FR2995149A1 - Recharge d'un parc de batteries - Google Patents
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Abstract
Procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries à partir d'un système de charge (1) comprenant plusieurs bornes de charge (2) alimentées électriquement à partir d'au moins une source (5, 6) de production d'énergie, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : a. Initialisation (E5) d'une date de recharge pour chaque batterie du parc de batterie, puis en ce qu'il comprend les étapes suivantes pour une batterie considérée : b. Définition d'un voisinage (E12) comprenant un ensemble de dates de recharge à proximité de la date de recharge préalablement retenue pour la batterie considérée, c. Calcul de la performance (E13) d'une nouvelle solution obtenue par le remplacement de la date de recharge préalablement retenue pour la batterie considérée par des dates de recharge comprises dans le voisinage défini à l'étape précédente, puis d. Mémorisation (E14) de la date de recharge qui donne la meilleure performance suite au calcul de performance (E13) de l'étape précédente et remplacement de la date de recharge préalablement retenue par cette nouvelle date de recharge qui donne la meilleure performance, puis en ce qu'il comprend les étapes suivantes : e. Test d'un critère de fin de calcul (E20), f. Si le critère de fin de calcul n'est pas atteint, nouvelle itération des étapes b à d ci-dessus en considérant un voisinage de durée réduite par rapport à l'itération précédente pour une batterie considérée.
Description
Recharge d'un parc de batteries L'invention concerne un procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries mis en oeuvre au niveau d'un système de charge alimenté par au moins une source d'énergie. Elle porte aussi sur un système de charge de batteries en tant que tel mettant en oeuvre un tel procédé. Il existe de nombreux dispositifs fonctionnant à l'aide d'une batterie rechargeable, comme par exemple des véhicules automobiles électriques ou hybrides. Lorsque l'utilisateur d'un tel dispositif électrique s'aperçoit que la charge de sa batterie est trop faible, il la relie à un système de recharge qui exploite en entrée la puissance fournie par une source d'énergie électrique pour transmettre en sortie un courant de recharge de la batterie.
Lorsque le dispositif électrique concerné est un véhicule électrique, le système de recharge de la batterie peut se présenter sous la forme d'un abri définissant une place de parking et équipé électriquement pour la connexion électrique avec la batterie. Un tel abri peut être équipé de panneaux photovoltaïques générant une énergie électrique qui est utilisée pour la recharge de la batterie du véhicule. Dans la pratique, le conducteur positionne son véhicule sous l'abri, le connecte électriquement à une prise de courant agencée au niveau de l'abri, ce qui a pour effet d'initier immédiatement la recharge de la batterie de son véhicule. La phase de recharge est ensuite automatiquement stoppée par le système de recharge dès que la batterie atteint sa pleine charge. Les systèmes de recharge existants ne sont pas optimisés. En effet, la recharge des différentes batteries est en général initiée dès leur connexion électrique avec le système, avec pour objectif leur pleine 2 995 14 9 2 charge. Or, cette recharge peut requérir une énergie provenant d'une source de production d'électricité coûteuse et/ou polluante au moment de la recharge de la batterie. De plus, cette source d'énergie peut être insuffisante à un instant donné, notamment si un nombre trop important de 5 batteries sont en charge simultanément et/ou si des sources d'énergie renouvelables sont utilisées, comme une source solaire ou éolienne, par nature fluctuante. Pour pallier à ces inconvénients, le document FR2952247 propose une 10 planification de la recharge des batteries de véhicules électriques sur la base de la connaissance de leur date de départ et d'un niveau de charge souhaité. Le document US5548200 propose de déterminer le choix des conditions 15 électriques et le moment de la recharge pour optimiser le coût de la recharge, pendant les heures creuses par exemple. Les solutions existantes restent insuffisantes pour exploiter au mieux une recharge d'un parc de batteries dans une situation où les batteries arrivent 20 de manière aléatoire au niveau d'un système de recharge donné, qui exploite la puissance électrique provenant d'au moins une source d'énergie intermittente ou simplement discontinue ou rare, pour alimenter ces recharges, cette source pouvant être variable de manière plus ou moins imprévisible, comme les sources d'énergie photovoltaïque ou 25 éolienne. D'autre part, les solutions doivent être adaptées à un système de charge pouvant accueillir un grand nombre de véhicules, pour lequel les algorithmes d'optimisation de la recharge des batteries risquent d'être 30 saturés et inadaptés, puisque le calcul d'optimisation du procédé de gestion de la charge des véhicules est réalisé à chaque entrée et/ou sortie d'un véhicule. Ainsi, il est nécessaire de définir un procédé de gestion de la charge des véhicules électriques qui permette de converger rapidement vers une solution à l'aide d'une puissance de calcul raisonnable et pas trop coûteuse, pour convenir à la gestion d'un parc pouvant comprendre un grand nombre de batteries, pour la gestion par exemple d'au moins 100 000 véhicules (ou batteries) ou d'au moins 1 million de véhicules (ou batteries).
Finalement, il existe donc un besoin d'une solution améliorée de gestion intelligente de la recharge d'un parc de batterie(s) pouvant comprendre un grand nombre de batteries, compatible avec l'utilisation d'une source d'énergie intermittente et de façon plus générale à partir d'une source d'énergie non disponible de façon continue. Par exemple, une telle source d'énergie peut être de type solaire ou éolien comme mentionné précédemment, ou pourrait être un réseau électrique national dont l'utilisation devrait être optimisée et réduite, pour respecter des contraintes de coût ou de fourniture locale par exemple.
Un objet général de l'invention est donc de proposer une solution de gestion optimisée de la recharge d'un parc de batteries, qui répond aux objectifs mentionnés ci-dessus et ne comprend pas tout ou partie des inconvénients des solutions de l'état de la technique.
