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随着人们对环境的关注和国家政策的支持,电动汽车的渗透率不断提高。《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》指出,经测算,到2020年全国电动汽车保有量将超过500万辆[1]。完善的充电基础设施体系是电动汽车普及的重要保障。因此,科学规划充电设施对推广电动汽车应用至关重要。
现有关于电动汽车充电设施规划的研究主要集中在城市区域[2-4]。文献[5-9]将城市划分为不同的功能区域,然后利用出行链、停车生成率等模拟电动汽车的行为,研究充电负荷的时空分布,可以解决电动汽车在不同功能区之间转移停放时的充电负荷模拟,但屏蔽了路网的物理结构,无法考虑电动汽车在行驶过程中需要充电的情况。
路网和电网是能源互联网的关键组成部分[10],而电动汽车作为一种交通工具,其在路网中行驶满足出行需求,在电网中充电获得能量补给,是路网和电网耦合的重要纽带。模拟规模化电动汽车在路网中的行驶特性对分析电动汽车行驶途中的充电负荷时空特性至关重要。
文献[11]将电动汽车作为路网和配电网的连接点,基于静态交通博弈建立了路网和配电网可靠性联合评估模型。文献[12]建立了基于马尔科夫链的交通仿真模型,并用于预测城市路网中快速充电站充电负荷。文献[13,14]在充电站规划过程中考虑了交通流量的相关因素。上述研究从不同角度计及了交通流量的影响,但是大多采用的都是静态交通流量。
高速路网采用全封闭、全立交、严格控制出入的运营模式,保证电动汽车在城市间行驶途中快速电量补给具有重要意义,部分文献对高速公路充电设施进行了研究。文献[15]基于电量分布和行驶里程分析了电动汽车经过充电站时充电的概率,以进入高速公路充电站充电电动汽车数量期望最大为目标建立了选址模型,通过排队论建立了充电站的定容模型。
文献[16]分析了电动汽车在高速路网中的充电需求分布,建立了高速路网电动汽车充电站布点优化的两阶段模型,已经实现了基于某一时间断面的车流量的规划模型,但未涉及动态车流的影响。文献[17]提出高速公路中动态车流的模拟方法,建立了高速公路充电站优化规划模型,但无法考虑二维路网中各路段间的相互影响,模型应用具有一定局限性。
综合来看,现有研究均未建立准确的路网动态交通仿真模型,一方面无法模拟电动汽车在路网中的行驶特性,另一方面无法考虑交通流量的动态变化和多起终(OriginDestination, OD)点的耦合影响。
针对上述情况,本文引入交通领域能计及复杂路网环境的路段传输模型(LinkTransmission Model, LTM),开展高速路网动态交通仿真以获得准确的车流量时空分布,并利用该仿真结果借助M/M/S排队论模型计算电动汽车充电站的服务指标,均衡考虑充电站建设方和电动汽车用户的利益,提出了高速公路充电站多目标规划模型及求解方法。
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