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电动汽车充电导航及分布式控制
1.痛点问题 电动汽车在未来将大规模接入电网。在居民小区与公共慢充站等场景下,优化已接入电动汽车充电功率可实现削峰填谷、提高新能源渗透率和改善电压水平。由于单辆电动汽车充电功率、电池容量过小,需要在电动汽车调度环节中引入集群代理作为中间商管理大型充电站或者同一供电区内的电动汽车集群,并以此为单位参与电网调度。在获得电网下发的集群调度结果后,集群代理通过优化内部电动汽车的充电功率,使所有电动汽车的总充电功率尽可能逼近理想曲线,从而使各电动汽车以对电网有利的方式充电。目前,该问题多采用集中优化方案,需要各辆电动汽车向集群代理传递自身信息,当集群规模较大时,大量数据的存储和处理将占用较多资源,计算时间也较长,也和电动汽车的自治性不符。但采用分散优化方案时算法设计不当,分散优化算法结果有可能只是次优解甚至不可行。 另一方面,未来公共快充站的普及和车辆充电功率等级的提升将给电网运行带来新的挑战和机遇:一方面,公共充电站快充负荷的天然不确定性叠加上车辆大功率快充模式,使得部分充电站的充电负荷具有功率大、间歇性和波动性强等特点;如果不对这些公共充电站的快充负荷做合理调控,可能导致配网部分电压越限、电能质量恶化、甚至设备过载等问题;另一方面,电动汽车具有空间移动特性,在充电导航下,起到优化电网潮流分布、促进新能源发电消纳、维持配网节点电压水平、实现电网安全经济运行等目标。目前,电动汽车导航多局限于简单的车辆路径规划问题,缺乏对交通-电力信息的综合考虑,无法实现电力-交通融合网络的协同优化,且在导航过程中对用户隐私的保护不足。 2.解决方案 面向已接入充电的车辆,本项目提出一种对集群内多辆电动汽车充电行为进行分布式优化的方法,属于电力系统运行和控制技术领域。该方法采用停车场或者小区侧的控制器作为优化计算中的协调器,为各个汽车上的子控制器提供协调信息,子控制器根据这些协调信息优化自身的充电功率曲线,并将信息反馈回协调器;如此进行迭代计算:首先由各汽车的子控制器初始化一个满足自身充电要求的初始曲线,作为迭代的开始步骤;每一步迭代过后,协调器将会得到各个电动汽车改进后的充电功率,等迭代收敛得到的各个电动汽车的充电功率下发给子控制器。本方法所得到的充电方案将实现对理想曲线的最优逼近。该成果既适应汽车的物理分布特性,同时又有较高的计算效率。 面向未接入充电的车辆,本项目提出了一种基于智能交通系统的电动汽车充电路径规划方法,综合考虑了交通状况和电网状态。该方法基于智能交通系统实现,包含四个模块:电力系统控制中心、智能交通中心、充电站和电动汽车终端。电力系统控制中心根据电网数据计算可用充电容量和充电站充电容量,并将结果传输至充电站。充电站确定其充电计划,估计未来电动汽车的可用充电功率,并将这些数据传输至智能交通中心。在从智能交通中心接收可用充电功率数据和交通数据后,电动汽车终端估计不同站点的总充电时间,包括驾驶时间、等待时间和充电时间。驾驶员可以查看这些结果,并选择导航至与最小总充电时间相对应的充电站。 合作需求 本项目拟应用于新能源汽车充电管理与新能源汽车充电导航场景。针对已接入充电的车辆,以集群形式参与电网调度,收到电网下发的集群优化充电调度指令后,集群代理需优化集群内的电动汽车充电功率以追踪电网指令,从而降低车辆用户的充电费用。针对未接入充电的车辆,为电动汽车车主提供一条最佳充电路径,节约车主的时间,提高车主的出行效率。而且充电站的选取充分考虑了电力系统的运行要求,避免电力拥塞的现象,保障电力系统的安全运行。 本项目希望获得产品化所需资金与试点产地、开发团队等孵化资源支持。有意向与国家电网、南方电网等输配电企业,国网电动、特来电、星星充电等充电设施建设与运营企业,百度地图、高德地图等地理导航企业,售电公司与负荷聚合代理商合作。
清华大学 2022-05-31
无线监控 河南郑州无线监控 郑州国科智能电子有限公司