Plus précisément, un premier objet de l'invention est de proposer une solution de recharge d'un parc de batteries permettant de converger rapidement vers une solution optimisée pour pouvoir traiter un grand nombre de batteries qui entrent et sortent d'un système de charge selon une fréquence importante et quelconque.30 Un second objet de l'invention est de proposer une solution de recharge d'un parc de batteries utilisant de préférence une certaine source d'énergie choisie, qui peut être intermittente.
Un troisième objet de l'invention est de proposer une solution de recharge d'un parc de batteries compatible avec une arrivée aléatoire de batteries sur des bornes de recharge. A cet effet, l'invention repose sur un procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries à partir d'un système de charge comprenant plusieurs bornes de charge alimentées électriquement à partir d'au moins une source de production d'énergie, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : a. Initialisation d'une date de recharge pour chaque batterie du parc de batterie, puis en ce qu'il comprend les étapes suivantes pour une batterie considérée : b. Définition d'un voisinage comprenant un ensemble de dates de recharge à proximité de la date de recharge préalablement retenue pour la batterie considérée, c. Calcul de la performance d'une nouvelle solution obtenue par le remplacement de la date de recharge préalablement retenue pour la batterie considérée par des dates de recharge comprises dans le voisinage défini à l'étape précédente, puis d. Mémorisation de la date de recharge qui donne la meilleure performance suite au calcul de performance de l'étape précédente et remplacement de la date de recharge préalablement retenue par cette nouvelle date de recharge qui donne la meilleure performance, puis en ce qu'il comprend les étapes suivantes : e. Test d'un critère de fin de calcul, f. Si le critère de fin de calcul n'est pas atteint, nouvelle itération des étapes b à d ci-dessus en considérant un voisinage de durée réduite par rapport à l'itération précédente pour une batterie considérée.
Les étapes b à d peuvent être répétées pour toutes les batteries du parc de batteries. Un voisinage peut être un espace temporel s'étendant autour de la date de recharge préalablement retenue et comprendre moins de 10 dates de recharge à tester, et/ou les différentes dates de recharge du voisinage peuvent être successives et séparées selon un pas de temps donné et/ou être choisies aléatoirement dans le voisinage, et/ou les différentes dates de charge possibles du voisinage peuvent être réparties de part et d'autre de la date de recharge préalablement retenue et comprendre cette date de recharge préalablement retenue. Le procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries peut comprendre une étape de calcul de la performance d'une nouvelle solution qui prend en compte la proportion d'énergie utilisée provenant d'une ou plusieurs sources d'énergie renouvelable, comme une source photovoltaïque et/ou éolienne, et/ou le coût global de l'énergie utilisée. Le procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries peut comprendre une étape de calcul d'une prédiction de production d'énergie renouvelable par une source d'énergie renouvelable photovoltaïque ou éolienne du système de charge. L'étape d'initialisation d'une date de recharge pour chaque batterie du parc de batterie peut consister à choisir comme valeur initiale la date 30 d'arrivée dans le système de charge de chaque batterie.
Le procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries peut comprendre une phase préalable de mémorisation de tout ou partie des paramètres suivants : - le nombre de batteries présentes dans le système de charge à un instant donné ; - le profil de charge de chaque batterie ; - l'état de charge de chaque batterie ; - une date de recharge au plus tôt, et/ou au plus tard, pour chaque batterie ; - une durée, sur laquelle on cherche à optimiser la charge des batteries présentes ; - un nombre de périodes, qui permet de discrétiser le temps sur cette durée considérée ; - une précision, sous la forme d'un nombre entier de périodes ; - un découpage temporel, qui permet un découpage plus ou moins important d'une durée considérée ; - une formule de calcul de la performance.
Le procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries peut comprendre les étapes suivantes : Estimation de la future production d'énergie par au moins une source d'énergie, soit l'énergie prédite E prédite et la puissance prédite P prédite (t) en fonction du temps t, au cours d'une période de référence, par au moins une source de production d'énergie; - Estimation du besoin d'énergie Ei E(t) pour la recharge des batteries présentes dans le système de charge ; - Calcul d'une puissance fictive P - fictive inférieure ou égale à la puissance prédite et apte à répondre à tout ou partie de ce besoin d'énergie en une période fictive distincte ou non de la période de référence ; - Planification des recharges des batteries présentes dans le système de charge sur cette période fictive.
Le test d'un critère de fin de calcul peut comprendre tout ou partie des tests suivants : - la performance de la solution obtenue est supérieure ou égale à un seuil prédéfini ; et/ou - le nombre d'itérations atteint un seuil prédéfini ; et/ou - le découpage temporel réalisé à partir du pas de temps atteint un seuil prédéfini ; et/ou - la durée d'un voisinage est inférieur à un seuil prédéfini ; et/ou - la durée entre deux intervalles répartis autour de la date de recharge préalablement retenue est inférieure à un seuil prédéfini ; et/ou - le nombre d'itérations sans amélioration de la performance atteint un seuil prédéfini.
Le procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries peut comprendre ensuite une étape de charge de chaque batterie du système de charge selon un profil de charge choisi, à partir d'une date de début de charge déduite directement ou indirectement de la date de recharge calculée par le procédé après l'atteinte du critère de fin de calcul. Les étapes a à f peuvent être mises en oeuvre à chaque entrée et/ou sortie d'une batterie du système de charge.
L'invention porte aussi sur un système de charge d'un parc de batteries comprenant plusieurs bornes de charge alimentées électriquement à partir d'au moins une source de production d'énergie, caractérisé en ce qu'il comprend une unité centrale qui met en oeuvre le procédé de gestion de la charge du parc de batteries tel que décrit précédemment. Le système de charge d'un parc de batteries peut comprendre une source de production d'énergie renouvelable, solaire et/ou éolienne.
