超级电容轨道交通(据报道国外一些城市的轨道交通已经应用了装配有超级电容器的制动能量回收系统国内有哪个城市的轨道交)

分类: 轨道交通 时间: 2024-11-02 22:30:56 作者:125279

Ⅰ 有人了解超级电容器么,通常都能用在什么地方啊

超级电容器可以运用的领域非常广泛,比如现在市场上常见的Maxwell超级电容器就被用于公共交通,电网,以及众多工业领域。可以迅速捕捉能量,并对其进行重复使用。Maxwell是第一个将超级电容器设计应用到轨道交通、风机领域的企业。

Ⅱ 超级电容行业前景好吗

超级电容是一种理想的能量储存装置,它能很好的满足在一秒至几分钟内多次燃烧动力的需求。超级电容能储存比传统电容多100倍的能量,能传递比普通电池多10倍的动能,最重要是绿色环保无污染。近几年,超级电容器在新能源汽车、混合动力汽车、城市轨道交通、风电储能等项目上广泛应用,同时价格也比以前低很多,势必就推动超级电容器市场快速发展。

Ⅲ 谁能提供一个超级电容器仿真源程序,要MATLAB的,谢谢

摘要:针对机车启动、制动对直流母线电压的影响,提出一种基于超级电容的储能装置,该装置通过双向DC-DC 变换器为列车提供牵引或者吸收再生制动过程的暂态能量,了超级电容储能系统充放电控制策略,搭建了一个 直流电气化铁路仿真平台,仿真结果验证了超级电容储能系统能够维持直流母线电压稳定,有效地防止城轨道交通供电系统中电力负荷波动和避免再生制动能量的浪费。 关键词:再生制动能量;超级电容;储能系统;双向直流变换器 0引言 随着城人口的膨胀,城轨道交通显得越来越重要。在城轨道交通中,直-交变压变频的传动方式已经普遍采用,再生制动成为列车常用制动时的主要制动方式,制动时可以实现将机械能转化为电能,使得一部分能量能够回馈给电网,而列车在运行过程中,由于站间距较短,列车启动、制动频繁,从能量互换的角度看,制动能量相当可观[1]。由于轨道交通存在线路阻抗,列车加速,启动电流较大,导致牵引网电压下降;制动时,再生制动能量会反馈牵引网,使电压抬升,造成直流母线电压波动,为防止再生制动失效,这些再生能量除了按一定比例被其他相邻车吸收利用外,剩余部分主要被列车或者线路上的吸收电阻以发热的方式消耗吸收掉,这必将带来和站台内的温升问题,同时也会增大站内环境控制装置的负担,造成大量的能源浪费,并使地铁的建设费用和运行费用增加。为了解决上述问题,可以在地铁直流供电系统中加入储能装置,它在机车再生制动时吸收能量,避免能量浪费;在机车启动或加速时提供部分功率支持,减少牵引网电压波动。 目前,制动能量吸收方案主要有电阻耗能型、蓄电池储能型、电容储能型、飞轮储能型和超导储能型等 5 种[1,2]。电阻耗能只能将电能转化为热能排掉,造成能源浪费;蓄电池储能系统的电池使用寿命不够长,大量使用电池对环境造成污染;飞轮储能质量很大,摩擦耗能问题严重,飞轮工作寿命短;超导储能装置的单位体积储存的能量较低,在实用技术上有一定的困难。而超级电容被广泛地应用于储能装置中,它具有快速充放电、低污染、高效率和维护费用低[3,7]等特点。 文献[4]研究了超级电容器的原理与特性,主要对其建模以及充放电实验进行研究,文献[5,6]研究了超级电容器储能系统的设计方案,主要对双向DC-DC 变换器的工作原理进行,本文根据超级电容的特点,研究利用超级电容器吸收多余的再生制动能量,避免再生制动能量对电网的冲击。采用牵引直流侧电压作为能量控制策略依据,详细介绍了参考电压的给定方法,提出双向 DC-DC 变换器的电压外环、电流内环的控制方法,搭建了一个 直流电气化铁路等效模型仿真平台,并通过仿真验证了控制方法的可行性和有效性。 1超级电容储能系统 1.1电路结构 城轨道车辆再生制动时,牵引网电压升高,在启动或者加速时牵引网电压降低,通过控制并接在直流侧的双向 DC-DC 变换器,对超级电容充电放电,可以实现&lo;削峰填谷&ro;、平衡直流侧电压和能量回收再利用的作用。为了改善整流装置的高次谐波对电网、通讯等设备的影响,目前城轨道交通牵引供电系统中的整流机组广泛采用 24 脉动整流电路给机车供电。 