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摘要:
为解决电动汽车充电站规划过程中用户充电需求信息缺乏的问题,结合贝叶斯理论,构建了一种基于出行链数据的电动汽车充电需求预测模型.采用蒙特卡洛法,对路网用户充电需求参数进行模拟.研究结果表明:结合贝叶斯理论,可简便地获取用户产生充电意愿时的剩余电量与毗邻行程所需电量的概率分布;用户充电选择模型能模拟不同停车时长下的用户充电选择;基于历史出行链数据,所提出的充电需求预测模型能准确地预测用户充电需求参数,预测值概率误差处于±3%以内.该方法可为城市充电站选址和定容等领域的研究提供充电需求状态分布信息.
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文献信息
篇名 基于出行链数据的电动汽车充电需求预测模型
来源期刊 重庆理工大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 电动汽车 充电需求预测 贝叶斯理论 蒙特卡洛法
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 新能源汽车
研究方向 页码范围 1-8
页数 8页 分类号 TM714
字数 5025字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2020.06.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王国林 江苏大学汽车与交通工程学院 181 1430 18.0 24.0
2 张树培 江苏大学汽车与交通工程学院 19 72 5.0 7.0
3 张玮 江苏大学汽车与交通工程学院 12 29 4.0 5.0
4 罗江鹏 江苏大学汽车与交通工程学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
电动汽车
充电需求预测
贝叶斯理论
蒙特卡洛法
研究起点
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期刊影响力
重庆理工大学学报(自然科学版)
月刊
1674-8425
50-1205/T
重庆市九龙坡区杨家坪
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