直流充电桩电流误差补偿方法、系统、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN114290938A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111644788.6

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: B60L53/62 H02J7/00 G06N20/10

    摘要: 本发明公开了直流充电桩电流误差补偿方法、系统、设备及可读存储介质,基于实验温度和湿度环境下采集电流得到实验误差检测数据,建立电流测量误差补偿模型;采用SVR方法对实验误差检测数据进行标准化处理,对电流测量误差补偿模型进行优化,直至电流测量误差补偿模型优化后误差小于设定值,采用优化后的电流测量误差补偿模型计算实时采集的直流信号下的误差值,采用该误差值对实测值进行补充即可得到误差补偿后的电流值,本发明基于实验温度和湿度环境下采集的电流得到直流误差、各次纹波幅值误差和相位误差,利用SVR方法对电流测量误差补偿模型进行优化,得到误差补偿后的电流精确值,提高了电流测量及电能计量的准确性。

    直流充电桩电流误差补偿方法、系统、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN114290938B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202111644788.6

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: B60L53/62 H02J7/00 G06N20/10

    摘要: 本发明公开了直流充电桩电流误差补偿方法、系统、设备及可读存储介质,基于实验温度和湿度环境下采集电流得到实验误差检测数据,建立电流测量误差补偿模型;采用SVR方法对实验误差检测数据进行标准化处理,对电流测量误差补偿模型进行优化,直至电流测量误差补偿模型优化后误差小于设定值,采用优化后的电流测量误差补偿模型计算实时采集的直流信号下的误差值,采用该误差值对实测值进行补充即可得到误差补偿后的电流值,本发明基于实验温度和湿度环境下采集的电流得到直流误差、各次纹波幅值误差和相位误差,利用SVR方法对电流测量误差补偿模型进行优化,得到误差补偿后的电流精确值,提高了电流测量及电能计量的准确性。

    一种充电设施规模预测方法及系统

    公开(公告)号:CN113837498B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202111312703.4

    申请日:2021-11-08

    IPC分类号: G06F18/20 G06Q50/06 H02J3/00

    摘要: 本发明涉及了一种充电设施规模预测方法及系统,所述预测方法包括如下步骤:对研究区域的配电网进行网格划分;确定每个所述网格的净负荷曲线;基于每个网格的净负荷曲线的峰谷差,计算每个网格的充电设施密度;确定每个网格的平均充电功率密度;根据每个网格的充电设施密度和平均充电功率密度,计算每个网格的可规划充电设施的规模。基于净负荷峰谷差的电动私家乘用车充电设施规模预测,克服了现有规划方法的无法考虑新能源消纳特性的缺点,且无需模型的复杂计算,提高了计算效率。

    基于用采终端通信状态的配网运行状态监测方法及装置

    公开(公告)号:CN116073516A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310097574.4

    申请日:2023-01-28

    IPC分类号: H02J13/00 H04L67/12 H04L41/12

    摘要: 本发明公开基于用采终端通信状态的配网运行状态监测方法,涉及配网拓扑管理技术领域,包括:获取用采终端与生产变压器的静态数据台账关系;用采终端采集配变电量和负荷数据,提取用采终端和营销变压器的实时在线关系;将实时在线关系与静态数据台账关系进行比对实现动态数据校正;根据动态数据校正关系及用采终端通信状态进行配变状态分析。本发明公开基于用采终端通信状态的配网运行状态监测装置。本发明充分利用已有的用采系统全面覆盖的采集终端的通信状态,通过数据穿透分析和本发明提出的研判逻辑,实现对配网运行状态的全面感知,在不增加设备投资和运维成本的基础上,解决目前配网相对落后的西北地区配网运行面临的“盲调”困境。