Les bornes de charge du système peuvent être disposées sur des places de stationnement pour la recharge d'un parc de batteries de véhicules automobiles électriques. Le système de charge d'un parc de batteries peut comprendre un serveur central, ce serveur central étant relié à l'unité centrale d'un système de charge par au moins un moyen de communication. Ces objets, caractéristiques et avantages de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante d'un mode d'exécution particulier fait à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles : La figure 1 représente schématiquement un système de charge de batterie mettant en oeuvre le procédé de recharge de batteries selon un mode de réalisation de l'invention. La figure 2 représente un algorithme d'un procédé de gestion de la recharge de batteries selon le mode de réalisation de l'invention.
Les figures 3 à 11 illustrent la mise en oeuvre de l'algorithme d'un procédé de gestion de la recharge de batteries selon le mode de réalisation de l'invention dans le cadre d'un scénario particulier à titre d'exemple.
L'invention va être illustrée dans le cas d'un parc de véhicules électriques à titre d'exemple. Un tel véhicule électrique peut être un vélo électrique, une voiture électrique, un segway, un scooter électrique, etc. Naturellement, l'invention pourrait être aisément transposée à tout dispositif électrique équipé d'une batterie pour son alimentation, et nécessitant des phases de recharge de sa batterie. De plus, pour des raisons de simplification, il sera considéré dans la description suivante que chaque véhicule est équipé d'une seule batterie. Toutefois, le procédé pourrait naturellement être appliqué de manière similaire à des véhicules équipés de plusieurs batteries. C'est pourquoi l'invention s'intéresse plus généralement au problème de la recharge d'un parc de batteries, notamment dans le cas d'un grand nombre de batteries et où leur utilisation est aléatoire et ne permet pas de connaître précisément individuellement les moments où leur recharge sera nécessaire.
La figure 1 illustre un système de charge de batteries selon un mode de réalisation. Ce système comprend un dispositif de charge 1 comprenant différentes bornes de charge 2, sur lesquelles des batteries de véhicules 8 peuvent être électriquement connectées pour la mise en oeuvre de leur recharge. Le dispositif de charge 1 est relié à une ou plusieurs sources 5 de production d'énergie électrique par une liaison électrique 3, ces sources étant renouvelables et intermittentes, comme de type photovoltaïque ou éolien, dans cet exemple particulier, et relié de manière optionnelle à un réseau électrique 6 traditionnel pour faire face aux éventuelles insuffisances des sources précédentes. L'objectif est naturellement de ne pas avoir recours au réseau électrique traditionnel 6 pour éviter de le saturer et de profiter des sources 5 de production d'énergie moins polluantes et renouvelables à disposition du dispositif de recharge 1. Ce dernier peut ainsi se présenter sous la forme d'un parking dont chaque place est équipée d'une borne de recharge de batterie alimentée par des panneaux photovoltaïques, disposés par exemple sur un toit du parking. Le système de charge comprend de plus une unité centrale 10, qui comprend des moyens logiciels (software) et matériels (hardware) pour le pilotage du dispositif de charge 1, de sorte à mettre en oeuvre le procédé de recharge qui sera détaillé ci-après. Cette unité centrale 10 comprend ainsi notamment l'intelligence du système de charge, sous la forme de tout type de calculateur. Elle comprend notamment un module de prédiction 11 qui met en oeuvre un calcul de prédiction de la production d'électricité, notamment celle disponible à partir des sources d'énergie 5 intermittentes. Il met aussi en oeuvre un calcul de prédiction de l'évolution du prix de l'électricité provenant du réseau 6 ou d'autres sources permanentes, et un calcul de prédiction de l'arrivée et/ou du départ des véhicules électriques. Ce module de prédiction peut fonctionner de manière locale et autonome et/ou à partir d'informations, et/ou de calculs, réalisés à distance sur un serveur 15, reliés à l'unité centrale 10 par un moyen de communication 16. L'unité centrale 10 comprend de plus un module d'optimisation 12 qui comprend les fonctions et les algorithmes permettant de définir de manière automatique quand et comment chaque batterie connectée au système de charge 1 doit être rechargée. Elle comprend aussi une base de données 13 locale qui permet la mémorisation des données concernant les batteries à charger, des données représentant l'état du système de charge, des historiques des fonctionnements passés, etc.30 Le système de charge est optionnellement relié à un serveur central 15, comme mentionné ci-dessus, par un ou plusieurs moyens de communication 16. Ce serveur central 15, qui peut être relié à plusieurs systèmes de charge de batteries, reçoit des informations comme des données de prévisions météorologiques par exemple, et peut participer à tout ou partie des calculs nécessaires au fonctionnement d'un système de charge. De préférence, ce dernier est relativement autonome, voire totalement autonome, et met en oeuvre un procédé de gestion de la charge des batteries à l'aide d'un calcul simple et rapide, mis en oeuvre sur un calculateur comprenant des moyens de calcul limités. En variante, ce système de charge peut exploiter toutes autres sources d'énergie que celles mentionnées, selon un nombre quelconque. D'autre part, le procédé de gestion qui définit son fonctionnement peut être mis en oeuvre par une unité centrale distante ou locale, en coopération ou non avec un serveur distant 15, avec une puissance de calcul quelconque. Nous allons maintenant décrire en relation avec la figure 2 un mode de réalisation d'un procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries, mis en oeuvre par le système de charge décrit ci-dessus. Le procédé comprend une phase préalable EO de définition et mémorisation de paramètres importants, utilisés par le futur calcul d'optimisation mis en oeuvre par le procédé.
