科技創(chuàng)新 引領(lǐng)未來
我們的產(chǎn)品主要應(yīng)用在哪些行業(yè)領(lǐng)域?
從智能電網(wǎng)的未來發(fā)展趨勢看,智能分布式電網(wǎng)系統(tǒng)將是未來電網(wǎng)系統(tǒng)的主流。而要實現(xiàn)智能分布式電網(wǎng)系統(tǒng)的構(gòu)建,則必須具有分布式的儲能裝置和中央儲能裝置等緩沖設(shè)備。在能源產(chǎn)生過程不穩(wěn)定的情況下,需要一個緩沖器來存儲能量。在能源產(chǎn)生的過程是穩(wěn)定的而需求是不斷變化的情況下,也需要使用儲能裝置。燃料電池與風能或太陽能不同,只要有燃料,它就能夠持續(xù)輸出穩(wěn)定的電能。然而,負荷需求隨著時間的變化有很大的不同。如果沒有儲能裝置,燃料電池就要做得很大以滿足峰值能量需求,成本顯得過高。
通過將過剩的能量存儲在儲能裝置中,就可以在短時間內(nèi)通過儲能裝置提供所需的峰值能量。在分布式電網(wǎng)系統(tǒng)中,電力系統(tǒng)的暫態(tài)沖擊在所難免,而超級電容器的優(yōu)越性能,使其可以降低暫態(tài)沖擊對整個系統(tǒng)性能的影響。
因此,在未來的智能分布式電網(wǎng)系統(tǒng)中,超級電容器組儲能系統(tǒng)必不可少。
超級電容在軍用設(shè)備領(lǐng)域的應(yīng)用
在移動通信基站、衛(wèi)星通信系統(tǒng)、無線電通信系統(tǒng)中,都需要有較大的脈沖放電功率,而超級電容器所具有的高功率輸出特性,可以滿足這些系統(tǒng)對功率的要求。
另外,激光武器也需要大功率脈沖電源,若為移動式的,就必須有大功率的發(fā)電機組或大容量的蓄電池,其重量和體積會使激光武器的機動性大大降低。超級電容器可以高功率輸出并可在很短時間內(nèi)充足電,是用于激光武器的最佳電源。另外,超級電容器還可以用于戰(zhàn)術(shù)性武器(電磁炸彈)中,作為炸彈發(fā)電機(FCC)的核心部件。
航空航天 超級電容器為為飛機開啟門提供爆發(fā)動力,使用壽命可達25年,140000飛行小時 ,已經(jīng)通過空中客車公司資質(zhì)證明,于2004年測試 ,設(shè)計產(chǎn)品是BCAP0140 。在地面上,正常操作和緊急操作時,門必須被打開,在飛行時,門必須被關(guān)上并鎖緊 ,滑道必須在緊急情況被需要的時候膨脹。
超級電容器在太陽能能源系統(tǒng)中的應(yīng)用,太陽能源的利用最終歸結(jié)為太陽能利用和太陽光利用兩個方面。太陽能發(fā)電分為光伏發(fā)電和光熱發(fā)電,其中光伏發(fā)電就是利用光伏電池將太陽能直接轉(zhuǎn)化為電能。光伏發(fā)電不論在轉(zhuǎn)化效率、設(shè)備成本和發(fā)展前景尚都遠遠強于光熱發(fā)電。自從實用型多晶硅的光伏電池問世以來,世界上就便開始了太陽能光伏發(fā)電的應(yīng).。 目前,太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)有三個發(fā)展方向:獨立運行、并網(wǎng)型和混合型光伏發(fā)電系統(tǒng)。在獨立運行系統(tǒng)中,儲能單元一般是必須有的,它能將由日照時發(fā)出的剩余電能儲存起來供日照不足或沒有日照時使用。目前,國際光伏能源產(chǎn)業(yè)的需求開始由邊遠農(nóng)村和特殊應(yīng)用向并網(wǎng)發(fā)電與建筑結(jié)合供電的方向發(fā)展,光伏發(fā)電已有補充能源向替代能源過渡。國內(nèi)光伏能源系統(tǒng)仍主要是用在邊遠的無電地區(qū)和城市路燈、草坪燈、庭院燈、廣告牌等獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)。通過蓄電池組構(gòu)成的儲能系統(tǒng),能夠熨平太陽光照強度波動導致的電能波動,還可以補償電網(wǎng)系統(tǒng)中的電壓驟降或突升,但是由于其充放電次數(shù)有限、大電流充放電時間較慢等因素,因此其使用壽命較短,成本較高。
因此,在太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中采用超級電容器組將使其并網(wǎng)發(fā)電更具有可行性。
超級電容器在風力發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用分析
