亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        電動(dòng)汽車隨機(jī)負(fù)荷建模及對(duì)配電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)電壓分布的影響

        2018-06-26 00:36:28杜習(xí)超劉永民徐則誠(chéng)李甜甜黃景慧劉萬(wàn)勛殷奕恒
        電力自動(dòng)化設(shè)備 2018年6期
        關(guān)鍵詞:配電網(wǎng)

        杜習(xí)超,劉永民,徐則誠(chéng) ,李甜甜,黃景慧,賈 鵬,劉萬(wàn)勛,殷奕恒,胡 釙

        (1. 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,河南 鄭州 450000;2. 武漢大學(xué) 電氣工程學(xué)院,湖北 武漢 430072)

        0 引言

        電動(dòng)汽車在我國(guó)正在逐步普及,2016年新能源汽車銷售量達(dá)32萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)84%;其中純電動(dòng)汽車銷售24萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.2倍,隨之而來就會(huì)有大規(guī)模大容量的充電設(shè)備入網(wǎng)充電,這會(huì)對(duì)配電系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性產(chǎn)生較大影響[1-3]。電動(dòng)汽車的充電負(fù)荷在時(shí)間和空間上具有一定的隨機(jī)特性,故而可能會(huì)導(dǎo)致電網(wǎng)負(fù)荷高峰增加,節(jié)點(diǎn)電壓偏移。因此,需要評(píng)估電動(dòng)汽車負(fù)荷對(duì)配電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)電壓造成的影響。

        文獻(xiàn)[4]研究了電動(dòng)汽車在多種充電方式和不同季節(jié)時(shí)對(duì)配電系統(tǒng)的影響,但對(duì)不同充電方式僅討論了充電開始時(shí)間上的區(qū)別。文獻(xiàn)[5]分析了公交車、出租車、公務(wù)車和私家車4種不同類型車輛的充電特性,采用蒙特卡洛方法建立了電動(dòng)汽車充電負(fù)荷模型,但對(duì)每類電動(dòng)汽車都設(shè)定了固定的充電方式和充電時(shí)長(zhǎng)。文獻(xiàn)[6]研究了電動(dòng)汽車的相關(guān)特點(diǎn),通過仿真得出了電動(dòng)汽車的隨機(jī)充電負(fù)荷曲線,但未系統(tǒng)分析大量電動(dòng)汽車充電行為對(duì)配電系統(tǒng)的影響。文獻(xiàn)[7]建立了電動(dòng)汽車充電負(fù)荷的概率統(tǒng)計(jì)模型,應(yīng)用蒙特卡洛方法得出單臺(tái)電動(dòng)汽車的負(fù)荷需求,進(jìn)而計(jì)算出多臺(tái)電動(dòng)汽車的總體功率需求,但在分析時(shí)對(duì)所有電動(dòng)汽車都采取固定的充電方式。文獻(xiàn)[8]采用電動(dòng)汽車負(fù)荷在一天內(nèi)的不同分布對(duì)歷史負(fù)荷曲線進(jìn)行疊加,得到電動(dòng)汽車充電行為對(duì)日負(fù)荷曲線的影響,但僅考慮了可插入式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車,且認(rèn)為電動(dòng)汽車電池容量是固定的。文獻(xiàn)[9]研究了3種不同充電方式,但模型過于簡(jiǎn)單,無法準(zhǔn)確反映實(shí)際情況,且僅討論了不同充電方式對(duì)負(fù)荷曲線的影響,未考慮空間概率特性及充電方式對(duì)配電網(wǎng)穩(wěn)定性的影響。文獻(xiàn)[10]采用半不變量隨機(jī)潮流計(jì)算了風(fēng)電和電動(dòng)汽車接入充電對(duì)配電網(wǎng)動(dòng)態(tài)概率特性的影響,但充電汽車概率模型單一,未研究不同充電方式。這些研究或者在負(fù)荷建模過程中有一些不符合實(shí)際情況的假設(shè),或者對(duì)充電方式的考慮不夠全面,或者對(duì)電動(dòng)汽車對(duì)配電網(wǎng)影響的研究還不夠深入。