Dans un mode de réalisation, parmi les paramètres considérés lors de cette phase préalable, des premiers paramètres listés ci-dessous concernent d'abord directement les batteries impliquées : - Le nombre de véhicules présents dans le système de charge à un instant donné, c'est-à-dire le nombre de batteries à charger ; - Le profil de charge de chaque batterie, tel que fourni par le constructeur de la batterie par exemple ; - L'état de charge de chaque batterie ; - Une date de recharge au plus tôt, et/ou au plus tard, pour chaque batterie. Ces premiers paramètres peuvent être automatiquement transmis par l'ordinateur de bord de chaque véhicule lors de son entrée dans le système de charge, par tout moyen de communication distant avec l'unité centrale par exemple, et/ou au moins en partie par une action volontaire du conducteur du véhicule. Ensuite, des seconds paramètres concernent directement le calcul d'optimisation qui va être effectué. Ces seconds paramètres sont par exemple saisis par un gestionnaire du système de charge de batteries, par l'intermédiaire d'une interface homme machine associée à l'unité centrale 10 du système. Ils lui permettre d'effectuer un réglage du procédé mis en oeuvre, de choisir par exemple le compromis entre le temps de calcul et la performance du résultat. En variante, des paramètres par défaut peuvent être utilisés. Ces seconds paramètres sont parmi : - Une durée, sur laquelle on cherche à optimiser la charge des batteries présentes, par exemple une journée ; - Un nombre de périodes, qui permet de discrétiser le temps sur cette durée considérée. Une période peut par exemple être de l'ordre de la minute ou de la seconde. Avantageusement, la période sera choisie de sorte que chaque profil de charge des batteries représente un multiple entier de périodes ; - Une précision, qui représente la précision souhaitée lors de la planification de la charge des batteries. Cette précision peut se présenter sous la forme d'un nombre entier de périodes. Ce paramètre permet de choisir un compromis entre la précision souhaitée et le temps de calcul, comme cela apparaîtra par la suite ; - Un découpage temporel p, qui permet un découpage plus ou moins important d'une durée considérée, tel que cela sera explicité par la suite. Enfin, des troisièmes paramètres font référence à l'environnement et à la recherche de performance du système de charge. Notamment, un critère de performance est défini dans cette phase préalable, qui sert à déterminer si une certaine solution doit être jugée meilleure qu'une autre. Ce critère prend notamment en compte le pourcentage d'énergie renouvelable globalement utilisé pour la charge de toutes les batteries, en respectant des dates imposées.
Différentes variantes de réalisation peuvent naturellement être définies, en considérant tout ou partie des paramètres explicités ci-dessus ou d'autres paramètres.
Ensuite, une seconde phase du procédé consiste en un calcul d'optimisation qui permet d'aboutir à une solution permettant de définir la recharge performante de l'ensemble des batteries du système de charge, selon un certain critère de performance prédéfini, mentionné ci-dessus.
Selon ce mode de réalisation, le procédé de gestion de la recharge des batteries calcule une variable qui correspond à l'instant du début (voire de la fin) de la charge de chaque batterie présente dans le système de recharge, appelé plus généralement date de recharge. Naturellement, toute autre date caractéristique de l'organisation des recharges de batterie peut servir de variable du procédé, voire toute autre valeur qui permet de définir les modalités de la recharge, donc indirectement une date de recharge. Ensuite, dès lors que la charge est engagée pour une batterie donnée à la date déterminée par le procédé, cette charge est exécutée intégralement en appliquant le profil de charge de la batterie donnée. Cette seconde phase se déroule en mettant en oeuvre un certain nombre d'itérations, qui permettent de converger vers une solution 10 optimale. Pour cela, une étape d'initialisation E5 du calcul est d'abord réalisée en renseignant une valeur initiale quelconque pour chaque date de recharge de chaque batterie du système de charge. En variante, une 15 valeur initiale favorable au calcul peut être choisie, comme la date d'arrivée dans le système de charge de chaque batterie. Ensuite, la durée totale considérée est divisée en un certain nombre d'intervalles temporels élémentaires, à une étape El0 répétée pour 20 chaque itération, permettant de considérer à chaque itération un nouveau pas de temps de plus en plus petit. Pour cela, le coefficient de découpage temporel p est utilisé. En variante, ce découpage n'est pas réalisé dans cette étape distincte El 0, qui est donc optionnelle, mais ultérieurement lors de la définition des voisinages. 25 Ensuite, les étapes suivantes sont réalisées : En première étape El 1, une batterie donnée est sélectionnée. Comme les étapes décrites ci-dessous sont réalisées pour toutes les batteries, 30 elles peuvent être sélectionnées successivement les unes après les autres, dans un ordre quelconque, qui peut être l'ordre d'arrivée des batteries par exemple. En variante, elles peuvent être traitées par énergie (ou état de charge) décroissante.
En seconde étape E12, un voisinage de la batterie est défini. Ce voisinage se définit comme un espace temporel s'étendant autour de la date de recharge mémorisée à l'itération précédente pour cette batterie, et comprenant un maximum de quelques intervalles temporels élémentaires disposés autour de la date de recharge.
Dans ce mode de réalisation, le voisinage comprend des intervalles élémentaires répartis en part égale avant et après la date de début de recharge, par exemple p intervalles élémentaires avant et deux après. Naturellement, le voisinage est aussi borné par la durée globale considérée, en dehors de laquelle on ne sort pas, et par les dates de début de recharge au plus tôt et au plus tard renseignées pour la batterie considérée. Ce voisinage comprend donc un nombre d'intervalles choisi, chaque intervalle étant délimité par des dates d'intervalles, par exemple une date de début de chaque intervalle, ces dates étant réparties à proximité, au voisinage de la date de recharge préalablement sélectionnée et mémorisée pour une batterie considérée. Plus généralement, un voisinage correspond donc à un ensemble de dates de recharge (ou toute autre variable que le procédé cherche à définir), qui sont à essayer, réparties à proximité d'une date de recharge précédemment sélectionnée, par exemple se répartissant avant et/ou après cette date de recharge, et se suivant selon un pas de temps défini pour cette itération considérée. Ce voisinage permet donc de ne pas tester toutes les solutions sur toute la durée considérée, ce qui ferait un calcul plus lourd, mais de se restreindre à un plus petit nombre de possibilités, positionnées à proximité d'une solution déjà envisagée à un instant du calcul. Avantageusement, ce voisinage comprend ainsi un nombre inférieur à 10 possibilités, avantageusement égal à 2 possibilités.
