電負荷的接入會顯著降低并網(wǎng)母線的電壓靜態(tài)穩(wěn)定裕度。此外,在充電啟停階段產(chǎn)生的瞬時沖擊還可能引發(fā)電網(wǎng)頻率波動超出正常范圍的問題。

除此之外,不同類型的充電機因整流方式的不同,在直流側(cè)電壓紋波和注入電網(wǎng)的諧波電流方面也存在較大差異,這對電網(wǎng)的電能質(zhì)量造成了一定影響。表2則對當前市場上三種主流充電機的基本構(gòu)成及其各自特點進行了對比。

從表2中我們可以了解到,這三種充電機都會向電網(wǎng)注入諧波電流,從而不同程度地降低電能質(zhì)量。然而,由于整流電路中電子元件的諧波抑制效果各不相同,導致網(wǎng)側(cè)電流的總畸變率以及市場化應用情況存在顯著差異。PWM整流充電機雖然在性能上具有優(yōu)勢,但因其控制電路復雜且成本高昂,因此在工程化推廣應用上受到了阻礙;工頻不可控整流充電機雖然具有直流側(cè)電壓紋波小的優(yōu)點,但在設備體積、網(wǎng)側(cè)電流諧波含量以及變換效率等方面均處于劣勢,因此在公用電網(wǎng)中的投運速度有所放緩;相比之下,高頻不可控整流充電機盡管諧波電流較大,但憑借其成本優(yōu)勢,成為當前快充電站直流充電機的類型。

綜上所述,與常規(guī)充電站相比,快充電站中的直流負荷在充電行為、充電方式以及充電機類型上均發(fā)生了根本性變化。快充負荷具有功率需求大、隨機性強以及諧波含量高等特點,這些特點對電網(wǎng)容量、穩(wěn)定裕度以及電能質(zhì)量都提出了更大的挑戰(zhàn),成為當前快充電站對電網(wǎng)產(chǎn)生重大影響的主要因素。

目前,由于技術(shù)成熟度和電網(wǎng)容量規(guī)劃的限制,快充電站的建設應用仍處于單個站點試驗階段。然而,隨著技術(shù)的不斷進步和能源互聯(lián)網(wǎng)建設的持續(xù)深入,快充電站的規(guī)?;瘧猛懂a(chǎn)將成為大勢所趨。屆時,快充電站的并網(wǎng)影響將更加顯著,因此,規(guī)?;斐潆娬镜纳婢W(wǎng)性能也成為了學術(shù)界和業(yè)界熱議的焦點話題。

表1常規(guī)充電與快速充電的主要參數(shù)對比

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表2主流充電機的基本組成及其特點

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2 規(guī)?;斐潆娬镜纳婢W(wǎng)性能研究

當前,國內(nèi)外學者對規(guī)?;斐潆娬旧婢W(wǎng)性能的研究主要集中在以下幾個關鍵層面。

2.1 電網(wǎng)容量挑戰(zhàn)

在現(xiàn)有城市配電網(wǎng)的規(guī)劃與設計階段,快充電站的應用并未被充分考慮。因此,規(guī)?;斐潆娬镜慕ㄔO與運營給電網(wǎng)帶來了新的負荷增長壓力,使得電網(wǎng)容量不足的問題更加凸顯,加劇了電網(wǎng)升級與擴建的緊迫性。研究顯示,大量電動汽車的充電行為會迅速推高電網(wǎng)的負荷峰值。預計到2030年,美國將有10個供電區(qū)域需要新增裝機容量,以滿足電動汽車快充服務所需的電能。

2.2 電能質(zhì)量影響

規(guī)模化快充電站并網(wǎng)與電能質(zhì)量之間的關系,特別是與電壓偏差、電壓波動以及諧波污染等問題,受到了國內(nèi)外學者的廣泛關注。有文獻指出,在電網(wǎng)結(jié)構(gòu)相對薄弱的居民配電區(qū)域,由于電網(wǎng)容量有限,當充電負荷達到一定水平時,會出現(xiàn)電纜線路重載、節(jié)點電壓下降等問題。此外,由于整流電路開關元件的非線性特性,充電機成為電網(wǎng)諧波的重要來源之一。通過深入分析充電機的拓撲結(jié)構(gòu),文獻證實了充電機模型和數(shù)量與諧波電流含量之間的關聯(lián)。研究表明,6脈沖和12脈沖的充電機結(jié)構(gòu)均會產(chǎn)生高次諧波,且在功率最大時,諧波電流含量達到峰值。同時,充電機的數(shù)量也與諧波含量呈正相關關系。盡管有文獻提出了改進充電機結(jié)構(gòu)以抑制諧波電流的建議,但這種方法往往伴隨著較高的成本投入,在當前市場推廣中并不具備優(yōu)勢。

