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      工程機(jī)械混合動(dòng)力儲(chǔ)能裝置分析

      2022-06-26 17:10:07楊汝霞趙長遠(yuǎn)
      科教創(chuàng)新與實(shí)踐 2022年8期
      關(guān)鍵詞:混合動(dòng)力工程機(jī)械

      楊汝霞?趙長遠(yuǎn)

      摘要:2003年,日立建機(jī)開發(fā)了能夠節(jié)省大量燃油的混合動(dòng)力裝載機(jī),這是混合動(dòng)力系統(tǒng)在工程機(jī)械上的首次應(yīng)用。其后,小松、沃爾沃、詹陽重工、山河智能、三一、柳工、中聯(lián)等企業(yè)均推出了混合動(dòng)力工程機(jī)械產(chǎn)品?;旌蟿?dòng)力即2種動(dòng)力源的混合,常見的混合動(dòng)力技術(shù)為電動(dòng)和液壓混合動(dòng)力,根據(jù)主動(dòng)力和輔助動(dòng)力的聯(lián)接方式的不同,混合動(dòng)力可以分為并聯(lián)式混合動(dòng)力、串聯(lián)式混合動(dòng)力和混聯(lián)式混合動(dòng)力?;旌蟿?dòng)力工程機(jī)械中的能量儲(chǔ)存裝置負(fù)責(zé)儲(chǔ)存發(fā)動(dòng)機(jī)和工作裝置的可回收能量,能量轉(zhuǎn)換裝置在電動(dòng)混合動(dòng)力系統(tǒng)中是電機(jī),在液壓混合動(dòng)力系統(tǒng)中為液壓泵和馬達(dá)。

      關(guān)鍵詞:工程機(jī)械;混合動(dòng)力;儲(chǔ)能裝置

      引言:

      目前開發(fā)的混合動(dòng)力工程機(jī)械中,串聯(lián)混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)方式主要以神鋼和日立建機(jī)為代表,并聯(lián)混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)方式主要以小松為代表,而結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更加復(fù)雜的混聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)還沒有成熟的應(yīng)用實(shí)例。儲(chǔ)能裝置對整個(gè)混合動(dòng)力系統(tǒng)的效率有著至關(guān)重要的影響,它與儲(chǔ)能裝置的結(jié)構(gòu)、形式等因素有關(guān)。目前世界各國正在研究、開發(fā)與應(yīng)用的儲(chǔ)能系統(tǒng)主要有液壓蓄能器、超級電容、飛輪電池和各類電化學(xué)電池等。本文將對以下4種混合動(dòng)力儲(chǔ)能裝置做簡要分析。

      一、液壓蓄能器

      液壓蓄能器是液壓系統(tǒng)中常用的輔助元件之一,它可以存儲(chǔ)能量,穩(wěn)定壓力,吸收沖擊,消除脈動(dòng),還可作緊急動(dòng)力源。液壓蓄能器主要有彈簧式和充氣式2種。彈簧式蓄能器結(jié)構(gòu)簡單,反應(yīng)靈敏,但容量小,主要用于小容量、低壓回路緩沖。

      充氣式蓄能器分為氣瓶式、活塞式和皮囊式,均是利用氣體的壓縮和膨脹來儲(chǔ)存、釋放壓力能?;钊?、皮囊式儲(chǔ)能器實(shí)際應(yīng)用較多,主要用來儲(chǔ)能和吸收中、高壓系統(tǒng)壓力脈動(dòng)。

      蓄能器的能量存儲(chǔ)能力取決于蓄能器的容積、儲(chǔ)存壓力和工作壓力。作為輔助動(dòng)力源,液壓蓄能器一方面吸收或補(bǔ)充發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出扭矩,使發(fā)動(dòng)機(jī)始終在高效工況作業(yè);另一方面,液壓蓄能器回收與利用制動(dòng)能量,大大降低了機(jī)器不必要的能量消耗。同時(shí),在吸收系統(tǒng)的液壓沖擊、保持系統(tǒng)壓力方面也起到了很大作用。

      二、超級電容

      超級電容是一種介于電池和靜電電容器之間的儲(chǔ)能元件,也稱為電化學(xué)電容器,可用來全部或部分取代電池。從儲(chǔ)電原理上,可將超級電容器分為雙電層電容和法拉弟準(zhǔn)電容2類。

      目前的混合動(dòng)力工程機(jī)械大多采用超級電容作為儲(chǔ)能裝置。與電池相比,超級電容具有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):一是具有非常高的功率密度,可為電池的10~100倍;二是充電速度快,能在幾十秒到數(shù)分鐘內(nèi)完成充電過程;三是使用壽命長,充、放電過程中發(fā)生的電化學(xué)反應(yīng)具有很好的可逆性,實(shí)際壽命可達(dá)10萬次以上,比電池高10~100倍;四是工作電壓范圍大,在其額定電壓范圍內(nèi),可充電至任一電壓值,可放出所儲(chǔ)存的全部電量;五是低溫性能優(yōu)越,容量隨溫度的衰減非常小。