En variante, le voisinage peut être défini comme tout espace temporel s'étendant autour de la date de recharge préalablement mémorisée à l'itération précédente pour une batterie donnée, et comprenant une durée totale correspondant à quelques intervalles temporels élémentaires. Ces intervalles élémentaires peuvent être définis de manière déterministe, selon un principe tel que décrit précédemment, ou en variante de manière aléatoire, de sorte à présenter une durée de plus en plus courte à chaque itération. Ces intervalles peuvent être répartis en part égale avant et après la date de recharge préalablement mémorisée, ou de manière non homogène. De plus, les différents intervalles considérés dans le voisinage peuvent présenter des durées égales ou différentes. Ainsi, une solution peut consister à sélectionner aléatoirement un certain nombre (prédéfini) de valeurs au sein du voisinage.
Une troisième étape E13 consiste alors en un déplacement de la date de recharge de la batterie considérée sur chacune des dates de chaque intervalle élémentaire du voisinage de la batterie considérée, élaboré à l'étape précédente. Pour chacune des dates de chaque intervalle élémentaire, le calcul du paramètre de performance est effectué pour tester la pertinence de chacune de ces dates qui représentent différentes possibilités. La détermination d'un voisinage explicité à l'étape précédente permet donc de limiter les possibilités testées dans cette étape et de conserver un temps de traitement raisonnable, tout en 2 995 149 17 permettant d'améliorer la solution, pour finalement converger vers une solution finale optimale. Lorsque tout cet espace temporel sur un voisinage a été testé, on 5 réalise une quatrième étape E14 de mémorisation de la solution la plus optimale. Ces étapes sont donc répétées pour toutes les batteries, et permettent de définir progressivement des solutions de plus en plus optimales. 10 Lorsque toutes les batteries ont été ainsi traitées par les étapes E12 et E13 précédentes, une étape E20 de détermination de la fin du calcul ou non est mise en oeuvre. La fin du calcul peut être décidée selon plusieurs critères : 15 - La performance de la solution obtenue correspond à un seuil prédéfini comme acceptable ; et/ou - Le nombre d'itérations atteint un seuil prédéfini. Cette approche permet de bien maîtriser le temps de calcul ; et/ou - Le découpage temporel atteint la précision prédéfinie en phase 20 préalable ; et/ou - Il y a eu un nombre d'itérations successives prédéfini, sans amélioration du paramètre de performance de la solution. Cette approche évite de perdre du temps par des itérations importantes sans amélioration du résultat ; et/ou 25 - - la durée d'un voisinage est inférieur à un seuil prédéfini ; et/ou - - la durée entre deux intervalles répartis autour de la date de recharge préalablement retenue est inférieure à un seuil prédéfini. Le procédé comprend ainsi une étape E20 de test d'un critère de fin de 30 calcul.
Si le critère de fin de calcul n'est pas atteint, le procédé met en oeuvre une étape de réduction du pas de temps E25, selon le pas p prédéfini et mentionné précédemment, puis recommence une nouvelle itération sur toutes les batteries, selon les étapes E11 à E14 décrites ci-dessus, avec un découpage temporel plus fin. En variante, tout mécanisme permettant la réduction de la durée des intervalles élémentaires considérés peut être mis en oeuvre lors de cette étape E25, de préférence permettant la réduction de la durée des intervalles selon au moins un facteur 2, voire pour tout facteur strictement supérieur à 1. Lorsque le critère de fin de calcul est atteint, le procédé déclenche alors la recharge de chaque batterie présente dans le système de charge en fonction de la date de recharge calculée pour chacune d'entre elles.
Ce calcul est recommencé à chaque fois que cela est considéré comme nécessaire, notamment à chaque entrée d'une batterie dans le système de charge, et optionnellement aussi à chaque sortie.
Selon une variante du mode de réalisation décrit ci-dessus, si un profil de charge d'un véhicule ne correspond pas à un nombre entier de périodes, il est possible de modifier légèrement ce profil durant l'étape d'initialisation E5, par exemple en l'allongeant ou en le diminuant, pour atteindre un profil modifié représentant un nombre entier de périodes.
Les figures 3 à 11 illustrent le calcul décrit ci-dessus, mis en oeuvre par l'algorithme du procédé de gestion de recharge de batteries, selon un scénario particulier à titre d'exemple.
Dans cet exemple volontairement simplifié pour une raison de compréhension du principe de fonctionnement, le système de charge comprend trois batteries à gérer, dont les profils de charge 21, 22, 23 sont identiques et représentés par une forme rectangulaires sur les figures. La longueur horizontale de ces rectangles correspond au temps nécessaire pour obtenir la pleine charge de la batterie à partir de son état vide, et la hauteur de ces rectangles correspond à la puissance électrique de charge nécessaire pour la recharge. Ainsi, un rectangle correspond à un profil de charge très simple d'une batterie, qui nécessite la réception d'une puissance électrique constante pendant une durée prédéfinie, par exemple 3 kW pendant 300 minutes. Naturellement, le procédé de gestion de la recharge de batteries peut être mis en oeuvre avec des batteries de profil de charge différents, plus complexes, quelconques, et avec des batteries présentant entre elles des profils de charge différents. Les paramètres du calcul, renseignés à l'étape préalable E0, sont ici les suivants : - Chaque véhicule reste dans le système de recharge toute la journée ; - La puissance photovoltaïque disponible au cours de la journée est estimée par la courbe 25 ; - Le critère de performance retenu du système de charge consiste à mettre en oeuvre la charge de chaque batterie en utilisant un maximum de puissance photovoltaïque ; - Nombre de périodes : 900 minutes ; - Précision : 15 minutes ; - Découpage : 3.30 D'autre part, les variables à déterminer par le calcul sont dans cet exemple les dates de début de recharge de chacune des trois batteries. L'étape d'initialisation E5 consiste à considérer la recharge de chaque batterie dès leur entrée dans le système de charge, à partir de l'instant initial 0 (le début de la journée dans cet exemple). Cette solution est naturellement non optimale puisqu'il apparaît nettement qu'une recharge des batteries selon cette solution initiale nécessiterait une forte puissance en début de journée, dont une part importante au-delà de la courbe 25, nécessitant ainsi le recours à une puissance électrique supplémentaire, en complément de la puissance photovoltaïque disponible. Au contraire, une part importante de puissance photovoltaïque serait disponible ultérieurement et non utilisée au-delà de l'instant 300.