        本文針對(duì)我國(guó)電動(dòng)汽車3種主要的充電方式,分別分析了其負(fù)荷需求動(dòng)態(tài)特性,建立了比較符合實(shí)際的負(fù)荷模型。在常規(guī)充電方式的負(fù)荷建模中,考慮到了車主是否選擇充電的概率問題,并且在抽取百公里耗電量和續(xù)航里程時(shí),以市面上的電動(dòng)汽車的相關(guān)數(shù)據(jù)為依據(jù),考慮了這2個(gè)隨機(jī)變量的相關(guān)性;在快速充電方式的負(fù)荷建模中,改進(jìn)了對(duì)電池荷電狀態(tài)(SOC)的隨機(jī)抽取方法,將截?cái)嗾龖B(tài)分布作了改進(jìn),并且在抽取充電開始時(shí)間時(shí)采用了更為具體、準(zhǔn)確的概率密度函數(shù);在更換電池充電方式的負(fù)荷建模中,提出了更為合理的假設(shè)條件,即認(rèn)為充電站的充電功率在一定范圍內(nèi)是可以實(shí)時(shí)調(diào)控的。據(jù)此,提出了3種充電方式以不同滲透率比例接入配電網(wǎng)時(shí)對(duì)負(fù)荷曲線及節(jié)點(diǎn)電壓影響的計(jì)算方法。

        1 電動(dòng)汽車充電負(fù)荷建模

        電動(dòng)汽車的充電方式根據(jù)充電速度和使用場(chǎng)所的不同,可以分為3種,即常規(guī)充電、快速充電和更換電池充電。本文根據(jù)這3種充電方式的特點(diǎn),合理考慮它們充電行為的時(shí)空隨機(jī)特性,分別建立了相應(yīng)的負(fù)荷模型。

        1.1 常規(guī)充電方式負(fù)荷模型

        常規(guī)充電方式的充電過程滿足鋰電池的充電特性,分為恒壓和恒流2個(gè)階段。因?yàn)楹銐弘A段很短且隨著技術(shù)進(jìn)步有進(jìn)一步縮短的趨勢(shì),本文按照通常的處理方式將常規(guī)充電方式的功率特性近似處理為恒功率特性,如圖1所示。

        圖1 常規(guī)充電方式的的功率特性Fig.1 Power characteristics of conventional charging modes

        假設(shè)常規(guī)充電方式的充電功率為P1,在2~3kW內(nèi)滿足均勻分布,即其概率密度為:

        (1)

        圖2 73種電動(dòng)汽車百公里耗電量分布密度Fig.2 Distribution density of power consumption per hundred kilometers of 73 kinds of electric vehicles

        本文假設(shè)車主在第i日最后一次出行返回時(shí)(t1時(shí)刻)有一定的概率會(huì)開始充電,若充電,則充滿為止,車主最后一次返回時(shí)刻滿足如下分布:

        (2)

        其標(biāo)準(zhǔn)差為σt1=17.6h,數(shù)學(xué)期望分別為μt1=3.4h和μt1-24h。

        根據(jù)2001年美國(guó)交通部對(duì)全美家用車輛調(diào)查(national household travel survey)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,日行駛里程D近似服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布,假設(shè)其概率密度函數(shù)為:

        (3)

        其中,μD=3.20km;σD=0.88km。

        考慮到車主的充電習(xí)慣,本文假設(shè)車主第i天回家后充電的概率RC(i)滿足:

        RC(i)+Rlast(i)=1

        (4)

        其中,Rlast(i)為第i天剩余電量百分比。第i-1天若充電,則第i天的剩余電量百分比為1減去第i天的耗電量百分比;第i-1天若不充電,則第i天的剩余電量百分比為前一天的剩余電量百分比減去第i天的耗電量百分比。計(jì)算公式如下:

        (5)

        其中,D(i)為第i天的行駛里程。

        電動(dòng)汽車第i天的充電持續(xù)時(shí)間等于待充電量/充電功率,其計(jì)算公式如下:

        (6)

