本申请涉及一种交流充电桩三相平衡的方法及系统,本申请中,周期性调取充电桩网络中各充电桩实时采集的当前所接相序的电流有效值,并根据各充电桩当前所接相序的电流有效值及当前充电桩网络环境,基于预设的算法,对各充电桩的三相相序进行分相计算,得到充电桩网络的三相不平衡度,从而根据各充电桩的三相不平衡度与国标或其他标准要求,判断是否需要执行平衡切换。若需要执行平衡切换,则基于平衡算法选取对应的平衡切换方案,保证平衡切换方案最优。并根据选取的平衡切换方案对需要进行切换的充电桩下发相序切换指令,使充电桩根据指令执行切换。由于本申请中周期性的对充电桩网络中各充电桩进行动态平衡,可以使充电桩网络中各充电桩在动态平衡的策略执行下一直保持三相平衡。持三相平衡。持三相平衡。
【技术实现步骤摘要】
交流充电桩三相平衡的方法及系统
[0001]本申请涉及交流充电桩三相平衡
,尤其涉及一种交流充电桩三相平衡的方法及系统。
技术介绍
[0002]随着国家提出要发力于科技端的基础设施建设,新能源汽车充电桩成为国家高度重视的新基建产业,被纳入七大“新基建”板块。交流充电桩因建设成本低、公里/单价低、对电池损害低、安装简便和无需专门扩容配网等原因被广泛使用,随着越来越多的充电桩布局,新能源汽车对充电用电的需求和依赖也越来越严重。但是大量汽车充电桩的使用,会引起严重的三相供电负荷不平衡,现有技术中,一般都对负载平衡加以考虑,但由于汽车充电用电属于动态用电设备,其引起的不确定性,往往使很多按事先估算分配三相负载的方法不能保障上述标准对不平衡度的要求。
技术实现思路
[0003]为至少在一定程度上克服相关技术中存在的问题,本申请提供一种交流充电桩三相平衡的方法及系统。
[0004]本申请的方案如下:
[0005]根据本申请实施例的第一方面,提供一种交流充电桩三相平衡的方法,包括:
[0006]周期性调取充电桩网络中各充电桩实时采集的当前所接相序的电流有效值,并根据所述各充电桩当前所接相序的电流有效值及当前充电桩网络环境,基于预设的算法,对各充电桩的三相相序进行分相计算,得到所述充电桩网络的三相不平衡度;
[0007]根据所述三相不平衡度,判断是否需要执行平衡切换;
[0008]若需要执行平衡切换,基于平衡算法选取对应的平衡切换方案;
[0009]根据选取的所述平衡切换方案对所述需要进行切换的充电桩下发相序切换指令。
[0010]优选的,在本申请一种可实现的方式中,所述充电桩网络中各充电桩采集的当前所接相序的电流有效值,具体是通过各充电桩基于高精度电力专业互感器、专业电度表计量芯片、24位分辨率AD转换模块和8K/s的采样计算方法,实时采集当前所接相序的电流数据及全部三相相序的电压数据并进行有效值计算得到的。
[0011]优选的,在本申请一种可实现的方式中,所述根据所述三相不平衡度,判断是否需要执行平衡切换,具体包括:
[0012]判断所述三相不平衡度是否低于国标或预设三相不平衡度门槛;
[0013]若所述三相不平衡度低于国标或预设三相不平衡度门槛,则将确定所述充电桩需要执行平衡切换。
[0014]优选的,在本申请一种可实现的方式中,所述基于平衡算法选取对应的平衡切换方案,具体包括:
[0015]基于模糊和经验的平衡算法,在多种平衡切换方案中选取对应的平衡切换方案;
所述平衡切换方案至少包括:不平衡度最小切换方案和切换数量最小切换方案。
[0016]优选的,在本申请一种可实现的方式中,还包括:接收所述充电桩网络中的各充电桩上报的切换执行结果。
[0017]优选的,在本申请一种可实现的方式中,接收的所述充电桩网络中的各充电桩上报的切换执行结果,具体是各充电桩根据当前所接相序的电流过零点和预切换相序的电压过零点确定所述当前所接相序到所述预切换相序的切换间隔时间;根据所述当前所接相序到所述预切换相序的切换间隔时间,所述相序切换指令中所述当前所接相序的切断时间,所述预切换相序的投入时间,确定所述当前所接相序的切断超前时间和所述预切换相序的投入超前时间;根据所述当前所接相序的切断超前时间,对所述当前所接相序执行切断动作的结果和根据所述预切换相序的投入超前时间,对所述预切换相序执行投入动作的结果。
[0018]优选的,在本申请一种可实现的方式中,所述各充电桩当前所接相序的电流过零点和预切换相序的电压过零点是所述各充电桩基于高精度电力专业互感器、专业电度表计量芯片、24位分辨率AD转换模块和8K/s的采样计算方法实时采集的。
[0019]优选的,在本申请一种可实现的方式中,所述根据当前所接相序的电流过零点和预切换相序的电压过零点确定所述当前所接相序到所述预切换相序的切换间隔时间,具体包括:
[0020]基于负荷电流过零切断,负荷电压过零投入,以及投入切断间隔不超过10ms原则,根据当前所接相序的电流过零点和预切换相序的电压过零点确定所述当前所接相序到所述预切换相序的切换间隔时间。
[0021]优选的,在本申请一种可实现的方式中,还包括:
[0022]通过有线连接或无线连接的方式连接所述充电桩网络中的各充电桩;所述有线连接至少包括:232、485、以太网和电力载波;所述无线连接至少包括:WiFi、433、5G和手机SIM卡。
[0023]根据本申请实施例的第二方面,提供一种交流充电桩三相平衡的系统,包括:
[0024]集控中心,充电桩网络;
[0025]所述充电桩网络中包括多个充电桩;
[0026]各充电桩中设置有三项平衡选项单元,所述三项平衡选项单元用于控制所述充电桩在三个相序输入中选相输出;
[0027]所述集控中心分别连接所述充电桩网络中的各充电桩,用于周期性调取充电桩网络中各充电桩实时采集的当前所接相序的电流有效值,并根据所述各充电桩当前所接相序的电流有效值及当前充电桩网络环境,基于预设的算法,对各充电桩的三相相序进行分相计算,得到所述充电桩网络的三相不平衡度;
[0028]根据所述三相不平衡度,判断是否需要执行平衡切换;
[0029]若需要执行平衡切换,基于平衡算法选取对应的平衡切换方案;
[0030]根据选取的所述平衡切换方案对所述需要进行切换的充电桩下发相序切换指令。
[0031]本申请提供的技术方案可以包括以下有益效果:本申请中,周期性调取充电桩网络中各充电桩实时采集的当前所接相序的电流有效值,并根据各充电桩当前所接相序的电流有效值及当前充电桩网络环境,基于预设的算法,对各充电桩的三相相序进行分相计算,
得到充电桩网络的三相不平衡度,从而根据各充电桩的三相不平衡度与国标或其他标准要求,判断是否需要执行平衡切换。若需要执行平衡切换,则基于平衡算法选取对应的平衡切换方案,保证平衡切换方案最优。并根据选取的平衡切换方案对需要进行切换的充电桩下发相序切换指令,使充电桩根据指令执行切换。由于本申请中周期性的对充电桩网络中各充电桩进行动态平衡,可以使充电桩网络中各充电桩在动态平衡的策略执行下一直保持三相平衡。
[0032]应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
附图说明
[0033]此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。
[0034]图1是本申请一个实施例提供的一种交流充电桩三相平衡的方法流程示意图;
[0035]图2是本申请一个实施例提供的一种交流充电桩三相平衡的系统结构示意图。
具体实施方式
[0036]这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种交流充电桩三相平衡的方法,其特征在于,包括:周期性调取充电桩网络中各充电桩实时采集的当前所接相序的电流有效值,并根据所述各充电桩当前所接相序的电流有效值及当前充电桩网络环境,基于预设的算法,对各充电桩的三相相序进行分相计算,得到所述充电桩网络的三相不平衡度;根据所述三相不平衡度,判断是否需要执行平衡切换;若需要执行平衡切换,基于平衡算法选取对应的平衡切换方案;根据选取的所述平衡切换方案对所述需要进行切换的充电桩下发相序切换指令。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述充电桩网络中各充电桩采集的当前所接相序的电流有效值,具体是通过各充电桩基于高精度电力专业互感器、专业电度表计量芯片、24位分辨率AD转换模块和8K/s的采样计算方法,实时采集当前所接相序的电流数据及全部三相相序的电压数据并进行有效值计算得到的。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述三相不平衡度,判断是否需要执行平衡切换,具体包括:判断所述三相不平衡度是否低于国标或预设三相不平衡度门槛;若所述三相不平衡度低于国标或预设三相不平衡度门槛,则将确定所述充电桩需要执行平衡切换。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于平衡算法选取对应的平衡切换方案,具体包括:基于模糊和经验的平衡算法,在多种平衡切换方案中选取对应的平衡切换方案;所述平衡切换方案至少包括:不平衡度最小切换方案和切换数量最小切换方案。5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括:接收所述充电桩网络中的各充电桩上报的切换执行结果。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,接收的所述充电桩网络中的各充电桩上报的切换执行结果,具体是各充电桩根据当前所接相序的电流过零点和预切换相序的电压过零点确定所述当前所接相序到所述预切换相序的切换间隔时间;根据所述当前所接相序到所述预切换相序的切换间隔时间,所述相序切换指令中所述当前所接相序的切断时间,所述预切换相序的投入时间,确定所述当前所...
【专利技术属性】
技术研发人员:张岳,
申请(专利权)人:张岳,
类型:发明
国别省市:
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