      類似于蓄電池,超級電容器的單體電壓較低,極少以自然形態(tài)直接使用,一般通過多個(gè)單體串聯(lián)與并聯(lián)構(gòu)成超級電容器儲(chǔ)能陣列。

      三、飛輪電池

      飛輪電池一般由飛輪轉(zhuǎn)子、電機(jī)、磁軸承系統(tǒng)、電力電子變換裝置和真空容器等部分構(gòu)成。

      當(dāng)給飛輪電池充電時(shí),電機(jī)以電動(dòng)機(jī)的形式運(yùn)行,電能通過電子電力變換裝置從外部輸入,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)飛輪加速旋轉(zhuǎn),從而完成電能到機(jī)械能的轉(zhuǎn)換與存儲(chǔ);當(dāng)外部負(fù)載需要能量時(shí),飛輪電池放電,電機(jī)處于發(fā)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài),飛輪存儲(chǔ)的動(dòng)能轉(zhuǎn)換成負(fù)載所需要的電能,完成機(jī)械能到電能的轉(zhuǎn)換。

      飛輪是整個(gè)電池裝置的核心部件,直接決定了整個(gè)裝置的儲(chǔ)能量。為了減少充、放電過程中的能量損耗,電機(jī)和飛輪都采用磁懸浮軸承,以減少機(jī)械摩擦;同時(shí)將飛輪和電機(jī)放置在真空容器中,以減少空氣摩擦。

      飛輪電池有著諸多優(yōu)點(diǎn),主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是儲(chǔ)能密度高;二是無過充電、過放電問題,即使在深度放電時(shí),其性能也完全不受影響,而且能夠防止過充電;三是容易測量放電深度,充電時(shí)間較短;四是使用壽命長,預(yù)期壽命20年以上;五是損耗低,維護(hù)周期長,對溫度不敏感,報(bào)廢后對環(huán)境產(chǎn)生的影響小。

      飛輪電池的缺點(diǎn)是不能長時(shí)間保存能量,僅適用于具有快速充、放電的特點(diǎn)外部系統(tǒng)。飛輪電池成本過高也是不能大力推廣的重要原因,其單位功率成本為電化學(xué)電池的6~7倍。

      四、電化學(xué)電池

      電化學(xué)電池主要是指蓄電池,其作用是存儲(chǔ)電能,目前應(yīng)用較廣的主要有鉛酸電池、鋰電池和鎳氫電池等。

      (1)鉛酸電池

      現(xiàn)代車用蓄電池使用最廣的是鉛酸電池,其主要由極板、隔板、電解液和殼體構(gòu)成。鉛酸蓄電池優(yōu)點(diǎn)是:性能可靠,生產(chǎn)工藝成熟,成本較低;單體電池電壓高,能量效率高,具有良好的大電流輸出性能和高、低溫性能。鉛酸電池的缺點(diǎn)是能量比和能量密度都比較低,自放電率較高,循環(huán)壽命相對較低,不便于長期儲(chǔ)存。

      (2)鎳氫電池

      鎳氫電池以氫氧化鎳為正極,以高能貯氫合金為負(fù)極。鎳氫電池主要優(yōu)點(diǎn)有:能量密度、功率密度高于鉛酸電池,循環(huán)使用壽命高;快速充電和深度放電性能好,充電效率高;無重金屬污染,且全密封免維護(hù)。缺點(diǎn)是成本高,有“記憶效應(yīng)”,均勻性較差,自放電損耗大,對環(huán)境溫度敏感,體積和質(zhì)量較大,安裝困難。

      (3)鋰電池

      鋰電池可分為鋰離子電池和鋰分子(高聚合物)電池2種。鋰電池具有體積小、功率高、電壓高、安全性高、自放電低、無記憶和無污染等優(yōu)點(diǎn)。其主要缺點(diǎn)是一致性和安全性較差,成本高,高溫性能差,低溫時(shí)充、放電性能差。通過分析各種儲(chǔ)能裝置的特點(diǎn)可知,液壓蓄能器的功率密度最大,蓄電池的功率密度最小。蓄電池和高速飛輪能量密度較大,液壓蓄能器和超級電容的能量密度較小。液壓蓄能器、儲(chǔ)能飛輪環(huán)保性能較好,而超級電容具有使用安全和放能度高的優(yōu)點(diǎn)。對于低功率密度和高能量密度要求的場合,選擇鉛酸電池比較適宜。對于功率密度有較高要求的裝置,選擇液壓蓄能。

      參考文獻(xiàn):

      [1]陳亮.工程機(jī)械混合動(dòng)力儲(chǔ)能裝置分析[J].內(nèi)燃機(jī)與配件,2018(15):65-66.DOI:10.19475/j.cnki.issn1674-957x.2018.15.031.

      [2]陶海軍,陳有,管偉.工程機(jī)械混合動(dòng)力儲(chǔ)能裝置分析[J].工程機(jī)械與維修,2012(01):112-113.

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