樹莓派是世界上最小的微型計算機之一,外形小巧但功能強大,基于Linux系統,具有開源的特性,自問世以來,受到眾多工程師和開發愛好者的追捧。目前樹莓派已應用于工業領域,如德國KUnBUS已經開發了基于樹莓派的工控機,用做工業控制和數據采集。
1 背景
在位于大西洋馬德拉群島對面的圣港島上,雷諾正在進行雙向充電實驗,目的是將電動汽車電池用作固定存儲系統以減輕電網負擔。
葡萄牙的小島圣托港擁有能源自主權,它不與馬德拉群島相連,其電力生產主要來自柴油發電機。對化石燃料的依賴促使當地生產商積極投資風力發電和太陽能。
圖1 圣托島上的太陽能電池板
基于對圣港島的考察,可再生能源電力生產約占15%~20%,但生產高峰與島上5500名居民的消費高峰不相符。而島上可再生能源的產生主要依賴于風和太陽,由于電能生產的不穩定性,就需要存儲生產高峰時的能量,以便在耗電高峰時使用。
2 電動汽車服務網絡
現在電動汽車攜帶的電池容量很大,且汽車部分時間處于停頓狀態。在此基礎上,雷諾正在以“車輛到電網(V2G)”的名義開發一項技術。這種雙向充電系統使用戶可以根據電網需求對車輛進行充電和放電。從而實現在生產過剩的階段,電力存儲在電動汽車中,在高峰用電期間再將其返回以滿足需求。
雷諾在圣托港開始這項技術的應用,與當地生產商EEM合作對Zoe進行了測試。選擇使用交流電為其車輛充電,這需要特定的整流器,以使汽車兼容,每輛車需花費幾百歐元。但由于這項技術可為投身這項計劃的車主帶來每年約300歐元的收益,因此購買整流器的額外費用將很快攤銷,車主只需要將汽車連接到特定的終端即可。
充電/放電系統是自動的,但要求用戶明確自己的需求提前安排行程,以免汽車在不方便的時間放電。Zoe ZE40具有自主權,用戶可以設置系統,以使其汽車永遠不會放電到低于特定閾值的水平。
圖2 雷諾汽車V2G下充電
但是,使用這一技術,汽車將經歷大量的充電/放電循環。即使雷諾計劃通過進一步降低電池的可用容量來限制這種磨損,也會影響其電池的壽命。不過,提供電池租賃可以減輕這種擔憂,如果電池組的初始容量損失超過25%,便可以更換電池組。據雷諾公司稱,大約有70%的買家已經選擇了這一服務。
另外還有一項補充技術,不需要對車輛進行任何技術改造,即可實現智能充電。它是一種單向充電系統,使用戶可以更智能地進行電力消耗,并在高峰生產期間為車輛充電。因此,降低了電動車輛對電網消耗的影響,并且幫助用戶以較低的費率支付電費。
對于這兩種技術,必須要調整充電站,并需要添加控制器,但是可以在現有終端上進行此修改。KUnBUS的開源工控機Revpi Core 3幫助完成了此項工作。Revpi Core 3為充電站提供控制功能,在工控機中編寫合適的控制程序,既可以用C/C++,也可以用Python來編寫,可以在超量生產階段存儲能量,并在必要時將其重新注入電網。
圖3 小型樹莓派工控機
由于容量下降或汽車電池壽命到期而需要更換,第一個Zoe的裝機容量為22kW·h,車主希望升級使用新的41kW·h電池的車輛,也可以加入此固定存儲空間。雷諾通過“改裝”計劃(用新零件更換舊零件)已回收了約1,000塊電池。
樹莓派工控機與充放電裝置連接,通過傳感器采集電網及電動車電池數據,分析當前電網負荷,智能實現電動車與電網的雙向充電。圖4為雙向充電裝置。
圖4 雙向充電裝置
3 未來的技術
在圣港(Porto Santo),雙向充電有望顯著增加可再生能源在當地發電中的份額。僅使用這些能量來供應該島,在V2G中大約需要500輛Zoe,即當地車輛保有量的一半。雷諾進行的實驗也可以在其他島嶼上進行復制。小型樹莓派工控機幫助充電站實現充放電控制,程序將應對電網的負荷,自動選擇充放電和調整能量分配策略。實際上,這些技術的發展才剛剛起步,雙向充電的應用領域更加廣泛。例如,在發生自然災害時,V2H(車輛到家)可以使電動汽車電池在住宅用電電網上運行。
摘自《自動化博覽》2019年12月刊