产品详细介绍郑州国科智能电子有限公司专业工程级无线监控 用 途: TXT-M24OO是高性能的野外全天候地面固定型微波发射一体机,在2000毫瓦发射功率条件下,有效传输距离可达2公里(无遮挡条件下)。本设备的电气性能适应各种类型的摄像机,例如:专业摄像机、工业摄像机、红外和星光摄像机。 本设备对摄像机的视频以及音频信号进行微波调制后,以无线传输方式将图像/声音信号高质量地、实时地传送到监控中心。 本设备的主要用途是对2公里范围内的野外现场的安全监测、人员流动情况的观察、工业高危险地带的电视图像监控等等。具体应用例如:机场港口、气象部门、军事公安、高速公路、仓库油田、森林防火等,同时也可作为广播电视和远程电视会议的图像/伴音传输设备。 功能和特点: 1、2.414-2.468G微波实时视频和伴音信号调制与发射(一路图像、一路话路)。 2、8个频点, 工程使用中可通过拔码开关任意调整发射频道。 3、本机采用微处理器控制方式对整机进行控制和管理。 4、低发射功率,可连续长时间工作。 6、新型外观设计,天线与发信机一体化工艺,适合野外全天侯气象条件下工作。 7、电路设计与制造是高可靠性SMD工艺。 8、在无电力供应的地区,本设备可配备太阳能电池或风力发电机。 技术参数: 1   视频输入阻抗:         75 Ω 2   视频输入电平:         1 Vp-p(全电视信号) 3   视频调制方式:         FM 4   视频调制频偏:        △f  = 9 MHz 5   音频输入阻抗:        600Ω 6   音频输入电平:        0.75 V 7   音频调制方式:        FM/FM 8   音频调制频偏:        ±50KHz 9   发射频率:            2414-2468 MHz(可调) 10  频率稳定度:          10-6 11  发射功率:            100mW 12  发射天线类型:        表面波天线 13  发射天线增益:        13 dB 14  天线极化方式:        垂直极化 15  工作电压:            DC 12V 16  工作电流:            DC 200mA 17  工作温度:           -10°C~+60°C 18  储存温度:           -40°C ~+150°C 19  相对湿度:          100% 20  外型尺寸:            145mm,600mm 21  重   量:            1.2 Kg  
郑州国科智能电子有限公司 2021-08-23
多通道无线振动测试系统
无线振动测量是目前国际上的一个热门研究课题。多通道振动信号的同步采集与传 输是其技术难点和关键。本项目利用现代通信技术和互联网平台,成功研制了多通道的 无线振动测试系统。系统由无线网络振动传感器和专门的采集软件组成,前者集拾振器、 低功耗可控滤波放大器、时间同步模块和信号通信模块于一体。采集的信号可以自动转 换为多种目前流行的振动分析软件的数据格式。
同济大学 2021-04-13
无线移动通信模块开发研究
南京工程学院 2021-04-13
无线人体运动信息监测系统
本系统采用无线传感器网络技术,只需在身体上佩戴多个无线传感器节点就可以实现对人体运动信息如加速度,角速度,温度,心电信号,血氧等信号的实时采集和监测。可用于远程护理,康复训练,运动训练和分析,步态分析。
大连理工大学 2021-04-13
有机无线射频识别标签(ORFID)
本项目着重研发一系列不同工作频率与不同储存信息量有机射频识别(ORFID)标签或有机射频卡为主,研究各种有机集成器件,为大面积集成柔性电子产品产业化奠定了有机电子方面的理论基础。本研究采用不同有机导电材料及制作工艺使有机薄膜晶体管(OTFT)集成于塑料基底上,制备出RFID塑料芯片。工作采用一套新的完整的技术方案,包括结合应用需要进行有机RFID标签的结构,电路设计,在柔性衬底上进行芯片集成电路的制作(通过掩模板及光刻工艺制备高性能的低聚合物RFID标签集成电路,喷墨打印方式制备便宜的高分子等有机RFID标签集成塑料芯片两种路线),印刷天线,及选择合适的测试系统进行应验标签和分析标签工作机制等部分。