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时间:2018-11-27
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1、超级电容器应用范围分析(图文)一、运输业 1、混合动力汽车 用于公交车和卡车的混合电力、氢气和基于燃料电池的动力系统提高了燃油效率,降低了有害排放。该类型混合架构对于执行大量“停走”驱动的大型车辆特别有吸引力,如市内运输公交车和货运卡车。传统的公交车和卡车的效率很低,产生高度有害的排放,因为它们硕大的引擎(通常是柴油机)持续不断地给车辆加速和减速--这是一种效率最低的产生动力的方式。 在串联混合系统中,较小的引擎与发电机紧密配合,在恒定、有效的速度和功率输出级上工作。当车辆动力暂时需要增加的时候,如加速期间或爬山时,要从车上由电池和超级电容组成的能量储存系统吸取电
2、力。当车辆的动力需求较低时,该能量储存系统被充电。这样不仅仅能量效率增加了,而且车辆能够通过再生制动(regenerativebraking)在它减速时重新回收(加速时付出的)能量。2、电动汽车 采用基于超级电容的方案开发了单轴并联式混合动力轿车,实现了发动机管理系统、全浮式ISG电机、电控双离合器、电控双驱动空调等多项核心技术的创新。研究了混合动力轿车系统的控制策略,优化匹配了发动机和电机的扭矩分配,实现了混合动力的节能和降低排放的优点。系统首先对纯发动机电控系统的标定匹配试验工作,排放达到了欧三标准。然后进行了混合动力系统的起动和怠速优化试验,实现了混合动力的起动控制参
3、数的优化匹配,降低了起动污染物的排放,提高了燃油的经济性。 国外混合动力轿车使用超级电容技术已有先例。超级电容能在短时间内提供和吸收大的功率,而且能量回收效率高、充放电次数高、循环寿命长、工作温度区域宽;其使用的基础材料价格也很便宜,适合频繁加速和减速的城市交通工况。在国内,超级电容价格相对于电池要便宜的多,适合低成本方案。尽管超级电容比能量比较低,但是可以通过控制策略的研究,合理地进行能量分配,满足混合动力工况需求,并且随着其技术的日益成熟和车载示范运行的不断深入,超级电容将会快速进入汽车市场,使产量上升,价格下降。采用性价比优良的超级电容储能装置,开发低成本、高可靠性的混合动力系
4、统。经过大量的方案选型和设计,采用并联单轴混合动力方案,集成发动机、ISG电机、超级电容和双离合器等部件。它是将盘式一体化起动机/发电机直接安装在内燃机曲轴输出端,电机转子和发动机曲轴直接连接,定子固定在发动机机体上。电机取代了飞轮以及原有的起动机和发电机。 3、车辆低温启动 超级电容器与蓄电池并联应用可以提高机车的启动性能。将16.2V-250F超级电容与12V45A的蓄电池并联启动1.9L柴油机的汽车,在-10℃时平稳起动,尽管在这种情况中,当不连接超级电容器,蓄电池也可以启动,但采用超级电容器与蓄电池并联时启动电动机的速度和性能都非常得好。由于电源的输出功率的提高,启动速
5、度由仅用蓄电池的时候启动速度300/min,用超级电容器与蓄电池并联时就会增加到450/min;而提高汽车在冷天的起动性能(更高的起动转矩),超级电容器是非常有意义的,在-20℃时,由于蓄电池的性能大大下降,很可能不能正常启动或需多次启动才能成功,而超级电容器与蓄电池并联时则仅需一次点火。其优点非常明显。 4、轨道车辆能量回收 超级电容器应用于轨道车辆中。在轨道车辆制动的时候,回收制动能量,存储于超级电容器中,当车辆再加速时,超级电容器将这些能量释放出来。节省了30%的能量。同时,每辆车用2个系统,单个系统功率提升至300kw。这样可以使网络上可以运行更多更快的车辆。5、航空航天
6、 航空航天 为开启门提供爆发动力,16x56UCs 使用寿命25年,140000飞行小时 已经通过空中客车公司资质证明,于2004年测试 已交付多于100kPC100产品 设计变成BCAP0140产品 每个A380上紧急启动16个门,2个长期使用的登机门,14个应急门。Airbus空中客车公司已证明的解决方案。 在地面上,正常操作和紧急操作时,门必须被打开 在飞行时,门必须被关上并锁紧 滑道必须在紧急情况被需要的时候膨胀 工作峰值负载60A 待机时间8小时,(要求低自放电) 总能量11000W 可预测的充电级别
7、,充电状态持续监视 门控制器冗余电源 限制质量和体积 应用超级电容器的优势 质量小 高循环寿命 高可靠性 免维护 6、电动叉车 物料搬运用氢燃料电池动力包 结构:燃料电池与超级电容器结合 燃料电池:14kW额定功率 超级电容器包: 48V额定电压,300F 40kW峰值功率 混合动力叉车设计 电动叉车:超级电容器
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