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本发明实施例涉及智能交通领域,具体涉及一种电动汽车充电调度方法和装置,另外还涉及一种电子设备和计算机可读存储介质。背景技术:近年来,随着科学技术的快速发展,电动汽车相关技术逐渐完善成熟。电动汽车租赁公司通常同时掌握大批电动汽车和若干充电站资源,当电动汽车在完成旅程后的充电状态需要能够恰好接近预期,从而不至于过低而影响下一次旅程的开展,也不至于过高而增加当前旅程用时和充电费用,所以在决策变量方面,电动汽车调度时不*需要优化充电站的选择,还需要优化在各充电站的具体充电量。实现电动汽车充电调度实际上成为一个复杂调度优化问题,求解该问题要求确定交通路网中各电动汽车的具体充电方案。该充电方案可包括充电次数、充电站选择以及充电量等信息。目前,由于充电站等硬件设施数量的限制,需要通过共用的方式满足使用需求,在具体实施过程中单辆电动汽车改变其充电方案将很有可能影响到其他电动汽车充电方案的实施,进而影响到路网的整体充电调度效果,因此,需要对电动汽车充电调度进行全局优化,从而实现电动汽车智能充电调度。从电动汽车租赁公司利益出发,如何快捷、有效的实现电动汽车充电调度逐渐成为本领域技术人员研究的重点。循道电动汽车充电器故障怎么处理?上海奔奔电动汽车充电器供应商
防护盖底部一端开设有接线孔,接线孔的内部设置有螺纹接头,螺纹接头的内部设置有电线管。所述工作箱两侧的侧壁上分别设置有两个固定装置,固定装置包括曲柄、卡块和转轴,工作箱两侧的侧壁上分别设置有两个曲柄,位于同一侧的两个曲柄对称设置,靠近工作箱中部位置的曲柄侧壁两端均固定设置有卡块,每个卡块上均开设有通孔,其中靠近连接板一侧的卡块的内部设置有转轴,每个转轴的一端均穿过工作箱的侧壁伸出到工作箱的内部,伸入工作箱内部的转轴的端面上固定设置有齿轮,每个转轴的另一端穿过卡块上的通孔伸出到卡块外侧,连接块两侧侧壁的中部位置分别固定设置有横板,每个横板两侧的侧壁上均设置有齿轮带,每个齿轮带上的齿牙分别与与其对应位置的齿轮啮合连接,远离工作箱中部位置的曲柄侧壁上均设置有支杆,位于工作箱不同侧壁上的两个支杆上设置有拨杆,两个支杆分别与拨杆的侧壁两端固定连接。作为本发明进一步的方案:所述连接板一侧侧壁的四角位置位置分别设置有限位孔,四个限位孔的位置与汽车充电桩插座四周的防脱杆位置对应,充电时,汽车充电桩插座上的四个防脱杆分别插入连接板上四个限位孔中,将连接头的位置固定,避免脱落。河北汽车电动汽车充电器代理商循道电动汽车充电器有天猫店铺吗?