La première itération du calcul permet de découper la durée totale disponible (entre 0 et 900) en trois intervalles, définis chacun respectivement par les trois dates initiales 0, 300 et 600. Par la suite nous nous contenterons de définir chaque voisinage par un ensemble de dates. Ces trois intervalles forment les voisinages des trois batteries lors de cette première itération. La considération de la première batterie représentée par le rectangle inférieur 21 sur la figure 3 permet d'aboutir à une nouvelle date de recharge plus favorable à l'instant 300, comme représenté par la figure 4. De manière similaire, la considération du voisinage de la seconde batterie, représentée par le rectangle inférieur 22 sur les figures, montre 30 que son déplacement vers une recharge à l'instant 300 donne une solution meilleure que celle représentée sur la figure 4, ce qui permet d'opter pour une solution améliorée illustrée par la figure 5. Enfin, cette première itération se termine par le déplacement de la troisième batterie, représentée par le rectangle 23 sur les figures. La solution optimale retenue est la date de recharge 600 pour cette batterie, ce qui nous amène vers la configuration de recharge de la figure 6.
Ensuite, le pas de temps est divisé par trois, en application de l'étape E25 du procédé, et une seconde itération est mise en oeuvre. Le voisinage des deux premières batteries est défini par les dates 100, 200, 300, 400, 500. La position optimale de la première batterie est obtenue par sa date de recharge 200, comme représenté par la figure 7. La solution optimale pour la seconde batterie est l'emplacement 300. Elle reste donc inchangée.
Le voisinage de la troisième batterie devient 400, 500, 600. En remarque, les dates suivantes, au-delà de 600, ne sont pas explorées puisqu'on sortirait de la borne limite supérieure fixée à l'instant 900 puisque la recharge nécessite une durée de 300 minutes, selon cet exemple. La position optimale retenue se trouve pour l'instant 500, ce qui induit la nouvelle répartition temporelle représentée par la figure 8. Dans cet exemple de réalisation, le coefficient de performance utilisé lors de l'étape E13 détaillée précédemment n'est pas précisé. Toutefois, il apparaît bien visuellement sur l'ensemble des figures 3 à 8 que l'évolution de la répartition temporelle des charges des batteries permet de recourir de plus en plus à la puissance photovoltaïque disponible. Il apparaît en effet visuellement que les puissances de charge qui nécessitent le recours à une puissance non photovoltaïque, illustrées par les surfaces des rectangles 21, 22 et 23 qui dépassent de la courbe 25 de puissance photovoltaïque disponible, sont de plus en plus faibles. La seconde itération étant terminée, le découpage temporel est de nouveau affiné, en découpant encore en trois les intervalles de temps élémentaires, ce qui permet de définir le voisinage de la première batterie par les dates de début 133, 166, 200, 233, 266, réparties autour de la solution 200 définie à l'itération précédente. Le test de ces différentes solutions, définies par ce voisinage, permet d'aboutir à un choix amélioré et optimisé pour la nouvelle date 166, représenté par la figure 9.
Pour la seconde batterie, le choix reste inchangé et les tests sur le voisinage défini par les dates 433, 466, 500, 533, 566 pour la troisième batterie permettent d'opter pour la date 466, et la solution finalement représentée par la figure 10.
Les périodes considérées sont de nouveau divisées en trois, ce qui permet d'atteindre un découpage temporel en périodes élémentaires de 11 minutes. Cette valeur étant inférieure ou égale à la précision définie en phase préalable, il s'agit donc de la dernière itération.
Les voisinages des première et seconde batteries sont alors définis par les dates suivantes respectives : 144, 155, 166, 177, 188 et 277, 288, 300, 311, 322. Les tests sur ces voisinages ne permettent pas d'améliorer la solution définie à l'itération précédente, qui est donc conservée. Enfin, le voisinage de la troisième batterie est : 444, 455, 466, 477, 488. Il s'avère que le choix 455 est optimal, ce qui est représenté par la figure 11. A la fin de cette itération, le critère de fin de charge étant atteint (la précision prédéfinie dans ce cas), le procédé stoppe ces itérations et retient cette dernière solution. Le procédé a été précédemment explicité sur la base d'une performance basée sur une courbe 25 d'estimation de la puissance photovoltaïque disponible au cours de la journée. Toutefois, de manière similaire, toute autre courbe peut être utilisée. Ainsi, selon une variante de réalisation, il est par exemple possible de prévoir une période plus courte que la période de référence d'une journée, que nous appelons période fictive puisque définie à partir d'une énergie fictive, permettant d'initier et planifier la recharge optimale à court terme des batteries présentes au sein du dispositif de recharge. Il en résulte une recharge des batteries au plus tôt et de manière compatible avec l'énergie disponible, ce qui permet de garder une réserve d'énergie ultérieure en cas d'arrivée d'une ou plusieurs autres batteries en cours de journée. De plus, la planification définit une courbe de consommation d'énergie qui suit au mieux, au plus proche, le profil de la courbe de puissance fictive prédéterminée, selon une répartition optimisée. Une autre courbe est ainsi définie en remplacement de la courbe 25 précédemment illustrée, mais utilisée de la même manière dans la mise en oeuvre du procédé. Pour cela, le procédé selon cette variante de réalisation comprend une première étape de détermination du besoin énergétique E(t) de chaque batterie i présente sur le parc à l'instant t. Ce besoin énergétique E(t) dépend par exemple de l'état de charge de la batterie i, qui permet d'en déduire l'énergie nécessaire pour atteindre sa pleine charge, de son profil de charge particulier, etc. Ce calcul permet de connaître le besoin énergétique total à l'instant t considéré au niveau du dispositif de recharge, calculé par Ei El(t).