1.2 24脉动整流电路 24 脉动整流机组是由 2 套 12 脉动整流机组构成,当供给 2 个 12 脉动整流器的整流变压器高压电网侧并联的绕组分别采用±7.5 外延三角形连接时,2 套整流器并联运行即可构成等效 24 脉动整流器,图 1 是 24 脉动整流电路直流侧电压输出波形,可以看出一个周期有 24 个波头,电压脉动较小,比较平稳。 图 2 是 24 脉动整流电路网侧 a 相电流谐波,从图 2 中可以看出,网侧电流接近正弦波,谐波非常小,较明显的为第 23 次和第 25 次谐波,与文献[8]中 24 脉动整流电路的电网侧合成电流仅含有 24n±1(n 为正整数)次谐波相吻合,总畸变率仅为 1.25%。 1.3双向 DC-DC变换器 双向 DC-DC 变换器在功能上相当于 Boost 变换器和 Buck 变换器的组合,可以分为隔离式和非隔离式 2 种,其中,非隔离式器件少、效率高、控制简单,广泛用于直流母线变化范围大且需进行直流变换处理的中小功率应用场合。 在超级电容储能装置中,通常选择非隔离式变换器。图 3 是双向 DC-DC 变换器主要工作状态:列车牵引或加速时,电机需要较大功率,变换器等效为升压斩波器,电流流向直流侧,给直流母线充电,如图 3 a 所示;列车惰行时,变换器停止工作,处于备用保持状态;列车制动或减速时,牵引电机向直流电网反馈能量,使线网电压抬高,超级电容器吸收回馈到直流母线上的能量,此时双向DC-DC 变换器动作,等效为降压斩波器,从直流母线吸收能量,如图 3 b 所示。通过以上 3 种状态切换,既可使直流电网电压避免大范围波动,改善供电质量,又将列车制动能量循环利用,节约电能。 1.4储能装置控制策略 图 4 是储能装置的控制流程图,控制的主要目的是减小电压波动,同时还要限制充放电电流,避免过大电流损坏器件。另一方面要将超级电容储能量控制在一个合理的范围,既能提供一定功率输出,也可留有一定的吸收能量空间。 控制系统采用电压电流的双闭环串级控制结构,外环是电压环,内环是电流环。列车的运行状态由牵引、制动特性曲线唯一决定,列车的运行速度与电机电流、电压一一对应,通过列车速度即可确定直流电网电压参考值。控制原理是电压给定与电压反馈进行比较,得到的电压误差经电压调节器输出作为电流给定 IL*,IL*与电流反馈 IL进行比较,得到的电流误差经过电流调节器,通过 PWM 控制得到驱动双向 DC-DC 变换器 IGBT 的占空比。 本文给出了直流参考电压 Uref,为了确定直流参考电压 Uref必须遵循以下步骤: (1)当机车牵引或者加速时,它是由减轻了牵引变电所负荷时的稳定状态下的直流电压值决定的。 (2)当机车再生制动时,它是由电流从牵引变电所流向逆变器还是从逆变器流向牵引变电所决定的,即电流的方向。 由于上述 2 个原因,直流参考电压 Uref必须在充电和放电时选择不同的值。直流参考电压是由异步电机的实际转速和产生的转矩决定的。当其产生的转矩和转速增加时,机车处于牵引或者加速运行模式,然后给出放电时的直流参考电压 Uref;另一方面,在其运行再生制动模式时,转速和转矩减小,就可以给出充电状态下的参考电压 Uref。此外,也会给出超级电容器的充电和放电控制下的转矩偏差信息。在转矩突然改变之时就能控制超级电容器的充电和放电,直流参考电压 Uref的值会随着充电或放电的不同而改变。综上可知,当机车牵引时参考电压 Uref= ,即当牵引网电压低于 时,超级电容开始放电;当机车再生制动时参考电压 Uref= ,即当牵引网电压高于 时,超级电容开始吸收再生制动能量。另外还要估计检测到的直流电压 Udc与参考电压 Uref的误差,而超级电容器参考电流 IL*是通过式(1)求得。 式中,Pgain和 Igain分别是任意常数,通过这种方式,升压和降压变换器可以分不同情况恰当地控制。 2 MATLAB仿真 2.1仿真模型的建立 使用 MATLAB/Simulink 建立含超级电容器的储能装置的 直流电气仿真模型[9,10]。以磁场定向矢量控制的交流传动系统能够提供最佳启动转矩,使列车快速、平稳启动;系统有很高的速度精度和很宽的调整范围,能够保证列车在各级速度稳定运行;有理想的电气制动功能,使列车能够可靠地制动、准确地停车,同时向电网回馈电能,牵引传动系统逆变器采用基于 SPWM 两电平电压型逆变器供电的矢量控制策略,通过控制电机的转速来模拟城轨道交通列车启动、惰行和制动工况。