所述的电动汽车充电调度装置,还包括:迭代次数预设单元,用于预设目标优化迭代次数;***判断处理单元,用于选择出所述目标优化调度方案之后,判断与所述目标优化调度方案相应对应的当前优化迭代次数是否小于预设的目标优化迭代次数,若否,则按照所述目标优化调度方案管控所述电动汽车进行充电调度。进一步的,所述***调度方案获得单元具体用于:针对所述电动汽车**中的每辆电动汽车分别构建一个初始充电站序列,以及按照所述初始充电站序列为每辆电动汽车选择充电站,为已选充电站设置充电率,进而形成所述初始充电率序列;根据所述初始充电站序列和所述初始充电率序列,获得所述***调度方案。进一步的,所述第二调度方案获得单元具体用于:根据所述电动汽车**中每辆电动汽车所对应的所述初始充电站序列进行离散型变异操作处理,进一步根据为所述电动汽车**中每辆电动汽车已选充电站设置的充电率进行连续型变异操作处理,获得相应的变量变异值。进一步的,所述第二调度方案获得单元具体用于:利用预设的二项交叉算法,对所述***调度方案和所述变量变异值进行交叉操作处理,获得第二调度方案。进一步的,所述的电动汽车充电调度装置,还包括:第二判断处理单元,用于若是。
采用本发明所述的电动汽车充电调度装置,能够有效优化行程用时和充电费用,并且保证达到电动汽车到达终点时的充电状态尽可能逼近预期的状态值,极大提高了全局路网中电动汽车充电调度的效率,从而提升了用户的使用体验。与上述提供的一种电动汽车充电调度方法相对应,本发明还提供一种电子设备。由于该电子设备的实施例相似于上述方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处请参见上述方法实施例部分的说明即可,下面描述的电子设备*是示意性的。如图3所示,其为本发明实施例提供的一种电子设备的示意图。该电子设备具体包括:处理器301和存储器302;其中,存储器302用于运行一个或多个程序指令,用于存储电动汽车充电调度方法的程序,该服务器通电并通过所述处理器301运行该电动汽车充电调度方法的程序后,执行上述任意一项所述的电动汽车充电调度方法。与上述提供的一种电动汽车充电调度方法相对应,本发明还提供一种计算机存储介质。由于该计算机存储介质的实施例相似于上述方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处请参见上述方法实施例部分的说明即可,下面描述的计算机存储介质*是示意性的。所述计算机存储介质中包含一个或多个程序指令。循道生产的电动汽车充电器可以接家用电吗?
此处的乘法因子被重定义成一个概率值,用于对两个加数做如下式的选择操作:其中:f∈[0,1]是变异因子;q则是[0,1]范围内的随机数。简而言之,离散型变异算子利用如下公式,处理第k个解sk中第i辆车的充电站序列的第j个充电站编号ckij:b、连续型变异算子,该算子利用如下公式,处理第k个解sk中第i辆车在其第j个充电站的充电率ekij:本发明的参数设置为:种群规模n=30,**大代数gmax=100,变异因子f=,交叉因子c=。**终结果显示,本发明的算法可同时适用于合成路网和真实路网,其平均优化效果要优于传统的优先算法,由此说明采用本发明求解电动汽车充电调度问题是十分有效的。步骤s104:在满足所述目标约束条件下,对所述第二调度方案进行评价获得相应的第二适应值。步骤s105:基于所述***适应值和所述第二适应值,从所述***调度方案和所述第二调度方案选择出目标优化调度方案,按照所述目标优化调度方案管控所述电动汽车进行充电调度。在步骤s102和步骤s104中分别获得***适应值和第二适应值之后、本步骤中可中基于适应值选择出目标优化调度方案,并按照所述目标优化调度方案管控所述电动汽车进行充电调度。在具体实施过程中,还包括预设目标优化迭代次数。循道新能源生产的电动汽车充电器要不要接地?上海奔奔电动汽车充电器供应商
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因此电动汽车充电调度解的适应值计算公式可表示如下:步骤s103:按照预设的操作规则对所述***调度方案进行混合变量变异处理获得相应的变量变异值;根据所述***调度方案和所述变量变异值进行交叉操作处理,获得第二调度方案。在步骤s101中获得***调度方案之后,在本步骤中可对所述***调度方案进行混合变量变异处理获得相应的变量变异值,并根据所述***调度方案和所述变量变异值进行交叉操作处理获得第二调度方案。在本发明实施例中,所述的按照预设的操作规则对所述***调度方案进行混合变量变异处理获得相应的变量变异值,具体实现过程可以包括:根据所述电动汽车**中每辆电动汽车所对应的所述初始充电站序列,利用预设的离散型变异算子进行离散型变异操作处理;进一步根据为所述电动汽车**中每辆电动汽车已选充电站设置的充电率,利用预设的连续型变异算子进行连续型变异操作处理,获得相应的变量变异值。进一步的,所述的根据所述***调度方案和所述变量变异值进行交叉操作处理,获得第二调度方案,具体为,利用预设的二项交叉算法,对所述***调度方案和所述变量变异值进行交叉操作处理,获得第二调度方案。需要说明的是。上海奔奔电动汽车充电器供应商
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