2.3 運行穩(wěn)定性評估

隨著新能源機組的高比例滲透和傳統(tǒng)發(fā)電機組的占比下降,電力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)動慣量顯著降低,導致電網(wǎng)在電壓、頻率等關鍵運行指標上的調(diào)節(jié)能力不足。為避免大規(guī)模快充負荷引發(fā)電壓或功角失穩(wěn)事故,深入研究規(guī)?;斐潆娬静⒕W(wǎng)對電力系統(tǒng)運行穩(wěn)定性的影響,對潛在風險進行合理預判和有效評估顯得尤為重要。有文獻針對電壓穩(wěn)定薄弱區(qū)域,提出了一種考慮電動汽車負荷特性和波動極限的靜態(tài)電壓穩(wěn)定裕度計算方法和評估方案。

3 快充電站多類型應用模式研究現(xiàn)狀

目前,對快充電站多類型應用方式的探索主要以充儲/光儲充一體化電站為例。盡管現(xiàn)有的落地示范工程多為單個快充電站項目,但其運行方式、控制策略等對規(guī)模化含儲能快充電站的研究和建設具有重要的參考價值。

3.1 運行方式多樣化

充儲/光儲充一體化電站實現(xiàn)了多電源供電的靈活性,能夠在并網(wǎng)與離網(wǎng)運行之間自由切換。圖2展示了光儲充一體化電站的拓撲結(jié)構(gòu)。在并網(wǎng)模式下,光儲充電站由外部配電網(wǎng)和站內(nèi)光伏電源共同供電,儲能系統(tǒng)跟蹤光伏出力以平滑功率波動,促進光伏電量的高效利用;在離網(wǎng)運行時,儲能系統(tǒng)作為主要電源,在能量管理系統(tǒng)的調(diào)節(jié)下,建立統(tǒng)一的電壓和頻率參考值,確保充電站的可靠供電和光伏電源的高效利用。此外,光儲充一體化電站還能根據(jù)電價水平實現(xiàn)分時段并/離網(wǎng)切換運行,以降低整體購電成本。

3.2 控制策略優(yōu)化

充儲/光儲充一體化電站利用能量管理系統(tǒng)實時跟蹤電站運行功率,并通過控制策略優(yōu)化儲能系統(tǒng)的出力,以實現(xiàn)削峰填谷和平滑波動的功能。針對規(guī)?;斐潆娬静⒕W(wǎng)中存在的問題,充儲/光儲充一體化電站也有相應的控制策略研究。

在電網(wǎng)容量方面,有文獻考慮了在重負荷水平下電網(wǎng)容量不足的問題,提出了一種面向削峰填谷服務的儲能系統(tǒng)充放電控制策略。然而,該策略忽略了配電網(wǎng)中充儲電站分散布局的問題,缺乏多點充儲電站之間的能量互動和協(xié)調(diào)控制能力。

在電能質(zhì)量方面,有文獻從電動汽車快速充電時的網(wǎng)側(cè)諧波電流含量、總畸變率以及電壓跌落幅度等多個維度進行了研究,并提出了一種有效抑制諧波、補償無功電壓和平抑功率波動的儲能系統(tǒng)控制策略。但需要注意的是,該策略中選用的飛輪儲能制造成本高昂,難以在短期內(nèi)實現(xiàn)規(guī)模化應用。

在電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行方面,有文獻提出了基于混合儲能的電動汽車充電站直流微網(wǎng)協(xié)調(diào)控制技術(shù)。該技術(shù)將快充負荷和光伏電源引起的功率波動分解為高頻分量與中低頻分量,并分別利用飛輪儲能和電池儲能進行補償,以達到平抑直流母線電壓波動和提高電壓穩(wěn)定裕度的目的。但上述研究僅針對光儲充直流微網(wǎng)系統(tǒng),并未考慮并網(wǎng)狀態(tài)下與配電網(wǎng)的互動能力。

