尹 偉
(天津科林電氣有限公司,天津 300457)
在全球石油儲量減少的大趨勢下,我國目前已經(jīng)開始推行新能源汽車,其中以電動汽車應(yīng)用最為廣泛。電動汽車在運(yùn)行過程中需要消耗電能,因此直流充電機(jī)充電效率便成為電動汽車的掣肘[1]。目前,我國已開始應(yīng)用非車載充電模式,大部分充電站均有應(yīng)用,在應(yīng)用過程中也積累了一定經(jīng)驗(yàn)。但是,在實(shí)際使用過程中,尤其是多車充電方面,因直流充電機(jī)功率分配不合理,導(dǎo)致充電效率低等現(xiàn)象時有發(fā)生,一定程度上阻礙了電動汽車的推廣。因此,研究直流充電機(jī)功率自動分配十分必要。
第一,目前,直流充電機(jī)技術(shù)較為成熟,并在各大充電站投入使用。直流充電技術(shù)為我國電動汽車推廣提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。將直流充電技術(shù)應(yīng)用于各個充電站的目的在于,直流充電大大提升了電動汽車的充電效率,使電動汽車得以高效使用,且電池便于維護(hù),減少了維護(hù)成本。第二,直流充電機(jī)功率分配是一種通過ATS進(jìn)行自動控制的一種高效充電方式。在對電動汽車進(jìn)行充電的過程中,直流充電機(jī)功率自動分配可以更好地提升充電效率。實(shí)際使用過程中,直流充電器進(jìn)行自動分配功率可以保證多車充電效率,根據(jù)電動汽車電池中電能儲量自動控制充電功率,達(dá)到高效充電的效果。而傳統(tǒng)的直流充電機(jī)在進(jìn)行多車充電時效率低下,維修時需要花費(fèi)大量時間尋找問題,尤其是電力負(fù)荷高峰時段,存在一定的安全隱患。因此,應(yīng)用自動分配技術(shù)十分必要。
直流充電機(jī)功率自動分配技術(shù)可以解決一些問題,尤其是在多車同時充電時具有很大優(yōu)勢,主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
1.2.1 降低用電高峰期電網(wǎng)用電負(fù)荷
直流充電機(jī)在實(shí)際運(yùn)行中容易出現(xiàn)用電量過高而對電網(wǎng)造成一定負(fù)荷的現(xiàn)象,尤其是在充電高峰期,由于直流充電機(jī)功率分配不合理等問題,會對電網(wǎng)造成一定負(fù)荷,易影響電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性。而直流充電機(jī)功率自動分配技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中表現(xiàn)出了巨大優(yōu)勢。自動分配技術(shù)可以在多車充電時分析每輛電動汽車的電池電能儲量,自動控制充電機(jī)功率輸出,大大降低了電網(wǎng)負(fù)荷量,同時提升了直流充電機(jī)的穩(wěn)定性。
1.2.2 提高充電效率
應(yīng)用功率自動分配技術(shù)提高了電動汽車充電效率,確保實(shí)施功率分配和直流充電機(jī)接入電網(wǎng)時對電網(wǎng)穩(wěn)定性的保證,且此過程大大提高了電動汽車的充電效率,縮短了充電時間,延長了電動汽車的使用壽命,大大減輕了工作人員的工作壓力。這種方式與傳統(tǒng)直流充電機(jī)充電相比,實(shí)現(xiàn)了快速多車充電,提高了單位功率因數(shù),滿足了用戶對電動汽車快速充電的需要。
我國直流充電機(jī)功率自動分配技術(shù)應(yīng)用較為廣泛,在科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展的今天,電動汽車的充電效率已經(jīng)成為人們熱議的話題,而將功率自動分配技術(shù)應(yīng)用于直流充電機(jī),則是電動汽車充電方式發(fā)展的重要方向[2]。我國電動汽車應(yīng)用起步較晚,相比于西方發(fā)達(dá)國家還具有一定的差距。企業(yè)雖然已經(jīng)開始創(chuàng)新,但是在直流電動機(jī)功率自動分配技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展道路上依舊充滿阻力。尤其是各個充電站不僅要解決功率分配問題,還要解決電能供應(yīng)問題。電能供應(yīng)問題如不及時解決,多車充電技術(shù)的發(fā)展將沒有任何意義,這將對直流充電機(jī)功率自動分配技術(shù)的推行造成一定障礙。
雖然我國推行直流充電機(jī)功率自動分配技術(shù)還存在許多困難,但是各個企業(yè)已經(jīng)開始積極學(xué)習(xí),應(yīng)用功率自動分配技術(shù)已成為必然趨勢。各個企業(yè)在學(xué)習(xí)過程中提升了實(shí)力,更能保證實(shí)現(xiàn)電動汽車快速充電的目標(biāo)。推行過程中,有關(guān)部門還應(yīng)解決多方調(diào)配問題,協(xié)調(diào)電網(wǎng)與充電站之間的關(guān)系,對直流充電機(jī)功率自動分配技術(shù)的應(yīng)用也具有一定的推進(jìn)作用。