Lors de cette première étape, l'énergie prévisionnelle Eprédite qui sera produite par les sources d'énergie 5, 6 du système de charge sur la journée est estimée, à partir de données de prévisions météorologiques ou par toute autre méthode, comme une méthode dite de persistance consistant à reprendre les mesures de production d'énergie de la veille, ou sur la base de courbes mémorisées, comme une courbe de saisonnalité. Ces données peuvent donc être estimées de manière théorique et/ou empirique. La puissance prévisionnelle ou prédite Pprédite(t) à chaque instant t de la journée est ainsi aussi estimée. La période de prévision sera appelée période de référence. De plus, l'énergie prévisionnelle Eparcstat qui sera consommée par les batteries dans la journée à partir de l'instant t pour leur recharge est aussi estimée, par exemple à partir de données statistiques de consommation énergétique du dispositif de recharge, à partir d'une mémorisation des consommations passées. Ces données statistiques prennent ainsi en compte la fréquentation prévue du parc de stationnement. Elles peuvent être séparées en plusieurs catégories pour tenir compte de la nature différente de statistiques très différentes, comme la semaine ou le week-end. En remarque, toute la description considère la journée comme période de référence pour la mise en oeuvre du procédé. Toutefois, toute autre période de référence est envisageable.30 Dans une seconde étape, le procédé comprend le calcul d'une énergie fictive Efictive(t), qui correspond à une énergie qu'on souhaite utiliser pour répondre au besoin identifié dans la planification à l'instant t, comme cela apparaîtra de manière plus claire par la suite. Dans ce mode de réalisation, cette énergie fictive est définie par : Efictive(t) = Ei Ei(t) * Eprédite Eparcstat 10 Le ratio Eprédite Eparcstat représente la part d'énergie pouvant répondre à la demande statistique des batteries. L'énergie fictive ainsi définie prend en compte à la fois le besoin énergétique des batteries et l'énergie a priori réellement disponible pour y répondre. En variante, une autre fonction aurait pu être définie pour le calcul de cette énergie fictive, par exemple de 15 manière simplifiée sans prendre en compte ce ratio, c'est-à-dire par exemple en considérant que Eparcstat = Eprédite- En variante, ce ratio peut aussi être défini arbitrairement, indépendamment de Eprédite et Eparcstat pour adapter la courbe de puissance fictive afin de tenir compte de critères d'utilisateurs, par une formule de type : 20 Efictive(t) = r L E(t). Par exemple, s'il est connu que le parc de batteries est sous-dimensionné par rapport aux besoins, l'énergie prédite sera toujours inférieure à l'énergie consommée : le rapport r sera compris entre 0 et 1. En revanche, 25 s'il est connu que le parc de batteries est surdimensionné par rapport aux besoins, l'énergie prédite sera toujours supérieure à l'énergie consommée : le rapport r sera supérieur à 1. Cependant, une valeur supérieure à 2 ne serait pas intéressante dans la mesure où le parc étant surdimensionné à outrance, il n'est plus nécessaire d'utiliser l'invention qui tend à rapprocher les deux courbes de prédiction et de consommation. Ainsi, de manière générale, on choisit r entre 0 et 2 inclus. Dans une troisième étape, le procédé détermine une courbe de puissance fictive, qui permet de répartir dans le temps l'énergie fictive à utiliser. Cette étape nécessite d'abord le calcul d'un instant t0 pour lequel l'énergie produite par les sources du dispositif de recharge correspond à la moitié de l'énergie fictive calculée à l'étape précédente. L'instant to est donc défini par l'équation suivante : tO t 2 [ fPprédite(u)du ] - f Pprédite(u)du = Efictive 0 0 On appellera période fictive la période de 0 à 2t0. Ensuite, la courbe de puissance fictive est définie par : Pfictive (t) = Pprédite(t) Si t to, P (t1 I IP (Pt .1-1 P (1-11 i t t Pt - fictive '.., = min L. prédite \-.0 - .., ; - prédite",j S. .0 G . - --0 Pfictive (t) = 0 si t > 2 to Cette approche permet ainsi de déterminer une courbe fictive de production d'énergie fournie par les sources d'énergie 5, 6 du système de charge, qui est optimale à court terme pour répondre au besoin identifié du parc de batteries ou qui suffit juste à couvrir ce besoin. Dans le cas particulier pour lequel l'énergie fictive est supérieure à l'énergie prédite, c'est-à-dire l'énergie qui sera produite par les sources d'énergie 5, 6 selon un calcul de prédiction, alors la courbe fictive est choisie égale à la courbe de puissance prédite.
Ensuite, le procédé de recharge met en oeuvre une quatrième étape de planification de la recharge des batteries du parc au sein de la courbe de puissance fictive définie lors de l'étape précédente. Cette planification se fait alors selon le procédé décrit précédemment, cette courbe fictive remplaçant la courbe 25 illustrée sur les figures 3 à 11.
