好文档就是一把金锄头!
欢迎来到金锄头文库![会员中心]
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

基于新型超级电容技术的电动车动力系统.doc

11页
  • 卖家[上传人]:飞***
  • 文档编号:42934601
  • 上传时间:2018-06-04
  • 文档格式:DOC
  • 文档大小:313.50KB
  • / 11 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 基于新型超级电容技术的电动车动力系统基于新型超级电容技术的电动车动力系统摘要:摘要:本文叙述了一种新型超级电容的研发、制备和测试并且将这个技术应用于电动车动力系统及相关衍生产品的解决方案关键词:关键词:超级电容 纳米 MnO2 混合动力一、研究背景情况一、研究背景情况能源是一切系统得以运行的基础所以在任何设备的设计流程中,能量的供给速率、恒定稳定性、持久度都是第一要考虑的问题这一点在移动、便携设备上更为突出,几乎成为了其发展的瓶颈可以说能量供给的质量直接影响着移动、便携设备功能、性能的发展小到、随身听大到电车、潜艇都有一个电力供给的问题其中电池是核心问题,由于其能量密度大(可达 20~100Wh/kg) 、成本较低、技术成熟几乎成为了大量存储电荷的唯一手段,有着不可替代的地位但由于种种原因,电池容量得不到大幅的提高所以,各界都在研究着如何提高能量利用效率的问题上世纪九十年代,各国军事领域都出现了混合动力的战车、战舰即用柴油机发电给电池充电,再以电为动力驱动其运行这种看似二战中的老式潜艇的动力方式在如今却有着突出的优势由于柴油机的特性,运转速度越慢效率越高但功率难以保证在高速运转时功率大而效率低。

      尤其在加速过程中能量浪费很严重所以就让柴油机以经济功率运转发电,给电池充电通过电池来驱动其运行同时电机变速效率比机械变速效率高得多,整体可以节能近 30%可以说电驱动是如今的发展趋势但是由于电池的特性,瞬间放电功率有限同时,也有与柴油机相似的缺点——输出功率越大效率越低——虽然比柴油机已经强得多了但综合来看,电池驱动的瞬间加速能力仍不如常规动力于是,就要求在电池驱动的瞬间放电功能有所改善其中,在电池上并联一个超级电容是最可行、最成熟的解决方案所以,超级电容的研发成了一个热点技术从 1957 年 Becker 申请了活性炭做电极材料的双电层电容器专利到现在,超级电容器已有半个世纪的发展历史其中研究工作主要集中在电极活性物质的研究上此间许多物质被用作电极材料,大致可分三类:碳材料,过渡金属化合物以及掺杂的导电聚合物碳材料是最早用作超级电容活性物质的材料,并且其应用一直延续到现在目前玻璃碳、碳纳米管等材料用于超级电容的电极材料受到越来越多的关注,利用碳纳米管制成的电容器单体,测得其比容量可达到 104F/g,在 100HZ 时还有 49F/g,这个转变频率远远大于活性炭的 1Hz,说明碳纳米管具有更优良的频率响应。

      各种金属氧化物用作超级电容器电极材料是目前研究的较多的课题,其中钌的氧化物因具有很高的比容量而受到广泛的重视,也有不少研究者将钌的氧化物与碳材料组合制备成复合材料用作超级电容电极材料,也体现出了良好的效果即使如此钌的高昂价格却是限制其应用的最大障碍,不少研究者致力于寻找这种性能优良的金属氧化物的替代物,于是就出现了 NiO 的水化物,氧化钴干凝胶,多孔 V2O5 的水合物以及 MnO2 水化物等做电极活性物质的研究方法导电聚合物具有良好的导电性,内阻很小,在超级电容方面的应用今后会有很大发展超级电容器 1957 年在美国取得专利,到 1985 年日本 NEC 公司已将其产业化,推出了百法级电容器商品很多国家将其应用于军事领域,十几年前苏联就将超级电容器应用于坦克车的启动,近年转为民用,和铅蓄电池组成复式电源用于地铁控制系统,照明和应急1996 年安装在莫斯科地铁上的复式电源运转良好,据称现在莫斯科街头已可见到电容车运行日本,美国的一些大公司如 NEC,ELNA,MAXWELL 等都有不同型号的用作各种小型用电器的超大容量电容器商品目前西方国家对电动汽车混合驱动系统的研究日益深入,在超级电容器的基础研究方面已取得突破性进展,对于电容器成批量生产的工艺研究也逐步深入,可望在不久的将来就会有混合驱动的轿车投放市场。