制备出工作频率为125kHz、13.56MHz 及储存信息量为1字节及8字节的有机RFID标签。其中晶体管的性能达到开关比在104以上,迁移率0.4~0.7cm2/Vs,电路工作电压在15V左右。本项目是国内首批研发有机RFID标签的实验室研究工作,从而给国内有机RFID技术的研发工作建立一个良好的平台,弥补国内在有机RFID标签领域的空白。 主要应用范围: 从长远发展看,有机RFID有可能成为将来主导各行业信息处理的关键技术之一。有机RFID标签作为一个低成本的选择,并不会代替常用、标准的无机RFID标签,而是开辟另一个新的市场,到时在RFID市场,有机半导体将与Si片技术相互补。有机RFID技术除了具有半导体RFID技术的优点以外,还具有便宜、厚度可以非常薄等特点,可以制成柔性电子标签,使用时可以随意粘贴,不受软硬度及厚度等限制,将来可以广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理、军事物流等众多领域。 有机半导体的生产工艺将彻底改变了以往的Si集成电路生产流程,省去了复杂及昂贵的CMOS工艺过程(扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光等步骤),便宜并且环保。因为有机电子学能够实现大规模应用很关键的一点就是其能通过印刷工艺来实现有机电子器件的低成本。同样有机RFID标签的研究中,各国研究者的目的是想通过有机半导体材料制备有机集成电路,最终可以通过印刷的方式来得到有机RFID标签产品。这意味着有机RFID标签的到来将带动印刷行业领域的进展。采用打印制备RFID标签的工艺将碳基材料的微细颗粒喷射到芯片的基底上,不到几分钟就可以制造出芯片成品,且塑料芯片可以单片制造,其成本甚至不到0.1美分。而目前如果要建造一座生产Si芯片的工厂,其资金可能要高达百亿美金以上,然而同样的资金却可以建造超过100个生产塑料芯片的工厂。不论从前端厂房及材料成本,到后端的应用与生产成本,有机RFID技术的生产都极具优势。 目前世界各国都认为有机RFID市场前景巨大。至于技术的发展,目前全球都还在探索阶段。各国家、地区和机构纷纷加大研发力度,尤其各国已经有专门的公司进行相关项目的投资。比如,美国Organic ID、IBM和德国PolyIC等公司。而中国的大部分企业一直处于观望的状态,虽然目前已经开始尝试无机RFID在一些领域的应用示范,但在技术基础方面远远落后于欧美各国,加之标准待确立和产业基础薄弱,诸多因素制约着RFID技术在中国这个世界最具潜力的消费市场难以大规模运行。如果有机RFID的研究及应用方面迟迟不肯投资,在未来新崛起的有机RFID产业里又必将落后于欧美、日韩和新加坡等国。只有在快要占领市场的有机RFID技术方面尽早投入,将来才可能分得一杯羹。 制备出基本器件后,随着研发不断深入发展,将制备存储量和响应不断提高的器件。
北京交通大学 2021-04-13
无线电近距探测装置
无线电近距探测装置具有体积小、重量轻、测距精度高、跟踪速度快 等特点,可广泛应用于高速移动目标的近距精确探测领域。性能指标: 1. 探测参数:探测范围1〜100m;测距精度土0.1〜0.3m; 2. 探测条
西北工业大学 2021-04-14
高温超导无线电能传输
无线电能传输技术是一种新型的电能传输技术,这一技术不受空间限制,能够克服有线输电方式各种弊端,属于世界电能传输的前沿领域,具有极大应用价值和发展空间。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 无线电能传输技术是一种新型的电能传输技术,这一技术不受空间限制,能够克服有线输电方式各种弊端,属于世界电能传输的前沿领域,具有极大应用价值和发展空间。磁共振耦合式无线输电具有传输距离远、非辐射、输出功率大、能量损失小、传输效率高等特点;高温超导材料具有低损耗、高载流特性;将高品质因数的超导材料应用于磁共振耦合式无线输电,获得高自由度高效超导无线输电系统,在低频大功率电能无线传输时优势显著。
上海大学 2022-08-16