        其中,m(i)為第i天用戶選擇是否充電的狀態(tài),第i天若充電則m(i)取1,否則取0。

        本文假設(shè)總共有N1輛電動(dòng)汽車采用常規(guī)充電方式充電,根據(jù)上述概率分布分別抽取第i天的日行駛距離D(i)和第i天開始充電時(shí)刻t1(i),再根據(jù)式(6)計(jì)算第i天的充電持續(xù)時(shí)間。假設(shè)第一天初始電量為100%(Rlast(0)=100%),采用蒙特卡洛方法模擬N1輛電動(dòng)汽車I天的充電行為,并對(duì)N1輛電動(dòng)汽車第I天的充電功率作累加,得到N1輛電動(dòng)汽車在常規(guī)充電方式下的充電負(fù)荷模型。日充電負(fù)荷曲線的計(jì)算流程如圖3所示,取N1=1000,I=10,得到常規(guī)充電負(fù)荷曲線如圖4所示。

        圖3 常規(guī)充電負(fù)荷計(jì)算流程Fig.3 Flowchart of conventional charging load calculation

        圖4 常規(guī)充電負(fù)荷曲線Fig.4 Curve of conventional charging load

        1.2 快速充電方式負(fù)荷模型

        (7)

        其中,t(i-1)、t(i)分別為分段時(shí)間的下限、上限,t(0)=0,t(1)=7h,t(2)=11h,t(3)=16h,t(4)=19h,t(5)=22h,t(6)=24h;k(i)為比例系數(shù),k(1)=0.05,k(2)=0.15,k(3)=0.20,k(4)=0.20,k(5)=0.30,k(6)=0.10。

        電動(dòng)汽車充電時(shí)長(zhǎng)為:

        (8)

        其中,0≤S1

        本文取抽取開始充電時(shí)刻t2,取μ1=0.3、σ1=0.1抽取單位電動(dòng)汽車起始SOC(電池剩余電量),取μ2=0.8、σ2=0.1抽取電動(dòng)汽車充電結(jié)束時(shí)SOC,取μC=32.78、σC=19.19抽取充電功率P2,根據(jù)式(8)計(jì)算充電持續(xù)時(shí)間T2,采用蒙特卡洛方法模擬N2輛電動(dòng)汽車的充電功率并疊加,得到N2輛電動(dòng)汽車在快速充電方式下的充電負(fù)荷模型,計(jì)算充電負(fù)荷曲線的流程如圖5所示,取N2=1000所得快速充電負(fù)荷曲線如圖6所示。

        圖5 快速充電負(fù)荷計(jì)算流程Fig.5 Flowchart of fast charging load calculation

        圖6 快速充電負(fù)荷曲線(N2=1000)Fig.6 Curve of conventional charging load(N2=1000)

        1.3 更換電池充電方式負(fù)荷模型

        (9)

        本文以最大限度地平滑負(fù)荷曲線、降低負(fù)荷曲線峰谷差為目標(biāo),假設(shè)充電站的充電功率足夠,且可以實(shí)時(shí)調(diào)控,每天充電時(shí)間連續(xù),時(shí)長(zhǎng)為T3,則充電開始時(shí)間和實(shí)時(shí)充電功率取決于待充電蓄電池的總電量需求和日負(fù)荷曲線低谷時(shí)間。

        充電時(shí)段為滑動(dòng)平均值最小的時(shí)段,充電時(shí)段內(nèi)原始日負(fù)荷Pd(t)、充電站充電負(fù)荷P3(t)與總負(fù)荷Psum(t)之間滿足:

        (10)

        其中,在充電時(shí)段內(nèi),總負(fù)荷Psum(t)為定值。

        利用蒙特卡洛方法抽取的集中充電站中待充蓄電池的起始電量求和得到式(9)中的Esum,以T3=10h為窗口計(jì)算原始負(fù)荷曲線中滑動(dòng)平均數(shù)最小的時(shí)段為充電時(shí)間,進(jìn)一步計(jì)算充電站的充電功率,計(jì)算充電負(fù)荷曲線的流程圖如圖7所示,以待換電池?cái)?shù)量N3=200為例得到含更換電池充電負(fù)荷的負(fù)荷曲線如圖8所示。

