[发明专利]一种用于电动汽车充电控制的智能检测方法有效

专利信息
申请号: 201410267099.1 申请日: 2014-06-16
公开(公告)号: CN104022552A 公开(公告)日: 2014-09-03
发明(设计)人: 杨航;陈华军;许爱东;郭晓斌;吴争荣;蔡渊;方连航 申请(专利权)人: 南方电网科学研究院有限责任公司;海南电网公司
主分类号: H02J7/00 分类号: H02J7/00;G01R31/36
代理公司: 广州三环专利代理有限公司 44202 代理人: 刘孟斌
地址: 510080 广东省广州市越*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 电动汽车 充电 控制 智能 检测 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种用于电动汽车充电控制的智能检测方法。

背景技术

发展新能源车辆是全世界各国应对能源危机和环境保护的主要手段之一,随着锂离子动力电池的使用寿命、能量密度等性能快速提升,各种类型的新能源车辆逐渐进入了大规模的示范应用阶段,某些类型的新能源车辆已经进入商业化阶段。

目前国内电动汽车换电站已经从初期奥运会、世博会技术验证阶段发展到具有一定规模的商业推广和运行阶段,在这个发展过程中相关核心充电装备、更换装备以及监控系统软硬件等已经实现了产业化,从设备性能指标和产品工艺化程度以及可靠性能够满足电池更换和充电的需要,从目前推广应用的实际情况看,存在的主要问题之一为:换电站的充电负荷受车辆运行的规律影响较大,而大部分电动汽车运行存在早晚高峰期和平峰期,使换电站的负荷呈现出负荷波动大、高峰负荷出现的时间与其他常规负荷的高峰期接近,不利于城市配电网的移峰添谷,并对换电站外电源的接入带来一定的困难,同时造成换电站的充电电价大部分是峰值电价,造成换电站的运行成本较高

造成此类问题的原因,主要为车辆充电管理策略简单,经济性差。目前实际运行的电动汽车换电站都采用车辆回站即换电,换电后随即充电的充换电管理策略,并未针对电动汽车运行特点以及电池充电成本以及换电站负荷特性考虑,造成换电站充电成本高、负荷波动大等问题。实际上在换电站内进行以降低充电电费和改善负荷特性为目标的充电控制策略是可行的,因为运营车辆存在高峰和平峰的运行规律,而备用电池的充电时间和功率是可在一定范围内进行调节,可以在很大程度上改善换电站的负荷特性和充电经济性。

发明内容

针对现有技术的缺点,本发明的目的是提供一种用于电动汽车充电控制的智能检测方法。

为了实现上述目的,本发明提供了一种用于电动汽车充电控制的智能检测方法,其包括如下步骤:

A、信息采集:信息采集子模块从前端充电终端采集信息,形成数据流纪录,数据流记录中包含电池信息、车辆信息和用户信息;整个充电过程中,间隔一段时间采集一次信息;对于每条数据流记录,有一个时间戳作为唯一标识,将其区分;

B、后台分析检测,形成后台分析模型:将电池信息、车辆信息和用户信息通过传输给后台分析系统软件;后台分析系统软件根据电池信息、车辆信息和用户信息,在后台分析模型中检索符合的预设充电模式模型;

C、指令控制前端充电:访问控制子模块按照后台分析模型得到的预设充电模式值发送控制指令信息给前端充电终端;

D、本地分析检测,形成本地分析模型:智能充电控制检测模块基于实时采集的数据流记录,使用增量分类决策树的方法构建决策树分类模型;

E、对比本地分析模型和后台分析模型;中央处理器对比在本地构建的增量决策模型的预判分类目标值和后台分析系统软件回传的预设充电模式值,判断两者是否一致;

F、优化后台分析模型:将步骤E的对比结果传输给后台系统软件系统,并参考本地分析模型预判分类目标值,优化后台分析模型。

实现本发明方法的智能充电系统分为三大部分:(1)前端充电终端:由电池补电器、电源等补电设备构成,其中包含有设备运行状态信息、用户信息、车辆信息、电池信息等;(2)智能充电控制检测模块:用于连接前端充电终端与后台分析系统软件,从获取前端的信息,并根据后台系统相应的充电模式模型,向前端回传充电控制信息;(3)后台分析系统软件:根据现有的大量历史数据,分析建立各种灵活的充电模式模型。

其中,智能充电控制检测模块是连接电动汽车智能快速补电后台软件系统与智能快速补电终端的关键装置,通过有效的数据传递及控制指令下发,实现智能快速补电终端的正常运行及其与电网的协调配合。同时智能充电控制需要平衡用户充电需求以及充电性能最优化,充分考虑影响各参量的因素以及各参量间的相互关系,合理配置权重。考虑各电动汽车的充电时间、充电量及需求弹性智能分析每台电动汽车的充电方案,合理确定优先级和中断机制,并实现和用户信息的实时交互和远程控制功能。智能充电检测控制模块包含有:

信息采集子模块:用于从前端充电终端中采集相关信息,包括电池信息(表一)、车辆信息(表二)、用户信息(表三)。三张表的数据整合后,即得所需要收集的数据参数集。

无线通讯子模块:用于在特定区域内,通过IEEE802.11无线传输协议传输数据。

访问控制子模块:用于根据预设的安全访问权限,回传后台控制系统的信息给前端终端。

高速缓存子模块:用于存储采集到的数据,分析过程的中间数据,后台回传的控制信息。

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