论文
|
电动汽车充电站经济运行分析
葛文捷, 黄梅, 张维戈
北京交通大学电气工程学院 北京 100044
Economic Operation Analysis of the Electric Vehicle Charging Station
Ge Wenjie, Huang Mei, Zhang Weige
Beijing Jiaotong University Beijing 100044 China
摘要 充电站必须在数量上满足电动汽车的正常行驶需求,但是从实际运行数据来看,存在着充电站内配电变压器容量选择过大、电能损耗较大的问题,因而增加了运营成本,不利于充电站的广泛建设。本文以实际电动汽车充电站的运行数据为基础,计算并分析充电站变压器损耗,从经济运行角度,对比基于总费用和考虑变压器过载运行的两种充电站变压器选择方法,确定变压器配置容量。最后在进一步分析充电站负荷特点的基础上,合理利用变压器的过载运行,减小变压器配置容量,使充电站经济性明显提高。
关键词 :
电动汽车 ,
充电站 ,
变压器 ,
经济运行
Abstract :As an important component of EVs’ support facilities, charging stations have to meet the normal driving demand for EVs. However, from the actual operating data, it was found that the capacity of the distribution transformer was too large, leading to too much power loss. This was not conducive to the extensive construction of charging stations. Based on operation data of actual electric vehicle charging station, this paper calculates and analyzes transformer losses of the charging station. From the point of view of the charging station’s economic operation, two methods to choose the transformer’s configuration capacity are proposed. At the end of this paper, load characteristics is analyzed to have a reasonable use of overload operation of the transformer and to further reduce transformer configuration capacity, and then the economy of and the charging station is improved.
Key words :
Electric vehicle
charging station
transformer
economic operation
收稿日期: 2012-09-20
出版日期: 2013-11-28
基金资助: 国家863计划资助项目(2011AA 05A108)。
作者简介 : 葛文捷 女,1990年生,硕士研究生,主要从事电动汽车充电站研究工作。黄 梅 女,1959年生,教授,硕士生导师,主要从事电动汽车充电机(站)电力系统建模及应用、风力发电系统建模及接入系统分析、继电保护的教学与科研工作。
引用本文:
葛文捷, 黄梅, 张维戈. 电动汽车充电站经济运行分析[J]. 电工技术学报, 2013, 28(2): 15-21.
Ge Wenjie, Huang Mei, Zhang Weige. Economic Operation Analysis of the Electric Vehicle Charging Station. Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28(2): 15-21.
链接本文:
http://dgjsxb.ces-transaction.com/CN/Y2013/V28/I2/15
[1] 滕乐天. 电动汽车充电机(站)设计[M].北京:中国电力出版社, 2009. [2] 胡景生. 变压器经济运行[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 1998. [3] 李娜. 不同类型充电机组成充电站接入系统的谐波研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2010. [4] CN-GB. 电力变压器. 第7部分: 油浸式电力变压器负载导则[S]. 2008. [5] 孟宪章. 10/0.4kV供配电系统[M]. 北京: 中国电力出版社, 2006. [6] 姚志松, 姚磊, 等. 新型配电变压器结构、原理和应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2007. [7] 辛华. 低碳经济与电动汽车发展: 趋势与对策[J]. 开放导报, 2009(5): 31-35. Xin Hua. Low carbon economy and electric vehicles: trends and policies[J]. China Opening Journal, 2009(5): 31-35. [8] 黄李, 张维戈, 姜久春, 等. 2008年奥运会电动车充电站电气设计方案[J]. 建筑电气, 2007, 26(8): 18-21. Huang Li, Zhang Weige, Jiang Jiuchun, et al. The electrical design scheme of the vehicle charging station for the 2008 Olympic games[J]. Building Electricity, 2007, 26(8): 18-21. [9] GT/T 13462—1992《工矿企业电力变压器经济运行导则》[S]. 