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山东省自然科学基金(ZR2013EEL022)

作品数:4 被引量:29H指数:3
相关作者:任桂周马国清常思勤邢恩辉王培振更多>>
相关机构:烟台大学南京理工大学福建工程学院更多>>
发文基金:山东省自然科学基金国家自然科学基金汽车安全与节能国家重点实验室开放基金更多>>
相关领域:交通运输工程机械工程动力工程及工程热物理电气工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇机械工程
  • 2篇交通运输工程
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇电气工程

主题

  • 4篇电容
  • 4篇电容器
  • 4篇超级电容
  • 4篇超级电容器
  • 2篇电动
  • 2篇制动
  • 2篇制动能
  • 2篇制动能量
  • 2篇制动能量回馈
  • 2篇能量回馈
  • 2篇汽车
  • 2篇储能
  • 2篇储能系统
  • 1篇低速
  • 1篇低压
  • 1篇电动公交客车
  • 1篇电动汽车
  • 1篇电机
  • 1篇电容器组
  • 1篇电源

机构

  • 4篇烟台大学
  • 1篇福建工程学院
  • 1篇南京理工大学
  • 1篇清华大学

作者

  • 4篇任桂周
  • 2篇马国清
  • 1篇常思勤
  • 1篇朱淑亮
  • 1篇张庆永
  • 1篇王培振
  • 1篇邢恩辉
  • 1篇丛宁

传媒

  • 1篇华中科技大学...
  • 1篇电工技术学报
  • 1篇电源技术
  • 1篇科学技术与工...

年份

  • 1篇2018
  • 2篇2015
  • 1篇2014
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
一种基于超级电容器组串并联切换的储能系统被引量:15
2014年
为满足内燃-直线发电集成动力系统(Internal Combustion-Linear Generator Integrated Power System,ICLGIPS)能量的双向高效流动要求,提出了一种储能系统,采用超级电容器组串并联切换技术和优化设计的双向DC-DC功率变换器(Bi-directional DC-DC Power Converter,BDPC)相结合,实现了低电压值等级电源供电的可变电压系统的设计理念,电源电压和系统电压可以独立变化,使得系统电压可随不同动力装置的需要而改变。新系统可实现双向升、降压变换四种模式的能量控制策略,大大增加了电机的调速范围和可实现能量回馈的速度范围。利用超级电容器组串并联切换技术,实现了电压大范围变化条件下的BDPC的电压比被控制在理想范围内,提高了功率变换和传输的效率。仿真结果和部分实验结果验证了新系统设计的正确性和控制策略的有效性,能量流效率较好地满足了系统的要求。
任桂周常思勤
关键词:直线发电机超级电容器组储能系统
一种混合动力汽车ISG系统用低压复合电源被引量:2
2015年
为提高混合动力汽车(hybrid electric vehicle,HEV)起动发电一体化(integrated starter and generator,ISG)系统用电源的工作性能,提出了一种由超级电容器与蓄电池直接并联,并通过双向DC-DC功率变换器向ISG升压供电的低压复合电源方案,充分利用蓄电池比能量大和超级电容器比功率大的性能,蓄电池作为能量存储模块主要为车载低压用电设备提供电能,超级电容器作为功率缓冲单元瞬时释放功率和回馈能量,两种电源优势互补,使得ISG系统的起/停控制快、能量再生利用好、动力辅助性强等优越性能可较大程度地得以实现,并增加车载低压蓄电池的使用寿命。仿真结果验证了所提出复合电源的有效性。
马国清丛宁任桂周
关键词:混合动力汽车超级电容器复合电源
电动汽车制动能量回馈技术被引量:9
2018年
制动能量回馈可实现能源再利用,有效提升电动汽车续驶里程。所以,制动能量回馈技术是电动汽车研发的关键技术之一。能量回馈效率最大化是制动能量回馈技术研究的重点,而制动能量回馈系统结构设计及控制策略是影响能量回馈效率的重要因素。基于此,首先给出了蓄电池、飞轮、超导、超级电容器和混合储能等电动汽车制动能量回馈系统常用储能技术的优缺点及其最新应用。而且,分析了几种典型的制动能量回馈系统及控制方法。其次,重点分析了几种常见的制动能量回馈控制策略。最后,提出了一种新型的电动汽车制动能量回馈系统,并分析了该系统的结构组成及其控制方法。
邢恩辉王培振尚鑫波任桂周朱淑亮张庆永
关键词:电动汽车制动能量回馈超级电容器控制策略
一种城市电动公交客车制动能量回馈方法被引量:3
2015年
为提高汽车能源利用率,提出一种电回馈制动与机械摩擦制动相结合的城市电动公交客车制动能量回馈方法.采用可控制实现串并联实时切换的超级电容器模块作为电源,当电动公交客车驱动运行时,控制超级电容器模块串联放电提供能量;而当电动公交客车制动运行时,控制超级电容器模块并联充电回馈能量.在制动初始阶段,采用电回馈制动,电动机发电运行并提供恒制动扭矩,当电动机转速减至不能提供恒制动扭矩时,由机械制动提供制动力直至制动过程结束.仿真和试验结果证明:提出的制动能量回馈方法可实现低速制动能量回馈,具有较高的制动能量回馈效率.
马国清任桂周
关键词:低速储能系统
共1页<1>
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