      我国在 80 年代开始研究超级电容器,电子部 49 所制出用于电子电路的容量为法拉级产品,已实现工业生产近几年来,国内一些研究机构开始了对于超级电容的研究,清华大学,上海交通大学,北京科技大学等也开展了相关的研究工作,有一些厂家也在关注相关项目2004 年 7 月 19 日我国首部“超级电容公交车”在上海张江投入试运行由上海市交通管理局、上海奥威科技开发公司、上海交大等十多家单位联合攻关完成结构上采用的是单纯的以超级电容为储能设备他充分利用了超级电容的快速充电的性能在每个公交站点上安设充电设施,每次只须充电几秒,就拥有了足以到达下一站的能量同时,也是因为快速充电性,使回收刹车的能量成为可能但是这种解决方案也使超级电容的缺点更加突出了——能量密度低所以这种解决方案离实用还有一定距离的二、研发目的及应用二、研发目的及应用我们研发的目的就是将新型的超级电容技术应用于一种电动车的供电系统中改善其工作性能,并打向市场节能不仅对能源充分利用有重要的社会效益,而且对于用户来说是降低运行成本提高产品竞争力的一项措施据统计工业用电大约占发电量的 70%,而大多数工业用电花在电动机上的,在民用电中家用电器所耗的电量也占很大比例,所以电机效率提高 1%就全国而言大约可节约一个三峡电站的发电量,因此将这种技术得到应用是有重要社会和经济效益的。

      三、作品功能、性能及实现三、作品功能、性能及实现整车电路由一片 51 型 8 位单片机来控制电路方框图如下:行驶时分以下几种工作模式:(一) 、慢速模式电源由蓄电池完全提供,单片机输出 PWM 信号来驱动电机并调速,这样的电能利用效率最高在上坡或加速过程中,单片机将限制一定的驱动电流,以保证电力不在电池内阻上过度消耗但是这也使加速过程较慢此模式适合于长距离公路的行驶和一般的不要求速度的场合二) 、巡航模式这时候蓄电池和超级电容并联,同时向电机提供电力单片机也不再限制驱动电流当加速和上坡时,超级电容将直接提供大电流这样充分体现出了这种车的优势,可以在瞬间将速度加得很大三) 、越野模式这时,蓄电池通过电荷泵向超级电容充电使电容电压比电池电压高 10%~20%,这样就可以在加速中有了更多的能量储备有需要加速时,电池与电容自动并联(有单向导通装设防止电流回灌) 这样很适合崎岖路面的行驶但因为电荷泵的升压,电力效率有一定降低四) 、超速模式这种模式只能短时间使用这时超级电容直接驱动电机,并且电池通过电荷泵以最大电流对其充电这样效率虽然最低,但是却可以瞬间达到最大功率以适应某些紧急情况刹车也有两种模式:(一) 、慢刹车这时,车轮与一个发电机相连,并对其作功。

      将机械能转变为电能,直接存储进电容以便再次利用二) 、急刹车这时,发电机与刹车片相时在车轮接触这时,大部分动能将被磨擦力消耗掉,以快速完成制动在刹车过程 ,模式与力度都由刹电把操作,并且有力反馈功能,使操作更加直观方便我们的充电模式也很独特,充电时电池与电容处于并联状态对它们同时充电,由于电容内阻极小很快就能充满电(为保护电容不至于过流烧毁,附有保护电路,充电可在十几秒内完成 )然后电池将在数小时后充满电这样的优势是在充电开始的十几秒内将容到满客量的 10%左右,足以使车再往前走数公里这在应急情况下,很有用在长时间运行时,如果附近有 220V 交流电网(充电时只需往插座里插一下) ,就可以几乎不间断的行驶如果在以后全面普及时在每个十字路口都开设充电站我们的电动车就可以在城市里畅通无阻了五、核心技术及优势五、核心技术及优势(一) 、研发背景由于金属氧化物在电极/溶液界面反应所产生的法拉第准电容要远大于碳材料的双电层电容,已引起了不少研究者的兴趣目前的工作主要围绕以下四个方面:(1)使用各种方法制备大比表面积的贵金属氧化物 RuO2做电极活性物质;(2)把 RuO2与其他金属化合物混合以达到同时减少 RuO2用量同时又提高电极材料的比容量的目的;(3)寻找其他的廉价材料代替 RuO2以降低材料成本。

