功率可擴(kuò)展的V2G充放電系統(tǒng)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)
摘要:針對(duì)目前電動(dòng)汽車V2G充電樁單接口的充放電功率恒定、無法擴(kuò)展的問題,設(shè)計(jì)一種雙回路雙接口的 V2G 充放電系統(tǒng),采用在功率模塊直流側(cè)進(jìn)行功率投切控制的方式,使得充放電系統(tǒng)突破單接口額定功率的限制,有效進(jìn)行充放電功率擴(kuò)展。樣機(jī)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,充放電系統(tǒng)能夠根據(jù)后臺(tái)指令,控制相應(yīng)的接觸器投切動(dòng)作,完成回路間功率模塊調(diào)用,準(zhǔn)確響應(yīng)后臺(tái)功率需求,輸出擴(kuò)展后的充放電功率。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/202208/437520.htm關(guān)鍵詞:V2G;充電樁;功率;擴(kuò)展;設(shè)計(jì)
0 引言
我國新能源電動(dòng)汽車保有量日益增多,作為“新基建”之一的充電樁是連接電動(dòng)汽車和電網(wǎng)之間的關(guān)鍵設(shè)備,能夠?yàn)殡妱?dòng)汽車提供充電服務(wù)。但在用電高峰期電動(dòng)汽車集中充電時(shí),能量的單向流動(dòng)勢(shì)必會(huì)造成負(fù)荷曲線“峰上加峰”,導(dǎo)致電網(wǎng)負(fù)擔(dān)進(jìn)一步加重,威脅設(shè)備和電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行 [1]。以靈活化、網(wǎng)聯(lián)化為特征的電動(dòng)汽車作為未來能源互聯(lián)網(wǎng)的儲(chǔ)能終端,也是智能電網(wǎng)的重要組成部分,為了最大程度利用電動(dòng)汽車蓄電池移動(dòng)儲(chǔ)能的特性 [2],眾多學(xué)者研究了 V2G 充放電系統(tǒng) [3-4],它突破了傳統(tǒng)充電模式限制,使得“車 - 樁 - 網(wǎng)”之間能夠?qū)崿F(xiàn)能量的雙向友好互動(dòng)。車輛閑置電能可通過 V2G 充電樁為電網(wǎng)提供需求響應(yīng)、調(diào)峰調(diào)頻、促進(jìn)新能源消納等輔助服務(wù),成為近年來的研究熱點(diǎn) [5-6],且已 出現(xiàn)相關(guān) V2G 充電樁產(chǎn)品和應(yīng)用示范站點(diǎn) [7]。
然而,從市場(chǎng)調(diào)研情況看 [8],目前市面上的 V2G 充電樁內(nèi)部只設(shè)置有 V2G 功率模塊,雖然實(shí)現(xiàn)了雙向能量互動(dòng),但單接口的最大充放電功率由該接口所分配的模塊個(gè)數(shù)決定,是恒定功率值,導(dǎo)致充電和放電功率均無法擴(kuò)展,限制了為車主提供更靈活、高效的充放電服務(wù)能力。基于此,本文設(shè)計(jì)一種雙回路雙接口的 V2G 充放電系統(tǒng),每個(gè)回路分配有相同數(shù)量的充電功率模塊和 V2G 功率模塊,且在每個(gè)模塊直流側(cè)設(shè)計(jì)有投切接觸器,和母線僑聯(lián)接觸器,雖然單接口額定功率一定,但可通過回路間的功率模塊借用的方式,實(shí)現(xiàn)充電和放電功率的擴(kuò)展。
1 V2G充放電系統(tǒng)架構(gòu)
設(shè)計(jì)的 V2G 充放電系統(tǒng)為對(duì)稱的雙回路形式,圖 1 為系統(tǒng)原理架構(gòu)示意圖,1# 和 2# 回路為獨(dú)立的系統(tǒng),主要包括交流配電及計(jì)量單元、功率變換單元、直流接觸器單元、直流母線、直流配電及計(jì)量單元、充放電控制器等 6 個(gè)核心組成單元。以 1# 充放電回路為例,每個(gè)單元的作用及配置如下。
(1)交流配電及計(jì)量單元
該單元包括 1 臺(tái)交流斷路器 1QF1、1 臺(tái)交流接觸器 1KM1 和 1 臺(tái)雙向交流電表 1PJ,主要實(shí)現(xiàn)交流側(cè)并網(wǎng)控制和短路保護(hù)功能,并對(duì)交流側(cè)的充電和放電電量進(jìn)行雙向計(jì)量,為充電站運(yùn)營商和電網(wǎng)結(jié)算提供計(jì)量依據(jù)。
(2)功率變換單元
該單元共配置 3 臺(tái)功率變換模塊,其中包括 1# 和 2# 普通充電功率模塊,分別為 1AU1 和 1AU2,該充電模塊只能實(shí)現(xiàn)充電功能,額定充電功率均為 20 kW; 1 臺(tái) V2G 功率模塊為 1AU3,該模塊具備雙向能量變換功能,根據(jù)指令可實(shí)現(xiàn)充電或放電,額定充放電功率為 20 kW。
(3)直流接觸器單元