        圖7 更換電池充電負(fù)荷計(jì)算流程Fig.7 Flowchart of changing battery charging load calculation

        圖8 更換電池充電負(fù)荷曲線(N3=200)Fig.8 Curve of changing battery charging load(N3=200)

        2 基于蒙特卡洛隨機(jī)潮流計(jì)算電壓越限概率

        為了充分考慮電動(dòng)汽車充電的時(shí)間隨機(jī)特性和空間隨機(jī)特性及其對(duì)配電系統(tǒng)的影響,定義滲透率為電動(dòng)汽車總的充電功率占系統(tǒng)總?cè)萘康陌俜直萚1]。采用上述負(fù)荷建模方法模擬電動(dòng)汽車充電在配電系統(tǒng)中各節(jié)點(diǎn)的負(fù)荷,并將其與原始負(fù)荷疊加,再利用蒙特卡洛隨機(jī)潮流方法計(jì)算各節(jié)點(diǎn)電壓越限概率。模擬次數(shù)為N的計(jì)算流程圖如圖9所示。

        圖9 節(jié)點(diǎn)電壓越限概率計(jì)算流程圖Fig.9 Flowchart of calculating node voltage over-limit probability

        3 算例分析

        本文所用IEEE 33節(jié)點(diǎn)配電系統(tǒng)如圖10所示,該系統(tǒng)系統(tǒng)常用于計(jì)算隨機(jī)負(fù)荷對(duì)配電網(wǎng)電壓的影響[11-14]。以鄭州2015年某日負(fù)荷曲線為依據(jù)考慮時(shí)間特性,采用蒙特卡洛隨機(jī)潮流方法分析計(jì)算了計(jì)及充電汽車的配電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)電壓概率分布。

        圖10 IEEE 33節(jié)點(diǎn)配電系統(tǒng)接線圖Fig.10 Single-line diagram of IEEE 33-bus distribution system

        3.1 負(fù)荷動(dòng)態(tài)隨機(jī)模型建立

        以IEEE 33節(jié)點(diǎn)原始系統(tǒng)的負(fù)荷數(shù)據(jù)作為各節(jié)點(diǎn)負(fù)荷需求期望的最大值,ηt為不同時(shí)刻各節(jié)點(diǎn)的負(fù)荷需求期望值與該節(jié)點(diǎn)的負(fù)荷需求期望值最大值的比值。本文假設(shè)其變化滿足鄭州2015年某日的負(fù)荷曲線。

        任一時(shí)刻的基礎(chǔ)負(fù)荷采用正態(tài)分布以反映其不確定性,其有功PLD和無功QLD概率模型為:

        (11)

        其中,變異系數(shù)λLD、λQD取0.1;μLPt、μLQt取ηt與原始負(fù)荷的乘積。

        在利用本文提出的隨機(jī)負(fù)荷建模方法模擬電動(dòng)汽車充電負(fù)荷的動(dòng)態(tài)概率模型時(shí),應(yīng)考慮到3種充電方式的空間隨機(jī)特性,為此在IEEE 33節(jié)點(diǎn)配電系統(tǒng)中對(duì)3種不同充電方式分別作如下假設(shè):① 常規(guī)充電方式在空間上服從均勻分布;② 快速充電站設(shè)置在節(jié)點(diǎn)1接入;③ 更換電池充電站設(shè)置在節(jié)點(diǎn)2接入。