在實(shí)際應(yīng)用中,直流快速雙充系統(tǒng)具有一定優(yōu)勢,可以在運(yùn)行過程中自動確定充電優(yōu)先級。直流快速雙充系統(tǒng)主要由ATS切換單元、監(jiān)控單元、充電樁連接單元和AC/DC充電單元組成。實(shí)際運(yùn)行過程中,監(jiān)控單元可以對電動汽車電池電能儲量進(jìn)行監(jiān)控,并實(shí)時調(diào)整直流充電機(jī)功率輸出。達(dá)到調(diào)控充電功率標(biāo)準(zhǔn)時,監(jiān)控單元會發(fā)出相應(yīng)指令,ATS便會進(jìn)行切換操作,轉(zhuǎn)換成較小功率輸出,同時控制充電口需要的充電電壓和電流大小,并實(shí)時反饋給AC/DC單元,以控制直流充電機(jī)功率自動分配,及時有效調(diào)控各充電口的輸出功率。監(jiān)控單元還起到控制車輛充電需求的功能。充電時,監(jiān)控單元可以控制車輛充電優(yōu)先級。準(zhǔn)確判定后,相關(guān)監(jiān)控單元會進(jìn)行功率調(diào)配,以保證最需充電的車輛優(yōu)先充電。
在當(dāng)前的充電站直流充電模式下,多使用分時充電控制策略,這對于多車充電來說效率較為低下。因此,進(jìn)行同時充電控制,已經(jīng)成為未來電動汽車充電的趨勢。實(shí)際應(yīng)用中,同時充電控制策略可以對多車進(jìn)行同時充電,通過直流充電機(jī)功率自動分配技術(shù)進(jìn)行充電,保證了多車進(jìn)行充電時的充電效率。與分時充電控制策略相比,同時充電可以保證充電機(jī)的輸出效率持續(xù)保持高效輸出,而分時充電控制策略則是分時段進(jìn)行充電,將導(dǎo)致在一定時間內(nèi)充電機(jī)充電電流較小,影響充電效率。因此,同時充電控制策略優(yōu)勢較大,也可在一定程度上提升直流充電機(jī)功率自動分配控制效果。
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,智能化已經(jīng)成為各個行業(yè)的發(fā)展趨勢。因此,在直流充電機(jī)功率自動分配技術(shù)中應(yīng)用智能化也有一定優(yōu)勢。通過計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)進(jìn)行功率分配,可以提高功率分配的準(zhǔn)確程度。尤其是在用電高峰期,應(yīng)用智能化技術(shù)可以使直流充電機(jī)自動分析電網(wǎng)負(fù)荷程度和車輛充電效率,并且進(jìn)行實(shí)時分析,這對高效充電意義巨大。智能化技術(shù)的應(yīng)用可以保證多方面調(diào)控合理,減少人力、物力的投入。直流充電機(jī)出現(xiàn)故障時,傳統(tǒng)的維修方式較耗費(fèi)時間,尤其是故障檢查方面最復(fù)雜。但是,應(yīng)用智能化技術(shù)可以自動分析直流充電機(jī)故障原因,并及時給出解決方案,極大減少了維修人員的檢查時間,便于及時對直流充電機(jī)進(jìn)行維修[3]。在進(jìn)行充電功率操控時,智能化更具有快速、高效、智能的特點(diǎn),大大提升了電動汽車的充電功率。
在直流充電機(jī)功率自動分配技術(shù)發(fā)展過程中雖然存在一些困難,但是直流充電機(jī)自動分配技術(shù)在未來應(yīng)用中較為熱門。尤其是在國家大力推行新能源汽車的大趨勢下,研究直流充電機(jī)功率自動分配技術(shù)十分必要。政府和有關(guān)部門的參與也為直流充電機(jī)功率自動分配發(fā)展提供了有力支持,尤其是在多方面調(diào)控上,直流充電機(jī)功率自動分配技術(shù)更具優(yōu)勢。在現(xiàn)代化理念和科學(xué)的管理體系下,直流充電機(jī)功率自動分配技術(shù)將成為未來人們應(yīng)用的重要技術(shù)。直流充電機(jī)功率自動分配對于我國未來的交通意義重大,在新型汽車的推廣下,直流充電機(jī)功率自動分配技術(shù)必將成為主流充電方式,也必會為我國帶來更多經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn):
[1] 肖慈恩.淺析電動汽車電池快速充電[J].中國電力企業(yè)管理,2017,(24):86-87.
[2] 李鵬飛,劉文珍.大功率交流車載充電與直流充電技術(shù)對比分析[J].機(jī)電一體化,2015,21(11):23-28.
[3] 張 萱,朱金大.電動汽車和電網(wǎng)的互通兼容標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀和發(fā)展[J].電網(wǎng)與清潔能源,2015,31(11):83-88.