图 5 是系统仿电路结构图。 2.2仿真参数 牵引网电压参数:牵引网 Udc= ;线路参数 R = 0.01 ,L1= 0.2 mH,C1= 0. F。 超级电容参数:电压范围 1 ~ ;超级电容 C2= 5 F,RES= 0.06 、REP= 60 ,最大放电电流 A,初始电压 。 双向 DC-DC 变换器参数:滤波电容 C1=1 μF,储能电感 L = 4.17 mH。 牵引电机的参数如表 1 所示。 2.3仿真结果 对文中提出以控制牵引网电压波动为目标的超级电容储能装置控制策略进行仿真验证。图 6 所示为模拟列车启动、巡航和制动过程中相应的电机速度、定子 a 相电流和电磁转矩变化图。列车在0.6 s 内加速至 r/min,然后匀速运行,在 1 s 时开始减速,经过 0.6 s 减速至 0。 图 7 是超级电容储能装置投入前后牵引网电压对比,U1是超级电容投入前牵引网的电压,U2是超级电容投入时牵引网电压,由图对比可知当机车牵引时,超级电容储能装置释放能量,减小牵引变电所供给的线网电流,降低线路上的阻抗损耗,有效抑制牵引网电压的跌落;当机车再生制动时,超级电容储能装置吸收线路上的再生制动能量,即节约了能源,又抑制了牵引网电压的上升。 仿真结果验证了超级电容储能装置应用在城轨道交通中起到&lo;削峰填谷&ro;的作用,较好地改善牵引网电压,而采用的电压电流的双闭环控制策略也是可行的。 3结论 本文建立了 24 脉动供电系统模型和矢量控制的列车牵引传动系统联合仿真模型,仿真结果表明,24 脉动供电性能良好,大大降低了谐波含量,电压脉动较小。然后提出了超级电容储能装置的组成及设计方法,对超级电容储能装置在城轨道交通中抑制牵引网电压波动、防止机车再生失效,提高直流供电网的稳定性进行了研究,提出了对超级电容储能装置的控制策略。通过仿真验证了超级电容储能装置在轨道交通中吸收再生制动能量,抑制牵引网电压波动,提高供电网稳定性的重要作用。 目前仿真是基于单列车四电机,单变电所为例,做了初步的讨论,在将来研究中还要充分考虑多列车运行时制动能量交换问题,进而优化超级电容的容量配置及充放电控制策略。 参考文献: [1] 王彦峥,苏鹏程.城轨道交通再生电能回收技术方案的研究[J].电气化铁道,,(2):37-40. [2] 曾建军,林知明,张建德.地铁制动能量及再生技术研究[J].城轨道交通,,(6):37-40. [3] 桂长青.新型储能元件超级电容[J].船电技术,,1(9):23-26. [4] 邓隆阳,黄海燕.超级电容性能试验与建模研究[J].车用发动机,,(1):28-31. [5] 聂晶鑫,郭育华.超级电容储能装置在轨道交通中的应用[J].电气化铁道,,(2):48-50. [6] 武利斌,谭永东.超级电容器储能装置在城轨道交通中的应用[J].科技信息,,(30):9-10. [7] 张慧研,韦统展,齐智平.超级电容器储能装置研究[J].电网技术,,30(8):92-96. [8] 刘钰山,葛宝明,毕大强.基于多相整流的船舶电力推进系统谐波抑制[J].交通大学学报,35(2):99-. [9] Nomura, M.; Tadano, Y.; Yada, T.; etc. &lo;Perfornce of inverter with electrical double layer capacitor for vector controlled inction motor drives&ro;, Instry Applications Conference, .Fourtieth IAS Annual Meeting.Conference Record of the , - ol.2. [10] 何晓光,张逸成.轨道交通超级电容能力回收控制系统设计[J].电气自动化,,(5):73-75. 文章来源: 《电气化铁道》原作者:张秋瑞 葛宝明 毕大强感觉还是找个专业的问问好的 或者到硬之城上面找找有没有这个型号 把资料弄下来慢慢研究研究

