
普通充电桩在接入电网后,会按照预设功率持续为车辆充电,充电功率相对固定。而有序充电桩具备智能调度功能,能够根据电网实时负荷、电价时段以及用户设定的充电需求,自动调整充电功率和充电时段。例如,在电网负荷高峰时段,有序充电桩可能降低充电功率或暂停充电;在负荷低谷时段,则可提高功率以缩短充电时间,从而实现对电网负荷的削峰填谷。
有序充电桩通常配备通信模块,可与电网管理系统、车辆BMS(电池管理系统)以及用户终端进行数据交互。其调控逻辑主要基于以下三个维度:首先是电网侧的实时数据,包括区域电网的负荷率、电压稳定性等;其次是用户侧的充电需求,如期望的充电完成时间、目标电量等;最后是电价信号,通过响应分时电价政策,引导用户在低电价时段充电。系统会综合这些数据,生成最优的充电方案并执行。
对用户而言,有序充电桩可帮助降低充电成本。通过在低电价时段自动充电,用户无需手动调整即可享受电费优惠,通常可节省15%-30%的充电费用。同时,其智能调度功能可减少对电网的冲击,降低因局部负荷过高导致的跳闸风险。对电网而言,大规模应用有序充电桩能够缓解高峰时段的供电压力,提高电网的运行效率和稳定性,为新能源电力的消纳提供支持。
用户在使用有序充电桩时,需提前在配套APP或小程序中设置充电需求,如目标电量和期望完成时间,以便系统制定合理的充电计划。同时,应确保车辆BMS系统工作正常,因为有序充电桩需要与BMS实时通信以获取电池状态信息。此外,部分有序充电桩可能需要用户签署协议以授权调度权限,用户需仔细阅读相关条款,了解调度的具体规则和范围。
有序充电桩更适用于具备一定充电灵活性的场景。例如,住宅小区的地下停车场,用户通常在夜间停车后无需立即用车,系统可在凌晨电价低谷时段自动完成充电;办公区停车场也是重要应用场景,车辆在工作日白天长时间停放,系统可根据电网负荷情况灵活调整充电功率。此外,在新能源汽车保有量较高的区域,有序充电桩的集中应用可有效避免局部电网过载问题。