        3.2 負(fù)荷曲線和節(jié)點(diǎn)電壓越限概率計(jì)算

        IEEE 33節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)的最大負(fù)荷為3715kW。為了明顯表示且便于觀察在不同滲透率比例下,3種充電方式對(duì)配電網(wǎng)負(fù)荷曲線和電壓越限概率影響程度的差異,本文分別假設(shè)了7種不同的情況:① 無電動(dòng)汽車接入;② 僅有滲透率為0.5的電動(dòng)汽車以常規(guī)充電方式接入;③ 僅有滲透率為0.5的電動(dòng)汽車以快速充電方式接入;④ 僅有滲透率為0.5的電動(dòng)汽車以更換電池方式接入;⑤ 有滲透率均為0.25的電動(dòng)汽車以常規(guī)充電方式和快速充電方式接入;⑥ 有滲透率均為1/6的電動(dòng)汽車以常規(guī)充電方式、快速充電方式和更換電池充電方式接入;⑦ 有滲透率均為0.25的電動(dòng)汽車以快速充電方式和更換電池充電方式接入。其中,情況② — ⑦下3種充電方式的滲透率之和均為0.5。

        圖11 7種情況下的負(fù)荷曲線Fig.11 Load curve in seven cases

        圖12 7種情況下的電壓越限概率Fig.12 Probability of voltage over-limit in seven cases

        利用蒙特卡洛隨機(jī)潮流方法進(jìn)行分析計(jì)算。取N=1000分別得到7種情況下的配電網(wǎng)總負(fù)荷需求,其負(fù)荷曲線如圖11所示。7種情況下的電壓越限概率如圖12所示。

        由圖11、12可知,電壓越限概率最高的節(jié)點(diǎn)為節(jié)點(diǎn)18,其在7種情況下的電壓越限概率如圖13所示。7種情況下節(jié)點(diǎn)18電壓在其最低時(shí)刻的概率密度曲線如圖14所示。

        圖13 7種情況下節(jié)點(diǎn)18電壓的越限概率Fig.13 Probability of voltage over-limit of Node 18 in seven cases

        圖14 7種情況下節(jié)點(diǎn)18電壓在其最低時(shí)刻的概率密度曲線Fig.14 Probability density curve of Node 18 voltage at its minimum time in seven cases

        負(fù)荷峰谷差與節(jié)點(diǎn)18電壓越限最大值如表1所示,結(jié)合圖11—14進(jìn)行分析可知,提高相同的滲透率,常規(guī)充電方式使電壓越限概率提高的幅度最大,負(fù)荷峰谷差增大的幅度較?。豢焖俪潆姺绞绞闺妷涸较薷怕侍岣叩姆容^小,負(fù)荷峰谷差增大的幅度最大;對(duì)比情況⑤ — ⑦可知更換電池方式對(duì)電壓越限概率幾乎沒有影響,甚至可以降低電壓越限概率,并且能大幅度縮小負(fù)荷峰谷差。

        表1 7種情況下負(fù)荷峰谷差與節(jié)點(diǎn)18電壓越限最大值Table 1 Load difference between peak and valley and maximum voltage over-limit of Node 18 in seven cases

        4 結(jié)論

        電動(dòng)汽車充電站并網(wǎng)會(huì)影響電力系統(tǒng)配電網(wǎng)的運(yùn)行特性。本文根據(jù)實(shí)際情況,并基于合理假設(shè),建立了3種電動(dòng)汽車充電方式的動(dòng)態(tài)負(fù)荷概率模型,并采用蒙特卡洛隨機(jī)潮流方法計(jì)算分析了這些充電方式在不同滲透率比例下的節(jié)點(diǎn)電壓動(dòng)態(tài)概率特性,得出的主要結(jié)論如下:

        a. 3種電動(dòng)汽車充電方式中的常規(guī)充電方式對(duì)配電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性的影響最大;

        b. 3種電動(dòng)汽車充電方式中的快速充電方式會(huì)大幅增大負(fù)荷峰谷差,最不利于電網(wǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性;

        c. 更換電池充電方式的比例增加會(huì)減小負(fù)荷峰谷差,提升電網(wǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,同時(shí)能增強(qiáng)電力系統(tǒng)配電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 李慧玲,白曉民. 電動(dòng)汽車對(duì)配電網(wǎng)的影響及對(duì)策[J]. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2011,35(17):38-43.

        LI Huiling,BAI Xiaomin. Impacts of electric vehicles charging on distribution grid[J]. Automation of Electric Power Systems,2011,35(17):38-43.