Ⅳ 超级电容储能式现代有轨电车有哪些先进性

据我所知,超级电容储能的特点是容量大、充电快

Ⅳ 我国高能量型超级电容有轨电车为何可以下线了

首先就是人民群众对于高速运行的电车需求日益增强,其次就是我国掌控的相关技术已经成熟,最后就是我国工人的艰苦奋斗,以上三点原因才会让我国高能量型超级电容有轨电车能够快速下线。如此先进的技术公布出来,也彰显了我国综合国力的不断提升。

还有一个最重要的原因那就是劳动人民的艰苦奋斗。这项新技术的名称叫有轨电车,因此电车的运行肯定是需要铁轨来做支持的,而铁轨的修建则是需要劳动人民去建造的。正是因为劳动人民的艰苦奋斗,有轨电车才能够快速的下线,同时电车的建造也需要工人去做,因此劳动人民的支持也是必不可少的。

我国高能量型超级电容有轨电车的下线是我国综合国力的体现,一旦哪个环节出现错误,那么这项技术都不可能面世。

Ⅵ 据报道,国外一些城市的轨道交通已经应用了装配有超级电容器的制动能量回收系统,国内有哪个城市的轨道交

我 知 道 的 是 北 京 和 长 沙 。 北 京 是 8 号 线 , 长 沙 不 清 楚 具 体 在 那 条 线 路 用 。 另 外 这 两 个 地 方 用 的 制 动 能 量 回 收 系 统 都 是 M a x w e l l 超 级 电 容 器 。 北 京 地 铁 用 的 是 一 般 的 超 级 电 容 器 ; 长 沙 地 铁 用 的 是 中 车 和 美 国 M a x w e l l 联 合 研 制 的 锂 离 子 超 级 电 容 器 。

Ⅶ 超级电容轻轨列车充电时需要在钢轨上做回流装置吗

把超级电容当成储能器件,和电池的作用一样。具体需不需要做回流,不是超级电容本身决定的。
希望对你有帮助。给超级电容充电考虑超级电容有0残压。

Ⅷ 超级电容主要提供给谁用,超级电容能国产吗

超级电容器早在十多年前就有企业实现批量化生产(如锦州凯美、北京集星等等);并且,在这些年中完善工艺,提高性能,已逐渐从进口转为出口,不少超级电容器生产厂家年销售额破亿元。且随着对绿色新能源的政策扶持,这一情况会变得更为普遍。
超级电容的供应链,主要受其产品型号影响,小到毫法,大到千法,作用各不相同,厂商遍布消费类电子、轨道交通、智能电网、医疗器械、航空航天、风光发电、军用武备等等。
希望我的回答对你有所帮助,有不明白的可以问我,我看到会及时回复。