超級電容系統在電動汽車中的應用
本文就以傳統的蓄電池為主供電能源的車輛上,裝載輔助能源——超級電容的工作模式下,對車輛驅動行駛的控制策略進行研究。其中,車輛的基本工作狀況為城區內工作模式,即頻繁的起動、加速和制動。此時方可充分發揮電容的功能特點:比功率大,可以以大電流短期充、放電,從而滿足車輛驅動要求。實現這一目標的關鍵是如何控制電容的工作規律,本文就這一問題展開討論,以期得到合適的控制策略。
關鍵詞:電動汽車 超級電容 控制策略
1 介紹
電動汽車發展到今天,主要的瓶頸就是蓄電池的問題。傳統的蓄電池(如鉛酸電池)由于功率密度偏低,不能滿足車輛的頻繁地起步、加速和制動工況的要求,而且由于加速時浪費了過多的能量,致使車輛的行駛里程也不能滿足要求。加裝超級電容的車輛就可以有效的解決這一問題,即可以提供較大的驅動電流,滿足車輛行駛工況;又可以節省電池的能量,延長車輛的行駛里程,同時減少了蓄電池的頻繁充放電的工作狀態,提高了蓄電池的使用壽命。但前提是有一套行之有效的控制理論,可以使電容與蓄電池匹配工作。在本文中作者給出了一種行之有效的方案布局,并初步解決了蓄電池和超級電容的匹配工作的問題。其中蓄電池為鉛酸蓄電池,共有108 塊串聯,單體電壓為4.25 V,總電壓為459V。超級電容工作電壓為380~190V,可釋放能量為1kW•h,總重量約320kg。
2 系統布局
本文中蓄電池和超級電容采用如下布局:
超級電容和基本能量源——蓄電池采用并聯的連接方式。電容在正常行駛的時候,不參與工作;但當車輛進行加速或上坡時,電容通過DC/DC 變換器的控制提供短期的大電流,不足的部分與電池共給,兩者在經過電機控制器的調控,驅動電機驅動車輛。