        [2] 陳新琪,李鵬,胡文堂,等. 電動(dòng)汽車充電站對(duì)電網(wǎng)諧波的影響分析[J]. 中國(guó)電力,2008,41(9):31-36.

        CHEN Xinqi,LI Peng,HU Wentang,et al. Analysis of impacts of electric vehicle charger on power grid harmonic[J]. Electric Power,2008,41(9):31-36.

        [3] 趙俊華,文福拴,楊愛民,等. 電動(dòng)汽車對(duì)電力系統(tǒng)的影響及其調(diào)度與控制問題[J]. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2011,35(14):2-10.

        ZHAO Junhua,WEN Fushuan,YANG Aimin,et al. Synergistic dis-patch of PEVs charging and wind power in Chinese regional power grids[J]. Automation of Electric Power Systems,2011,35(14):2-10.

        [4] 徐立中,楊光亞,許昭,等. 電動(dòng)汽車充電負(fù)荷對(duì)丹麥配電系統(tǒng)的影響[J]. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2011,35(14):18-23.

        XU Lizhong,YANG Guangya,XU Zhao,et al. Impacts of electric vehicle charging on distribution networks in Denmark[J]. Automation of Electric Power Systems,2011,35(14):18-23.

        [5] 羅卓偉,胡澤春,宋永華,等. 電動(dòng)汽車充電負(fù)荷計(jì)算方法[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2011,35(14):36-42.

        LUO Zhuowei,HU Zechun,SONG Yonghua,et al. Study on plug-in electric vehicle charging load calculating[J]. Automation of Electric Power Systems,2011,35(14):36-42.

        [6] 楊洪明,熊腡成,劉保平. 插入式混合電動(dòng)汽車充放電行為的概率分析[J]. 電力科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào),2010,25(3):8-12.

        YANG Hongming,XIONG Luocheng,LIU Baoping. Probabilistic analysis of charging and discharging for plug-in hybrid electric vehicles[J]. Journal of Electric Power Sience and Technology,2010,25(3):8-12.

        [7] 田立亭,史雙龍,賈卓. 電動(dòng)汽車充電功率需求的統(tǒng)計(jì)學(xué)建模方法[J]. 電網(wǎng)技術(shù),2010,34(11):126-130.

        TIAN Liting,SHI Shuanglong,JIA Zhuo. A statistical model for charging power demand of electric vehicles[J]. Power System Technology,2010,34(11):126-130.

        [8] CLEMENT K,HAESEN E,DRIESEN J. The impact of charging plug-in hybird electric vehicles on a residential distribution grid[J]. IEEE Transactions on Power Systems,2010,25(1):371-380.

        [9] 李健祥,張秉良,厲秉強(qiáng). 電動(dòng)汽車充電需求負(fù)荷模型建模方法研究[J]. 石化電氣,2013,32(3):69-70.

        LI Jianxiang,ZHANG Bingliang,LI Bingqiang. Research on modeling method of electric vehicle charging demands load model[J]. Petrochemical Electric,2013,32(3):69-70.

        [10] 蔡德福,錢斌,陳金富,等. 含電動(dòng)汽車充電負(fù)荷和風(fēng)電的電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)概率特性分析[J]. 電網(wǎng)技術(shù),2013,37(3):590-596.

        CAI Defu,QIAN Bin,CHEN Jinfu,et al. Analysis on dynamic pro-babilistic characteristic of power grid connected with electric vehicle charging load and wind power[J]. Power System Technology,2013,37(3):590-596.

        [11] 邵尹池,穆云飛,余曉丹,等. “車-路-網(wǎng)”模式下電動(dòng)汽車充電負(fù)荷時(shí)空預(yù)測(cè)及其對(duì)配電網(wǎng)潮流的影響[J]. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2017,37(18):5207-5219.

        SHAO Yinchi,MU Yunfei,YU Xiaodan,et al. A spatial-temporal charging load forecast and impact analysis method for distribution network using EVs-traffic-distribution model[J]. Proceedings of the CSEE,2017,37(18):5207-5219.

        [12] 劉鵬. 電動(dòng)汽車并網(wǎng)充電模型及應(yīng)用研究[D]. 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2012.

