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公开(公告)号:CN114819656B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210467827.8
申请日:2022-04-29
Applicant: 兰州理工大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/02 , G06Q10/047 , G06Q50/06 , G06F16/29 , G01C21/34 , H01M10/44
Abstract: 本发明属于电动汽车快速充电技术领域,公开了一种基于多阶段延迟接受算法的电动汽车‑快充站匹配方法,包括云端决策平台,是信息交互与数据决策主体,用于收集电动汽车与快充站的信息,并且会根据匹配方法为二者完成充电需求匹配,并将匹配结果告知双方;数字地图平台,是实时交通信息感知主体,当云端决策平台下达行程规划指令后,会根据当前电动汽车与快充站的地理位置信息及实时路况,智能优化电动汽车充电寻址路径和时间,然后将数据上传至云端决策平台;匹配算法,用于匹配电动汽车与充电站。最后,通过具体算例分析验证了匹配结果对用户利益的提升,同时达到增加充电运营商盈利,平衡充电站容量利用率的目的。
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公开(公告)号:CN114498598A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210168610.7
申请日:2022-02-23
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明属于电网控制技术领域,公开了一种基于扩展移相的DAB虚拟惯性控制方法及应用,根据储能系统的特性,当直流微电网出现功率波动,提供虚拟惯性控制支撑,虚拟惯性功率涉及微分环节,凭借母线电压的调节,主要是电压变化率来加以控制;输入信号因高频噪声而受到影响,添加一阶低通滤波,输入信号则为直流母线电压的偏差值;直流母线电压阈值范围的进一步限定,确保微电网的整体稳定性。本发明通过将一阶通滤波环节添加至输入信号前端,从而滤去直流母线电压中的高频谐波,实现微电网整体惯性功率基准的增强,母线电压波动得以抑制。
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公开(公告)号:CN115130810A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210360333.X
申请日:2022-04-07
Applicant: 兰州理工大学
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/26 , G06Q30/02 , G06F30/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明属于电动汽车充电站扩容规划技术领域,公开了一种电动汽车充电站扩容规划方法、系统、介质、设备及终端,利用上层分析充电站规划时需要考虑的因素,建立以规划经济性为目标的充电站扩容规划模型;利用下层分析电动汽车充电时需要考虑的因素,建立精细化交通路网模型,以电动汽车平均排队时间最短为目标模拟电动汽车充电过程;制定以电动汽车平均排队时间和充电站扩容/新建成本为系数的灵敏度规则,进行上下层迭代求解。本发明在对充电站进行扩容规划时,模拟电动汽车接受充电引导下的实际运行状态,通过灵敏度规则能够准确地评估在不同地点扩容/新建的效果,对工程建设具有可行性和应用性;下层可嵌套不同的充电引导模型,适用性强。
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公开(公告)号:CN115130810B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210360333.X
申请日:2022-04-07
Applicant: 兰州理工大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06Q30/0201 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04 , G06F119/06
Abstract: 本发明属于电动汽车充电站扩容规划技术领域,公开了一种电动汽车充电站扩容规划方法、系统、介质、设备及终端,利用上层分析充电站规划时需要考虑的因素,建立以规划经济性为目标的充电站扩容规划模型;利用下层分析电动汽车充电时需要考虑的因素,建立精细化交通路网模型,以电动汽车平均排队时间最短为目标模拟电动汽车充电过程;制定以电动汽车平均排队时间和充电站扩容/新建成本为系数的灵敏度规则,进行上下层迭代求解。本发明在对充电站进行扩容规划时,模拟电动汽车接受充电引导下的实际运行状态,通过灵敏度规则能够准确地评估在不同地点扩容/新建的效果,对工程建设具有可行性和应用性;下层可嵌套不同的充电引导模型,适用性强。
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公开(公告)号:CN114819656A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210467827.8
申请日:2022-04-29
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明属于电动汽车快速充电技术领域,公开了一种基于多阶段延迟接受算法的电动汽车‑快充站匹配方法,包括云端决策平台,是信息交互与数据决策主体,用于收集电动汽车与快充站的信息,并且会根据匹配方法为二者完成充电需求匹配,并将匹配结果告知双方;数字地图平台,是实时交通信息感知主体,当云端决策平台下达行程规划指令后,会根据当前电动汽车与快充站的地理位置信息及实时路况,智能优化电动汽车充电寻址路径和时间,然后将数据上传至云端决策平台;匹配算法,用于匹配电动汽车与充电站。最后,通过具体算例分析验证了匹配结果对用户利益的提升,同时达到增加充电运营商盈利,平衡充电站容量利用率的目的。
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