該單元在每個(gè)功率變換模塊的直流側(cè),各配置 2 個(gè) 投切直流接觸器,方便通過控制器進(jìn)行功率投切控制,其中模塊 1AU1、1AU2 和 1AU3 分別通過直流接觸器 1K1/1K2、1K3/1K4、1K5/1K6 連接至直流母線 L1 和 L2。當(dāng) 1# 回路需要調(diào)用 1AU1 功率模塊時(shí),則控制器控制直流接觸器 1K1 閉合,從而可將其輸出功率投切至直流母線 L1 上,其他功率模塊具有相同的投切機(jī)制。若 1# 或 2# 回路之間需要擴(kuò)展功率而借用模塊時(shí),除了應(yīng)閉合相應(yīng)模塊的投切接觸器外,還需閉合直流母線 L1 或 L2 的僑聯(lián)接觸器 KQ1 或 KQ2。
(4)直流母線
L1、L2 分別為 1# 回路和 2# 回路的直流母線,一般情況兩條母線中間通過僑聯(lián)接觸器 KQ1 或 KQ2 進(jìn)行分?jǐn)?,形成兩個(gè)完全獨(dú)立的回路,各功率變換模塊可將自身功率投切至需要并入的母線。
(5)直流配電及計(jì)量單元
該單元包括 1 臺(tái)直流輸出接觸器 1K4、1 臺(tái)熔斷器 1R1、1 臺(tái)分流器 1F1、1 臺(tái)雙向直流電度表 1PZ 和 1 個(gè) 接口連接器 1XS,主要實(shí)現(xiàn)直流側(cè)通斷控制、直流側(cè)過載及短路保護(hù)、直流變換能量的雙向計(jì)量,并提供充放電系統(tǒng)與車輛之間的連接接口。其中 1K4 受控于充放電控制器,連接直流配電設(shè)備和直流母線;1PZ 通過采集母線電壓和分流器電壓數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)直流計(jì)量,為車主結(jié)算提供依據(jù);1XS 設(shè)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)的連接器插頭。
(6)充放電控制器
充放電控制器 AM 主要與各功能單元之間實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,其通過開入或開出接口,實(shí)現(xiàn)對(duì)交直流配電設(shè)備、各直流接觸器的狀態(tài)控制和采集;通過 RS485 通訊實(shí)現(xiàn)對(duì)交流和直流電表的計(jì)量數(shù)據(jù)采集,并加密后上傳至運(yùn)營后臺(tái);通過 CAN 通訊實(shí)現(xiàn)對(duì)各功率變換模塊的功率指令下發(fā)和電壓、電流、功率等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和狀態(tài)獲取,且可通過 CAN 通訊與車輛蓄電池管理系 統(tǒng)(battery management system,BMS)交互充放電流程和功率需求數(shù)據(jù)。
2 充放電功率擴(kuò)展模式
由圖 1 中 1# 和 2# 回路配置的功率模塊可知,每個(gè)回路直流側(cè)的額定放電功率由 1 臺(tái) V2G 功率模塊決定,額定值為 20 kW;直流側(cè)的額定充電功率由 2 臺(tái)功率模塊和 1 臺(tái) V2G 功率模塊決定,額定值為 60 kW。若某一時(shí)刻,后臺(tái)下發(fā)或車輛 BMS 需求的充電或放電功率大于額定值,或大于當(dāng)前可用模塊的總功率,則需要通過 2 個(gè)回路之間功率擴(kuò)展的方式,滿足后臺(tái)或車輛需求。功率擴(kuò)展模式主要有兩種,以下以 1# 回路為例對(duì)每種模式進(jìn)行分類分析。
2.1 充電模式時(shí)的功率擴(kuò)展
2.2 放電模式時(shí)的功率擴(kuò)展
由以上功率擴(kuò)展模式可知,每個(gè)回路的最大充電功率,可在額定充電功率基礎(chǔ)上,最多擴(kuò)至 120 kW;每個(gè)回路的最大放電功率,在額定放電功率基礎(chǔ)上,最多可擴(kuò)展至 40 kW。
3 樣機(jī)實(shí)現(xiàn)及試驗(yàn)驗(yàn)證
3.1 充電功率擴(kuò)展試驗(yàn)
3.2 放電功率擴(kuò)展試驗(yàn)
以上充放電試驗(yàn)說明,設(shè)計(jì)的功率可擴(kuò)展 V2G 充放電系統(tǒng)能準(zhǔn)確響應(yīng)后臺(tái)需求,具備有效可靠的功率擴(kuò)展功能,突破傳統(tǒng) V2G 充電樁接口功率恒定的限制,可為車輛提供更加靈活方便的充放電服務(wù)。
4 結(jié)語
本文針對(duì)傳統(tǒng) V2G 充電樁單接口的最大充放電功率恒定,無法根據(jù)需求進(jìn)行功率擴(kuò)展的問題,提出并設(shè)計(jì)一種雙接口的 V2G 充放電系統(tǒng),利用兩個(gè)獨(dú)立回路間功率模塊投切借用的方式,實(shí)現(xiàn)了充電或放電過程中的功率擴(kuò)展。通過試驗(yàn)數(shù)據(jù),可得到如下結(jié)論:
所提出的功率擴(kuò)展方案靈活可靠、響應(yīng)準(zhǔn)確,進(jìn)一步提高了 V2G 充電樁的服務(wù)能力和效率;
下一步應(yīng)考察充放電過程中,功率擴(kuò)展響應(yīng)的時(shí)效性,并驗(yàn)證系統(tǒng)在更大功率產(chǎn)品中的應(yīng)用情況。
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(注:本文轉(zhuǎn)載自《電子產(chǎn)品世界》雜志2022年8月期)
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