4 含儲能快充電站應用前景及關鍵技術(shù)展望

4.1 應用前景展望

含儲能快充電站是能源互聯(lián)網(wǎng)時代新型基礎設施建設的重要產(chǎn)物,其應用模式融合了“儲能+快充電站+其他元素"。隨著5G通信技術(shù)的進步和信息物理系統(tǒng)的完善,數(shù)據(jù)共享、資源共享以及市場多邊交易將更加廣泛。在城市電網(wǎng)中,構(gòu)建含儲能快充電站與數(shù)據(jù)站聯(lián)合運營的系統(tǒng),通過聚合分布式儲能容量向數(shù)據(jù)站供電,同時實現(xiàn)分布式儲能數(shù)據(jù)的全網(wǎng)共享,形成可調(diào)度、可交易的虛擬儲能資源。對于廣域布局的含儲能快充電站,采用單點自治控制與廣域協(xié)調(diào)調(diào)度相結(jié)合的調(diào)控策略,增強電力系統(tǒng)的靈活性和抵御擾動的能力。此外,將能源流和信息流融合,通過共享經(jīng)濟實現(xiàn)配電容量、快充服務、儲能資源和電力大數(shù)據(jù)的高效利用,貫穿電網(wǎng)、交通、儲能、數(shù)據(jù)等整條價值鏈,延伸電力電量供給服務的價值,從而激發(fā)規(guī)模化含儲能快充電站的潛在經(jīng)濟價值和社會價值。

同時,隨著無線充電技術(shù)的日益成熟,快充電站的充電方式將更加多元化。電動汽車占比的上升以及用戶對便捷體驗要求的提高,將推動以無線充電和有線充電為基礎的混合新型快充電站的發(fā)展。電動汽車既可以通過無線充電位或無線充電軌道完成充電過程,也可以通過直流充電機進行有線快速充電。

盡管大量研究表明,儲能以其能量快速吞吐和功率靈活控制的特性使快充電站呈現(xiàn)“柔性負荷"的特性,但由于相關技術(shù)尚不成熟且工程應用經(jīng)驗有限,當前規(guī)?;瑑δ芸斐潆娬救蕴幱谘芯侩A段。此外,能源互聯(lián)網(wǎng)中含儲能快充電站的商業(yè)模式和運營方式尚不明朗,對含儲能快充電站與區(qū)域配電網(wǎng)之間的典型互動模式還需進一步深入研究。

4.2 關鍵技術(shù)展望

當前對快充電站多類型應用系統(tǒng)的建模主要基于以光儲充/充儲一體化電站為范例的單一電站模型。然而,規(guī)?;瑑δ芸斐潆娬旧婕岸鄠€電站單元的集成,并且未來快充電站中無線充電和有線充電方式將混合使用,這使得含儲能快充電站的結(jié)構(gòu)更加龐大且復雜。多個單元之間的調(diào)度控制難度顯著增加,對儲能出力精度和通信網(wǎng)絡速度的要求也更加嚴格。顯然,現(xiàn)有的充儲/光儲充一體化電站模型和基于生產(chǎn)自動化系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡架構(gòu)已難以滿足能源互聯(lián)網(wǎng)背景下的規(guī)?;瑑δ芸斐潆娬镜膽靡蟆R虼?,如何描述含儲能快充電站的復雜網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)并建立相應的仿真模型,以及如何實現(xiàn)多點含儲能快充電站中儲能單元之間以及儲能與上級網(wǎng)絡之間的快速通信和控制,成為當前研究的重要課題。

5安科瑞充電樁收費運營云平臺系統(tǒng)選型方案

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)

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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)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。

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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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5.5系統(tǒng)硬件配置

類型

型號

圖片

功能

安科瑞充電樁收費運營云平臺

AcrelCloud-9000

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安科瑞響應節(jié)能環(huán)保、綠色出行的號召,為廣大用戶提供慢充和快充兩種充電方式壁掛式、落地式等多種類型的充電樁,包含智能7kW交流充電樁,30kW壁掛式直流充電樁,智能60kW/120kW直流一體式充電樁等來滿足新能源汽車行業(yè)快速、經(jīng)濟、智能運營管理的市場需求,提供電動汽車充電軟件解決方案,可以隨時隨地享受便捷高效安全的充電服務,微信掃一掃、微信公眾號、支付寶掃一掃、支付寶服務窗,充電方式多樣化,為車主用戶提供便捷、高效、安全的充電服務。實現(xiàn)對動力電池快速、高效、安全、合理的電量補給,能計時,計電度、計金額作為市民購電終端,同時為提高公共充電樁的效率和實用性。

