飞轮储能系统中的能量转换环节及其实现.doc
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1、飞轮储能系统中的能量转换环节及其实现摘要:介绍了飞轮储能系统的能量转换环节的要求及实现方案,储能部分介绍了恒转矩及恒功率控制的原理及实现方法,释能部分提出了实现优良的恒电压输出性能的方案。1前言飞轮储能技术由于其能量转换效率高、无污染、维护性好、储能密度高、使用寿命不受放电深度影响等特点越来越受到关注。随着新型材料的应用、磁浮技术的进展和电机变频调速技术的成熟,为研制飞轮储能系统提供了条件。通常的飞轮储能装置由飞轮、电机、电力电子变换装置三部分组成,如图1所示。其中飞轮与电机转子固定地连接在一起,飞轮储能装置的基本原理是:储能时,电能通过电力电子变换装置变换后控制电机转动,电机带动飞轮加速转动
2、,电能转化为机械能储存下来。需要放能时电机作为发电机,由飞轮带动其转动将机械能转化为电能经电力电子装置变换后输送给配电系统。本文主要介绍飞轮储能系统的能量转换环节即电力电子装置和电机部分。2电机及电力电子装置的选取(1)电机的选取除了经济方面的考虑外,电机的选取还应该考虑飞轮储能装置的运行特点:能量短时间的存储需要电机在作为电动机使用时有较大的转矩和输出功率,飞轮的高速旋转要求电机也易于高速运行,长时间的不间断运行需要电机有较长的稳定使用寿命,长时间的储能运行要求电机的空载损耗极低。另外无论是作为发电机还是电动机都需要电机有很高的能量转换效率,并且能适应大范围的速度变化。本文选用无刷直流电机,
3、作为发电机使用时它是永磁同步发电机,它既具备交流电动机的结构简单、运行可靠、维护方便等一系列优点,又具备直流电动机的运行效率高、无励磁损耗以及调速性能好等诸多特点,非常适合于飞轮储能装置。它的原理框图如图2。其基本原理是用位置传感器和开关电路代替电刷,从而提高了电机的效率和可靠性。(2)电力电子装置的初步设计储能时交流配电系统的电能经过整流装置转换成直流电,然后由电力电子装置按照恒定转矩或恒定功率的原理控制电机加速。达到一定转速后转入低压模式,由电力电子装置提供一低压来抵消电机损耗维持飞轮的转速。释能时电机作为同步发电机运行,发出的电能先整流成直流电,再由稳压装置变换成稳定的直流电,电能经逆变
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- 关 键 词:
- 飞轮 系统 中的 能量 转换 环节 及其 实现