一种无线 Andon 系统
本发明公开了一种无线 Andon 系统,包括:多个信息采集节点,分别位于生产线的对应关键位置上,以采集对应关键位置的生产线信息,并发送生产线信息;协调器节点,与信息采集节点无线连接,用于建立和管理无线网络,通过无线网络接收信息采集节点发送的生产线信息,并转发生产线信息;主机,与协调器节点连接,用于接收协调器节点转发的生产线信息,分析生产线信息,广播、打印或显示分析结果,以指导工作人员工作。本系统能及时收集生产线信息以指导工人进行物料配送等工作,系统内部无线连接,不用布线,能降低部署和维护成本,信息采
华中科技大学 2021-04-14
VHF 高性能无线传输系统
团队介绍 本课题组所在实验室具备了从事短波超短波通信所需的各种仪器设备及软硬件开发环境。如 Rockwell 公司的短波信道模拟器 MDM-2001 以及我们自己研制的短波信道模拟器,多种短波电台。 项目概况 (一)项目背景 本项目短波高性能无线传输系统,专向自动选频与线路建立系统已用于海军舰队与陆基站之间的专向短波通信,具有多点与面(即舰队与陆基站)之间的选频、建链、更新自用频率等功能。系统计算机软件、ARM 板和 Modem 板均可嵌入到一台“终端”中,以通信终端形式装备,与现有短波信道设备接口,实现系统功能。短波频率预报软件可以协助频率管理部门进行频率预报工作。短波调制解调板(Modem 板)可以作为普通短波 Modem 使用。短波综合模拟设备可用于:在室内 对短波通信设备进行测试、功能性能验证,还可用于对短波通信终端进行测试维护,对操作人员进行模拟训练等。本项目超短波高性能无线传输系统已应用于民用及军用陆海空电台。 (二)项目简介 本项目在 HF/VHF 领域积累了大量原创性关键技术和丰富的实践经验,技术水平领先、成熟度高、 可产生的经济价值大,已获得多项自主知识产权并形成通过系统测试和实验验证的原理样机。前期作 为参研单位的型号项目“海军短波频率管理系统”(大频管)已装备部队,短波选频终端(小频管) 已在海军使用多年,超短波跳频电台也在民用防空警报系统以及作为军用陆海军装备使用多年。本项目研究的主要技术、实验产品可应用于民用、军用电台,远距离中继通信、高速图像传输、 应急救灾无人机通信系统、航空、海上搜救应急通信设备,未来可以通过成果(专利)转让、许可、 作价投资创办公司等方式进行成果转化。  本项目在 HF/VHF 领域积累了大量原创性关键技术和丰富的实践经验,技术水平领先、成熟度高、 可产生的经济价值大,已获得多项自主知识产权并形成通过系统测试和实验验证的原理样机。前期作 为参研单位的型号项目“海军短波频率管理系统”(大频管)已装备部队,短波选频终端(小频管) 已在海军使用多年,超短波跳频电台也在民用防空警报系统以及作为军用陆海军装备使用多年。 本项目研究的主要技术、实验产品可应用于民用、军用电台,远距离中继通信、高速图像传输、 应急救灾无人机通信系统、航空、海上搜救应急通信设备,未来可以通过成果(专利)转让、许可、 作价投资创办公司等方式进行成果转化。 (三)关键技术 针对移动战场的独立作战需求,VHF 高性能无线传输系统将设计针对地面 / 海面、对空通信 需求的编码、调制、抗干扰一体化自组网波形,有效提升系统的整体性能。针对超短波自组织波形, 设计能够支持窄带低速、高速抗干扰波形,频谱效率和功率效率高,抗干扰、抗截获能力强,具备 较好的抗多普勒频移和抗多径能力,算法复杂度适中,设计高效,在低速 9.6kbps 波形下,70% 频 点被干扰时,128 字节消息的传输成功率≥ 90%,在高速 512kbps 波形下,50% 频点被干扰时,512 字节消息的传输成功率≥ 90%,接收解调灵敏度高,9.6kbps 接收灵敏度为 -120dBm@BER=10e-5,512kbps 接收灵敏度为 -106dBm@BER=10e-5。经综合评估,本课题的研究成果可以有效提升波形 抗干扰能力、抗截获能力、抗衰落能力和接收性能。
西安电子科技大学 2023-07-17
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