互聯(lián)網(wǎng)版智能交流樁

AEV-AC007D

額定功率7kW,單相三線制,防護等級IP65,具備防雷

保護、過載保護、短路保護、漏電保護、智能監(jiān)測、智能計量、遠程升級,支持刷卡、掃碼、即插即用。

通訊方:4G/wifi/藍牙支持刷卡,掃碼、免費充電可選配顯示屏

互聯(lián)網(wǎng)版智能直流樁

AEV-DC030D

額定功率30kW,三相五線制,防護等級IP54,具備防雷保護、過載保護、短路保護、漏電保護、智能監(jiān)測、智能計量、恒流恒壓、電池保護、遠

程升級,支持刷卡、掃碼、即插即用

通訊方式:4G/以太網(wǎng)

支持刷卡,掃碼、免費充電

互聯(lián)網(wǎng)版智能直流樁

AEV-DC060S

額定功率60kW,三相五線制,防護等級IP54,具備防雷保護、過載保護、短路保護、漏電保護、智能監(jiān)測、智能計量、恒流恒壓、電池保護、遠程升級,支持刷卡、掃碼、即插即用

通訊方式:4G/以太網(wǎng)

支持刷卡,掃碼、免費充電

互聯(lián)網(wǎng)版智能直流樁

AEV-DC120S

額定功率120kW,三相五線制,防護等級IP54,具備防雷保護、過載保護、短路保護、漏電保護、智能監(jiān)測、智能計量、恒流恒壓、電池保護、遠程升級,支持刷卡、掃碼、即插即用

通訊方式:4G/以太網(wǎng)

支持刷卡,掃碼、免費充電

10路電瓶車智能充電樁

ACX10A系列

10路承載電流25A,單路輸出電流3A,單回路功率1000W,總功率5500W。充滿自停、斷電記憶、短路保護、過載保護、空載保護、故障回路識別、遠程升級、功率識別、獨立計量、告警上報。

ACX10A-TYHN:防護等級IP21,支持投幣、刷卡,掃碼、免費充電

ACX10A-TYN:防護等級IP21,支持投幣、刷卡,免費充電

ACX10A-YHW:防護等級IP65,支持刷卡,掃碼,免費充電

ACX10A-YHN:防護等級IP21,支持刷卡,掃碼,免費充電

ACX10A-YW:防護等級IP65,支持刷卡、免費充電

ACX10A-MW:防護等級IP65,僅支持免費充電

2路智能插座

ACX2A系列

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2路承載電流20A,單路輸出電流10A,單回路功率2200W,總功率4400W。充滿自停、斷電記憶、短路保護、過載保護、空載保護、故障回路識別、遠程升級、功率識別,報警上報。

ACX2A-YHN:防護等級IP21,支持刷卡、掃碼充電

ACX2A-HN:防護等級IP21,支持掃碼充電

ACX2A-YN:防護等級IP21,支持刷卡充電

20路電瓶車智能充電樁

ACX20A系列

L-6lTEWlbWB3zqLQJoU2SQ

20路承載電流50A,單路輸出電流3A,單回路功率1000W,總功率11kW。充滿自停、斷電記憶、短路保護、過載保護、空載保護、故障回路識別、遠程升級、功率識別,報警上報。

ACX20A-YHN:防護等級IP21,支持刷卡,掃碼,免費充電

ACX20A-YN:防護等級IP21,支持刷卡,免費充電

落地式電瓶車智能充電樁

ACX10B系列

nFOdcJS5zwSEKDKJOyJ8aQ

10路承載電流25A,單路輸出電流3A,單回路功率1000W,總功率5500W。充滿自停、斷電記憶、短路保護、過載保護、空載保護、故障回路識別、遠程升級、功率識別、獨立計量、告警上報。

ACX10B-YHW:戶外使用,落地式安裝,包含1臺主機及5根立柱,支持刷卡、掃碼充電,不帶廣告屏

ACX10B-YHW-LL:戶外使用,落地式安裝,包含1臺主機及5根立柱,支持刷卡、掃碼充電。液晶屏支持U盤本地投放圖片及視頻廣告

智能邊緣計算網(wǎng)關

ANet-2E4SM

4路RS485串口,光耦隔離,2路以太網(wǎng)接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、從)、104(主、從)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模塊)輸入電源:DC12V~36V。支持4G擴展模塊,485擴展模塊。

擴展模塊ANet-485

M485模塊:4路光耦隔離RS485

擴展模塊ANet-M4G

M4G模塊:支持4G全網(wǎng)通

導軌式單相電表

ADL200

IMG_9852

單相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,輸入電流:10(80)A;