1992. [10] QGDW238—2009 电动汽车充电站供电系统规范及编制说明[S]. 2009 [11] CN-GB. 油浸式电力变压器技术参数和要求[S]. 2008. [12] 徐立梓. 实用电气工程师手册[M]. 广州: 广东科技出版社, 2001. [13] 黄少芳. 电动汽车充电机(站)谐波问题的研究[D].北京: 北京交通大学, 2007. [14] Xie Weidong, Luan Wei. Modeling and simulation of public EV charging station with power storage System[C]. 2011 International Conference on Electric Information and Control Engineering (ICEICE), 2011: 2346-2350. [15] 刘昊. 变压器经济运行误区探索[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版), 2011, 7(1): 40-42,52. Liu Hao. Feasibility study on transformer economic operation in Beijing power grid[J]. Journal of Shenyang Institute of Engineering(Natural Science), 2011, 7(1): 40-42,52. [16] 顾捷.电力工程配电网变压器的节能降损研究[J].北京电力高等专科学校学报(自然科学版), 2011, 28(1): 113. Gu Jie. Research of the energy saving of electric project distribution network transformer[J]. Beijing Dianli Gaodeng Zhuanke Xuexiao Xuebao, 2011, 28(1): 113.
[1]
朱涛, 王丰华. 地磁感应电流作用下大型变压器的温升特性计算 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(8): 1915-1925.
[2]
胡钰杰, 李子欣, 罗龙, 赵聪, 李耀华. 串联谐振间接矩阵型电力电子变压器高频电流特性分析及开关频率设计 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(6): 1442-1454.
[3]
王议锋, 陈晨, 陈博, 张双乐, 张明智. LLC谐振变换器的变压器绕组优化设计 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(5): 1252-1261.
[4]
任于展, 武仕朴, 汪友华, 刘成成, 火彩玲. 基于暂态电流差极值的电力变压器剩磁测量方法 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(5): 1088-1097.
[5]
王淼, 杨晓峰, 李世翔, 倪梦涵, 郑琼林. 城市轨道交通直流自耦变压器牵引供电系统故障保护研究 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(4): 976-989.
[6]
邱浩, 王曙鸿, 孙凤举, 王志国, 何旭. 基于时域有限积分技术的四级串联快脉冲直线型变压器驱动源电磁特性 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(4): 816-826.
[7]
袁立强, 高深, 姬世奇, 肖风良, 吴明宽. 基于占空比同步的电力电子变压器低压交流端口模式切换控制 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(3): 729-738.
[8]
崔淑梅, 宋贝贝, 王志远. 电动汽车动态无线供电磁耦合机构研究综述 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(3): 537-554.
[9]
陈图南, 马凤翔, 王刘芳, 韩冬, 张国强. 高分子渗透膜在变压器油中溶解气体分析中的应用 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(3): 750-766.
[10]
张书琦, 赵晓林, 齐波, 刘鑫, 李成榕. 直流和极性反转电压下石蜡基与环烷基变压器油纸界面电荷积聚特性及动态过程 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(3): 767-774.
[11]
张永泽, 唐炬, 潘成, 骆欣瑜, 姚雨杭. 油流速度对含气泡变压器油击穿特性的影响 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(2): 479-487.
[12]
王议锋, 刘瑞欣, 韩富强, 孟准. CLTLC多谐振变换器的磁集成方法 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(2): 380-388.
[13]
张航, 李子欣, 高范强, 赵聪, 徐飞. 一种混合模块型直流变压器冗余设计及控制策略 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(2): 409-423.
[14]
卓超然, 张笑天, 张雄, 杨旭. 支撑电容可分离的直流变压器短路故障电流限流控制方法 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(2): 424-432.
[15]
王海鑫, 袁佳慧, 陈哲, 马一鸣, 董鹤楠, 苑舜, 杨俊友. 智慧城市车-站-网一体化运行关键技术研究综述及展望 [J]. 电工技术学报, 2022, 37(1): 112-132.