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文檔簡介
1、隨著世界城市化發(fā)展,城市軌道交通作為大運量、高密度的公共交通工具受到了廣泛的關注。列車在頻繁的啟動、制動過程中產生了可觀的制動能量,對其進行合理利用可以節(jié)約能源。根據能量處理方式的不同,再生制動能量吸收可分為耗能型、饋能型和儲能型三種方案。本文研究基于超級電容儲能方式的城市軌道交通再生制動能量吸收利用技術。
首先對超級電容儲能陣列進行了設計。介紹了超級電容的工作原理和等效電路,分析了超級電容的優(yōu)點和缺點;針對單體電容額定電
2、壓低的缺點通過串并聯(lián)方式組成了高壓大容量的儲能陣列,并從能量和功率兩個角度對儲能陣列的規(guī)模進行了設計。
超級電容端電壓波動范圍較大,而軌道交通直流供電電網電壓須保持穩(wěn)定,因此需通過雙向DC/DC變換器連接超級電容儲能陣列和直流供電電網。由于采用單個變換器連接存在高壓超級電容組較難選擇和高耐壓IGBT構成的直流變換器電磁干擾大等缺點,本文采用了4個模塊高壓側串聯(lián)超級電容側獨立組合的模塊化儲能結構來分擔電壓和功率。
3、 針對標準化模塊中的雙向DC/DC變換器,本文采用基于高壓側穩(wěn)壓超級電容側限壓穩(wěn)流控制的多通道并聯(lián)Buck/Boost拓撲,通過對控制策略的設計,實現了能量的雙向自由切換、接觸器閉合時序控制、開機軟啟動和關機軟關斷、CAN通信傳輸數據等功能。通過仿真和實驗驗證了變換器設計和控制策略的可行性和正確性。
由標準化模塊組成整體再生制動能量吸收利用系統(tǒng)的關鍵問題是串聯(lián)模塊的均壓控制。本文通過對系統(tǒng)穩(wěn)定性分析強調了均壓控制的必要性
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