電能精度:1級

支持Modbus和645協(xié)議

證書:MID/CE認證

導軌式電能計量表

ADL400

IMG_9862

三相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,分相總有功電能,總正反向有功電能統(tǒng)計,總正反向無功電能統(tǒng)計;紅外通訊;電流規(guī)格:經(jīng)互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功電能精度0.5S級,無功電能精度2級

證書:MID/CE認證

無線計量儀表

ADW300

三相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,有功電能計量(正、反向)、四象限無功電能、總諧波含量、分次諧波含量(2~31次);A、B、C、N四路測溫;1路剩余電流測量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD顯示;有功電能精度:0.5S級(改造項目)

證書:CPA/CE認證

導軌式直流電表

DJSF1352-RN

HG9A9349

直流電壓、電流、功率測量,正反向電能計量,復費率電能統(tǒng)計,SOE事件記錄:8位LCD顯示:紅外通訊:電壓輸入*大1000V,電流外接分流器接入(75mV)或霍爾元件接入(0-5V);電能精度1級,1路485通訊,1路直流電能計量AC/DC85-265V供電

證書:MID/CE認證

面板直流電表

PZ72L-DE

PZ72L-DE1

直流電壓、電流、功率測量,正反向電能計量:紅外通訊:電壓輸入*大1000V,電流外接分流器接入·(75mV)或霍爾元件接入(0-20mA0-5V);電能精度1級

證書:CE認證

電氣防火限流式保護器

ASCP200-63D

XSX08539

導軌式安裝,可實現(xiàn)短路限流滅弧保護、過載限流保護、內(nèi)部超溫限流保護、過欠壓保護、漏電監(jiān)測、線纜溫度監(jiān)測等功能;1路RS485通訊,1路NB或4G無線通訊(選配);額定電流為0~63A,額定電流菜單可設。

6結(jié)束語

隨著大量高比例電力電子設備、新能源發(fā)電裝置及電動汽車接入電網(wǎng),電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)逐漸趨向復雜化和隨機化。快速充電站作為能源互聯(lián)網(wǎng)的關鍵組成部分,其大規(guī)模運行將加劇電網(wǎng)的控制難度,并提升系統(tǒng)失穩(wěn)的風險。因此,探索快速充電站的多樣化應用策略,將其轉(zhuǎn)化為可管理和可調(diào)度的“柔性負荷",顯得尤為重要。

本文首先聚焦于快速充電站并網(wǎng)的影響因素及其涉網(wǎng)性能,分析大規(guī)模應用對電網(wǎng)帶來的多重挑戰(zhàn),進而提出發(fā)展“快速充電站+儲能"新型應用模式的迫切需求。隨后,基于當前的研究進展和工程實踐,本文探討了充儲/光儲充一體化電站對大規(guī)模含儲能快速充電站在研究和應用方面的啟示,同時分析了在能源互聯(lián)網(wǎng)背景下,這兩種模式的本質(zhì)區(qū)別及影響差異。

最后,針對含儲能快速充電站的應用前景及核心技術(shù),本文探討了其未來的發(fā)展路徑,并得出以下結(jié)論:

隨著廣域聚合控制技術(shù)和共享經(jīng)濟的興起,虛擬儲能應用將成為趨勢,推動含儲能快速充電站在電網(wǎng)、交通、儲能、數(shù)據(jù)等多個領域構(gòu)建多元化的價值鏈。然而,由于當前相關技術(shù)和工程經(jīng)驗的不足,大規(guī)模快速充電站的落地實施仍需經(jīng)歷長期的理論探索與工程實踐。

此外,能源互聯(lián)網(wǎng)中,含儲能快速充電站的商業(yè)模式、運行策略及其與配電網(wǎng)的互動模式尚未清晰;對于大規(guī)模含儲能快速充電站的復雜網(wǎng)絡模型和多點分散布局的儲能系統(tǒng)聚合控制策略,仍需進一步深入研究。

參考文獻

[1]劉滌塵,彭思成,廖清芬,等.面向能源互聯(lián)網(wǎng)的未來綜合配電系統(tǒng)形態(tài)展望[J].電術(shù)

[2]全慧,李相俊,張楊,賈學翠,惠東,管敏淵.快充電站多類型應用方式的并網(wǎng)影響及控制技術(shù)綜述

[3]安科瑞企業(yè)微電網(wǎng)應用手冊2020.06版.


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