風力發(fā)電作為當前發(fā)展最快的可再生能源發(fā)電技術(shù),具有廣闊的應(yīng)用前景。但是,風能是一種隨機變化的能源,風速變化會導致風電機組輸出功率的波動,對電網(wǎng)的電能質(zhì)量會產(chǎn)生影響。
目前,風電有功功率波動多采用直接調(diào)節(jié)風力渦輪機運行狀態(tài)的方法來平緩其輸出功率,但是該方法的功率調(diào)節(jié)能力有限;無功功率波動通常采用并聯(lián)靜止無功補償裝置進行無功調(diào)節(jié),但無功補償裝置無法平抑有功功率波動。通過附加儲能設(shè)備,既可以調(diào)節(jié)無功功率、穩(wěn)定風電場母線電壓,又能在較寬范圍內(nèi)調(diào)節(jié)有功功率。而風力發(fā)電研究表明位于0.01Hz-1Hz 的波動功率對電網(wǎng)電能質(zhì)量的影響最大,平抑該頻段的風電波動對電網(wǎng)電能質(zhì)量的影響最大,平抑該頻段風電波動采用較短時間的能量儲存就可以達到目的,因此能夠?qū)崿F(xiàn)短時能量存儲的小容量儲能設(shè)備對風力發(fā)電的應(yīng)用價值很高。超級電容器因其具有數(shù)萬次以上的充放電循環(huán)壽命、大電流充放電特性,能夠適應(yīng)風能的大電流波動,它能在白天陽光充足或風力強勁的條件下吸收能量,在夜晚或風力較弱時放電,從而能夠熨平風電的波動,實現(xiàn)更有效的并網(wǎng)。
在城市軌道交通中應(yīng)用研究分析
與道路、航空等交通方式相比,軌道交通運輸具有運量大、定時、安全、環(huán)保、節(jié)能等顯著優(yōu)點。在全球倡導保護環(huán)境、防止地球溫暖化的今天,軌道交通的環(huán)保、節(jié)能的優(yōu)點已越來越受到人們的重視,今后應(yīng)大力發(fā)展軌道公共交通已成為世界各國的共識。
從20 世紀80 年代開始,隨著電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,交流牽引傳動技術(shù)開始在軌道交通車輛上得到應(yīng)用,并迅速得到普及。軌道交通車輛采用交流傳動技術(shù)后,再生制動成為列車常用制動時的主要制動方式,由于再生制動能量可供相同供電區(qū)間內(nèi)的其他力行狀態(tài)的列車利用,這就進一步降低了列車的運行能耗,使軌道交通在節(jié)能運行方面的優(yōu)勢越發(fā)突出。然而,再生制動的前提是線路上必須有足夠的負載來吸收再生能量,否則就容易造成再生制動的列車受電弓電壓升高超過允許值,引發(fā)主電路斷開,導致再生制動失效的現(xiàn)象發(fā)生。近年,隨著2 次電池、飛輪、超級電容( EDLC)、超導等儲能技術(shù)的發(fā)展,如何利用儲能技術(shù)來解決列車制動失效、改善列車受電弓電壓、節(jié)約列車運行能量等問題得到世界軌道交通界的廣泛關(guān)注。
目前國內(nèi)外常采用在地面牽引變電所內(nèi)設(shè)置再生制動能量吸收裝置解決該問題,其中電阻耗能型吸收裝置應(yīng)用較為普遍,該裝置僅將制動能量消耗,未將能量加以利用,且只解決了網(wǎng)壓升高問題卻沒有考慮網(wǎng)壓下降的問題。若采用儲能裝置將制動能量儲存起來,并在列車起動取流時將所儲存能量釋放至電網(wǎng),減少直流電網(wǎng)電流,則網(wǎng)壓波動問題將迎刃而解。
儲能裝置的儲能方式有多種,如飛輪儲能、蓄電池儲能及超級電容器儲能等。通過各種儲能方式的比較,提出車載超級電容儲能裝置來解決以上問題??紤]到列車制動能量較大,而超級電容組的吸收能力有限,因此為保證網(wǎng)壓穩(wěn)定,采用以電容吸收為主,電阻消耗為輔的吸收方案。該儲能裝置若能成功應(yīng)用到城市軌道交通中,在合理解決網(wǎng)壓波動問題的基礎(chǔ)上,必能創(chuàng)造出巨大的經(jīng)濟效益,因此對城市軌道交通儲能裝置的研究具有十分重要的現(xiàn)實意義。智能分布式電網(wǎng)系統(tǒng)超級電容器必不可少。
超級電容在醫(yī)療器械的呼吸機上、心臟起搏器等醫(yī)療領(lǐng)域中,超級電容器可以減小器械的尺寸同時增加器械的能量輸出。
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