      (4)寻找合适的电极材料组装混合超级电容器1 贵金属氧化物超级电容器的研究 各种贵金属氧化物用作超级电容器电极材料是目前研究较多的课题由于 RuO2具有很高的比容量而得到广泛重视,研究主要集中在使用各种方法制备大比表面积的 RuO2用热分解氧化法制得的 RuO2薄膜电极,其单电极比容量为 380F/gJ.p.Zheng、T.R.jow 等用溶胶凝胶法制得的无定形的 RuO2·xH2O 电极,单电极比容量高达 768F/g分析认为在 RuO2变为 Ru(OH)2时,如果反应在所用的电位范围 0~1.4V 内,一个 Ru4+和两个 H+反应,则 RuO2的比容量大约为 1000F/g用热分解氧化法制得的 RuO2不含结晶水,仅有颗烂外层的 Ru4+和 H+作用,因此,电极的比表面积的大小对电容的影响较大,所得电极比容量比理论值小的多;而用溶胶凝胶法制得的无定形的 RuO2·Xh2O,H+很容易在体相中传输,其体相中的Ru4+也能起作用,因此,其比容量比用热分解氧化法制的要大在贵金属氧化物电极材料中,用 IrO2做电极有着与 RuO2电极相类似的法拉第准电容特性,它们都具有较高的比容,良好的电导率,但价格十分高昂,因此,人们在寻找各种方法减少贵金属的用量或寻找性能相当而价格低廉的替代材料。

      2 RuO2与其他复合金属氧化物超级电容器的研究在 RuO2中添加其他金属制备成复合金属氧化物成了你们研究的热点Jai Prakash 等制成了 Pb2Ru2O6.5放电比能量大于 5Wh/kg[8];A.Manthi-ram 等人用沉淀法制备的无定形WO3·xH2O/RuO2、Nao.37WO3·XH2O 等复合氧化物,含 50% RuO2时,比容量高达 560F/g,制备的无定形 Ru1-yCRyO2·XH2O 复合氧化物比容量高达 840F/g;Yoshio Takasu 等人用溶胶凝胶法先后制备 RuO2与 MoOx、VOX、TIO2、SnO2等复合氧化物,都不同程度的减少了 RuO2的用量,同时可以加大电极材料的比容量3 其他金属氧化物超级电容器的研究为寻这种性能优良的金属氧化物,研究较多的金属氧化物是 NIO 和 MnO2等,如采用NIO,其电极体系为 NiO/KOH,形成法拉第准电容的氧化还原反应为:NiO+OH-=NiOOH+e闪星等人用络合沉淀法制得 Ni(OH)2,经加热分解得到纳米 NiO 粉末做电极活性物质,其比容量可达 110F/g;王晓峰等人用水解法制得 Ni(OH)2胶体,经烧结处理得到具有特殊结构及表面的超细 NiO 粉末做电极活性物质,其比容量达 240F/g;Liu 和 Anderson 用溶胶凝胶制得的多孔 NiO 的水合物做电极活性物质,比容量可达 265/g。

      另外,不少研究者也对其他的金属氧化物进行了大量的研究闪星等人用 KMnO4氧化 MnSO4制得纳米水合物MnO2粉末做电极活性物质,比容量达 177.5F/g;Suh-Cem Pang 等用溶胶凝胶法制得 MnO2水化物做电极活性物质,比容量达 698F/g;Branko N. Popov 等用醇盐溶胶凝胶法制得的氧化钴干凝胶作电极活性物质,比容量可达到 291F/g;HeeY.Lee 等用多孔的 V2O5的水合物做电极活性物质,比容量可达 350F/g杂多酸类化合物是一类很大的化合物族,呈现一种立体网络式结构,比表面积很大,钼、钨两种氧化物有用做超级电容器电极材料的潜力,结合杂多酸类化合物的结构,磷钼杂多酸 H3PMo12O14是作为电极材料的最佳选择目前的部分工作就是围绕着这类化全物进行的,使用 RuO2作为电容器的另一极,电容器双极比电容达到 112F/g,比能量可达到 37kj/kg,具有较大的应用前影K.C.Tsai 使用高温氧化法制备了一种金属钼的氮化物 γ-Mo2N,该物质具有较大的比表面各(700m2/g)与 RuO2电极组成电容器,其双电极化电容达到了 125F/g。

      点击阅读更多内容
      关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
      手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
      ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.