论文题名: | 基于超级电容的再生制动能量吸收利用技术研究 |
关键词: | 超级电容;再生制动;能量吸收;制动能量;控制策略;均压控制;直流变换器;电容储能;模块;城市轨道交通;电压;高压侧;直流供电;阵列;系统;吸收利用;设计;供电电网;双向;标准化 |
摘要: | 随着世界城市化发展,城市轨道交通作为大运量、高密度的公共交通工具受到了广泛的关注。列车在频繁的启动、制动过程中产生了可观的制动能量,对其进行合理利用可以节约能源。根据能量处理方式的不同,再生制动能量吸收可分为耗能型、馈能型和储能型三种方案。本文研究基于超级电容储能方式的城市轨道交通再生制动能量吸收利用技术。 首先对超级电容储能阵列进行了设计。介绍了超级电容的工作原理和等效电路,分析了超级电容的优点和缺点;针对单体电容额定电压低的缺点通过串并联方式组成了高压大容量的储能阵列,并从能量和功率两个角度对储能阵列的规模进行了设计。 超级电容端电压波动范围较大,而轨道交通直流供电电网电压须保持稳定,因此需通过双向DC/DC变换器连接超级电容储能阵列和直流供电电网。由于采用单个变换器连接存在高压超级电容组较难选择和高耐压IGBT构成的直流变换器电磁干扰大等缺点,本文采用了4个模块高压侧串联超级电容侧独立组合的模块化储能结构来分担电压和功率。 针对标准化模块中的双向DC/DC变换器,本文采用基于高压侧稳压超级电容侧限压稳流控制的多通道并联Buck/Boost拓扑,通过对控制策略的设计,实现了能量的双向自由切换、接触器闭合时序控制、开机软启动和关机软关断、CAN通信传输数据等功能。通过仿真和实验验证了变换器设计和控制策略的可行性和正确性。 由标准化模块组成整体再生制动能量吸收利用系统的关键问题是串联模块的均压控制。本文通过对系统稳定性分析强调了均压控制的必要性,研究了一种基于最大电压跟踪的均压控制方案,并结合单模块的控制策略形成了系统的整体控制策略。仿真分析和实验结果证明了该均压控制可以实现高压侧电压均分,确保整体系统的稳定工作。 |
作者: | 冯晶晶 |
专业: | 电力电子与电力传动 |
导师: | 谢少军 |
授予学位: | 硕士 |
授予学位单位: | 南京航空航天大学 |
学位年度: | 2010 |
正文语种: | 中文 |