        LIU Peng. Research on load modeling of electric vehicles and its application[D]. Harbin:Harbin Institute of Technology,2012.

        [13] 胡歡. 計(jì)及風(fēng)電及電動(dòng)汽車接入影響的配電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究[D]. 武漢:華中科技大學(xué),2012.

        HU Huan. Distribution network risk assesesment research considering the impact of wind power and electric vehicle[D]. Wuhan:Huazhong University of Science & Technology,2012.

        [14] 葛菁. 電動(dòng)汽車充電負(fù)荷模型辨識(shí)及其對(duì)配電電壓的影響[D]. 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2015.

        GE Jing. Identification of EV charging load model and EV’s effect on distribution voltage[D]. Harbin:Harbin Institute of Technology,2015.

        [15] 侯建朝,胡群豐,譚忠富. 計(jì)及需求相應(yīng)的風(fēng)電-電動(dòng)汽車協(xié)同調(diào)度多目標(biāo)優(yōu)化模型[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備,2016,36(7):22-27.

        HOU Jianchao,HU Qunfeng,TAN Zhongfu. Multi-objective optimization model of collaborative WP-EV dispatch considering demand response[J]. Electric Power Automation Equipment,2016,36(7):22-27.

        猜你喜歡
        配電網(wǎng)
        配電網(wǎng)自動(dòng)化的應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)
        關(guān)于城市10kV配電網(wǎng)自動(dòng)化實(shí)施的探討
        電子制作(2018年8期)2018-06-26 06:43:36
        關(guān)于配電網(wǎng)自動(dòng)化繼電保護(hù)的幾點(diǎn)探討
        電子制作(2016年23期)2016-05-17 03:54:05
        基于IEC61850的配電網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸保護(hù)機(jī)制
        基于Zbus隱式高斯法的配電網(wǎng)潮流計(jì)算
        一場(chǎng)配電網(wǎng)改造的攻堅(jiān)戰(zhàn)——信陽(yáng)供電公司加快推進(jìn)配電網(wǎng)改造略記
        河南電力(2016年5期)2016-02-06 02:11:26
        配電網(wǎng)不止一步的跨越
        河南電力(2016年5期)2016-02-06 02:11:24
        配電網(wǎng)非完全量測(cè)同期線損計(jì)算方法研究
        基于LCC和改進(jìn)BDE法的配電網(wǎng)開關(guān)優(yōu)化配置
        基于智能配電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的城市配電網(wǎng)規(guī)劃
        国产男女猛烈无遮挡免费网站| 亚洲一区二区三区精彩视频| 97精品熟女少妇一区二区三区| 久久精品国产亚洲av麻豆色欲| 国产av电影区二区三区曰曰骚网| 天堂а√在线最新版中文在线| 亚洲熟妇无码av不卡在线播放| 亚洲大尺度动作在线观看一区 | 国产欧美日韩一区二区加勒比| 50岁熟妇的呻吟声对白| 本道无码一区二区久久激情| 色婷婷久色国产成人免费| 在线精品亚洲一区二区动态图| 国产欧美日韩久久久久| 日本视频一区二区三区免费观看| 亚洲av无吗国产精品| 少妇裸体性生交| 永久免费观看的毛片手机视频 | 亚洲av大片在线免费观看| 8x国产精品视频| 免费xxx在线观看| 99久久精品国产片| 国内免费自拍9偷1拍| 国产精品久久久久aaaa| 亚洲手机国产精品| 免费高清日本一区二区| 久久亚洲av成人无码电影 | 久久天天躁夜夜躁狠狠 | 久久久无码人妻精品无码| 精品第一页| 男女后入式在线观看视频| 人妻丝袜中文无码av影音先锋专区| 色噜噜狠狠色综合成人网| Jizz国产一区二区| h视频在线播放观看视频| 久久国产精品99精品国产| 国产精品99久久久久久98AV| 久久精品天堂一区二区| 亚洲av永久无码天堂网小说区| 粗大的内捧猛烈进出在线视频| 国产日产免费在线视频|