Claims (13)
- REVENDICATIONS1. Procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries à partir d'un système de charge (1) comprenant plusieurs bornes de charge (2) alimentées électriquement à partir d'au moins une source (5, 6) de production d'énergie, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : a. Initialisation (E5) d'une date de recharge pour chaque batterie du parc de batterie, puis en ce qu'il comprend les étapes suivantes pour une batterie considérée : b. Définition d'un voisinage (E12) comprenant un ensemble de dates de recharge à proximité de la date de recharge préalablement retenue pour la batterie considérée, c. Calcul de la performance (E13) d'une nouvelle solution obtenue par le remplacement de la date de recharge préalablement retenue pour la batterie considérée par des dates de recharge comprises dans le voisinage défini à l'étape précédente, puis d. Mémorisation (E14) de la date de recharge qui donne la meilleure performance suite au calcul de performance (E13) de l'étape précédente et remplacement de la date de recharge préalablement retenue par cette nouvelle date de recharge qui donne la meilleure performance, puis en ce qu'il comprend les étapes suivantes : e. Test d'un critère de fin de calcul (E20), f. Si le critère de fin de calcul n'est pas atteint, nouvelle itération des étapes b à d ci-dessus en considérant un voisinage de durée réduite par rapport à l'itération précédente pour une batterie considérée.30
- 2. Procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les étapes b à d sont répétées pour toutes les batteries du parc de batteries.
- 3. Procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'un voisinage est un espace temporel s'étendant autour de la date de recharge préalablement retenue et comprend moins de 10 dates de recharge à tester, et/ou en ce que les différentes dates de recharge du voisinage sont successives et séparées selon un pas de temps donné et/ou sont choisies aléatoirement dans le voisinage, et/ou en ce que les différentes dates de charge possibles du voisinage sont réparties de part et d'autre de la date de recharge préalablement retenue et comprennent cette date de recharge préalablement retenue.
- 4. Procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de calcul de la performance (E13) d'une nouvelle solution qui prend en compte la proportion d'énergie utilisée provenant d'une ou plusieurs sources d'énergie renouvelable, comme une source photovoltaïque et/ou éolienne, et/ou le coût global de l'énergie utilisée.
- 5. Procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de calcul d'une prédiction de production d'énergie renouvelable par une source d'énergie renouvelable photovoltaïque ou éolienne du système de charge.30
- 6. Procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'étape d'initialisation (E5) d'une date de recharge pour chaque batterie du parc de batterie consiste à choisir comme valeur initiale la date d'arrivée dans le système de charge de chaque batterie.
- 7. Procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une phase préalable (EO) de mémorisation de tout ou partie des paramètres suivants : - le nombre de batteries présentes dans le système de charge à un instant donné ; - le profil de charge de chaque batterie ; - l'état de charge de chaque batterie ; - une date de recharge au plus tôt, et/ou au plus tard, pour chaque batterie ; - une durée, sur laquelle on cherche à optimiser la charge des batteries présentes ; - un nombre de périodes, qui permet de discrétiser le temps sur cette durée considérée ; - une précision, sous la forme d'un nombre entier de périodes ; - un découpage temporel, qui permet un découpage plus ou moins important d'une durée considérée ; - une formule de calcul de la performance.
- 8. Procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :Estimation de la future production d'énergie par au moins une source d'énergie, soit l'énergie prédite E prédite et la puissance prédite P - prédite(t) en fonction du temps t, au cours d'une période de référence, par au moins une source de production d'énergie; Estimation du besoin d'énergie Ei E1(t) pour la recharge des batteries présentes dans le système de charge ; - Calcul d'une puissance fictive P - fictive inférieure ou égale à la puissance prédite et apte à répondre à tout ou partie de ce besoin d'énergie en une période fictive distincte ou non de la période de référence ; - Planification des recharges des batteries présentes dans le système de charge sur cette période fictive.
- 9. Procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le test d'un critère de fin de calcul comprend tout ou partie des tests suivants : - la performance de la solution obtenue est supérieure ou égale à un seuil prédéfini ; et/ou - le nombre d'itérations atteint un seuil prédéfini ; et/ou - le découpage temporel réalisé à partir du pas de temps atteint un seuil prédéfini ; et/ou - la durée d'un voisinage est inférieur à un seuil prédéfini ; et/ou - la durée entre deux intervalles répartis autour de la date de recharge préalablement retenue est inférieure à un seuil prédéfini ; et/ou - le nombre d'itérations sans amélioration de la performance atteint un seuil prédéfini. 2 995 149 32
- 10. Procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend ensuite une étape de charge de chaque batterie du système de charge selon un profil de charge choisi, à partir d'une date de début de charge déduite directement ou indirectement de la date de recharge calculée par le procédé après l'atteinte du critère de fin de calcul. Procédé de gestion de la charge d'un parc de batteries selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les étapes a à f sont mises en oeuvre à chaque entrée et/ou sortie d'une batterie du système de charge. Système de charge (1) d'un parc de batteries comprenant plusieurs bornes de charge (2) alimentées électriquement à partir d'au moins une source (5, 6) de production d'énergie, caractérisé en ce qu'il comprend une unité centrale (10) qui met en oeuvre le procédé de gestion de la charge du parc de batteries selon l'une des revendications précédentes. Système de charge (1) d'un parc de batteries selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comprend une source (5) de production d'énergie renouvelable, solaire et/ou éolienne. Système de charge (1) d'un parc de batteries selon la revendication 12 ou 13, caractérisé en ce que ses bornes de charge (2) sont disposées sur des places de stationnement pour la recharge d'un parc de batteries de véhicules automobiles électriques. 5
- 11. 10
- 12. 15 20
- 13. 2514.15. Système de charge (1) d'un parc de batteries selon l'une des revendications 12 à 14, caractérisé en ce qu'il comprend un serveur central (15), ce serveur central étant relié à l'unité centrale (10) d'un système de charge par au moins un moyen de communication (16).5
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