毕业设计(论文)基于燃料电池和超级电容的机车供电系统仿真.doc
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1、2009届毕业设计(论文)题 目:基于燃料电池和超级电容的机车供电系统仿真专 业 班 级:2005自动化01 学 号: 0504020112 姓 名: 指 导 教 师: 学 院 名 称:电气信息学院 2009 年 5月 25 日基于燃料电池和超级电容的机车供电系统仿真The Energy Supply Simulation About Motor Car Based On Fuel And Ultracapacitor姓 名: 指 导 教 师: 摘 要基于燃料电池和超级电容的电动汽车是以燃料电池辅以超级电容为能量源,以电动机驱动行驶的车辆。它与传统燃油汽车的主要区别在其环保性和节能性,有着广阔
2、的发展应用前景。论文对电动汽车的基本结构,特点等方面进行了研究。着重分析了燃料电池和超级电容的优缺点进而提出将燃料电池作为主能源,超级电容为辅助能源的观点。最后使用电动汽车仿真软件ADVISOR对动力系统参数匹配方案进行了仿真研究,主要分析了燃料电池的几点特性,进一步论证了以燃料电池为主能源,超级电容为辅助能源的电动汽车的可行性与优异性,此类电动汽车的动力性和经济性较好地符合设计要求。关键词:电动汽车;燃料电池;超级电容;ADVISOR仿真AbstractMotor car based on fuel and ultracapacitor is driven by electric motor
3、 using fuel cell as main power source and ultracapacitor as assistant power. The difference between it and traditional soil car is its environment protection and energy conservation, motor cars have long term potential for future main cars.The dissertation discussed and analyzed the conformation and
4、 the characteristics of the motor car. It takes long time to discuss the advantages and disadvantages of fuel cell and ultracapacitor, and then propose fuel cells as the main energy, ultracapacitor for the auxiliary energy point of view. In the end, simulation of the power train system was carried o
5、ut in ADVISOR, just mainly analyze some characteristics of fuel cells and further demonstrate the feasibility and superiority of the electric vehicles using fuel cell as main power source and ultracapacitor as assistant power, the results show that the dynamic performance and the fulfill the designe
6、d requirements for the motor car and the efficiency of the power train is satisfied.Keywords: Motor Car; Fuel Cell; Ultracapacitor; ADVISOR Simulation目 录摘 要IABSTRACTII第一章 绪论11.1 课题研究的背景及意义11.2 燃料电池汽车国内外发展概况11.3 燃料电池基础41.4 超级电容基础6第二章 基于燃料电池和超级电容电动汽车控制系统整体结构82.1 燃料电池和超级电容电动汽车控制系统组成82.2 电动汽车整车控制系统总线结构1
7、4第三章 电动汽车系统仿真与实验研究153.1 引言153.2 仿真软件ADVISOR概述153.3 ADVISOR仿真实例193.4 机车供电系统分析23第四章 全文总结与研究展望274.1 全文总结274.2 今后的研究展望274.3 收获与体会28致 谢29参考文献30第一章 绪论1.1 课题研究的背景及意义随着世界能源危机和环保问题日益突出,汽车工业面临着严峻的挑战。一方面,石油资源短缺,汽车是油耗大户,且目前内燃机的热效率较低,燃料燃烧产生的热能大约只有35%40%用于实际汽车行驶,节节攀升的汽车保有量加剧了这一矛盾;另一方面,汽车的大量使用加剧了环境污染,城市大气中的82%、的48
8、%、的58%和微粒的8%来自汽车尾气,此外,汽车排放的大量加剧了温室效应,汽车噪声是环境噪声污染的主要因素之一。我国作为石油进口国和第二大石油消费大国,污染严重,世界认定的20个污染最严重的城市有16个在中国。国内汽车产品水平与国外差距很大,平均油耗高出10%30%,排放约为1520倍,汽车行业面临的压力更大。上个世纪末以来世界各国和各大汽车公司以及国内各大科研机构和高等院校纷纷致力于开发清洁节能汽车,新能源汽车获得了长足发展。汽油和柴油是传统内燃机汽车的能源,利用除此以外的能源提供汽动力的汽车均可称为新能源汽车。目前正在开发的新能源包括天然气、液化石油气、醇类、二甲醚、氢、合成燃料、生物气、
9、空气以及电荷燃料电池等。我国的传统汽车工业还落后于当代世界先进水平。同时我国的石油资源比较匮乏,仅居世界第十位,从1993年开始我国已经从石油净出口国转变为石油进口国,2005年的石油进口量突破1亿吨。目前发展我国的汽车工业,应当顺应当今科技发展的趋势,把握时机,在汽车的高新技术,尤其是以后发展的关键技术方面努力和发达国家保持一致。电动汽车,特别是代表未来发展方向的燃料电池汽车是实现我国汽车工业跨越发展的战略选择。资源和环境压力使燃料电池汽车在全球范围内成为研究热点,因此,充分利用现有条件,整合研究、设计、制造力量,解决燃料电池汽车的各种关键技术,积极推进电动汽车产业化,其影响广泛而深远。1.
10、2 燃料电池汽车国内外发展概况 目前全世界各大汽车集团以及石油公司都投入巨资进行燃料电池汽车的开发,并以各种形式的策略联盟与合作,希望早日将燃料电池电动车推向市场。 1993年,戴姆勒克莱斯勒公司和研制质子交换膜燃料电池的巴拉德动力系统公司组成策略联盟,共同投资成立了XCELLSIS GmbH与巴拉德自动车两家公司,分别负责燃料电池组的研发、制造与生产以及车用燃料电池发动机的销售。福特汽车公司集团随后于1997年加入该策略联盟,并成立了第三家公司Escord,专门负责燃料电池发动机的电推进与控制系统的研发。此外,1999年,以美国加州大气资源(CARB)公司为中心,召集各大汽车制造商、石油公司
11、、燃料电池厂商开始实施“加州燃料电池伙伴联盟(California Fuel Cell Partnership, CaFCP)”计划,主要成员见表1-1。计划的内容是从2000年11月开始,在加州首府萨克拉门托进行燃料电池电动车实地行驶实验,主要目的是收集各家燃料电池电动车的实际路测数据,借以探讨燃料电池电动车的可行性以及燃料补给等基础设施大量生产的可行性等。加州燃料电池伙伴联盟的成立有以下四项主要工作:(1) 利用在加州实际状况下的操作,并进行燃料电池汽车的示范运行。(2) 验证包括氢气甲醇加注站等替代燃料的周边设施技术的可行性。(3) 从发现的问题中寻求解答,以探索燃料电池汽车商业化的道路
12、。(4) 提高大众对燃料电池汽车的关心并强化印象,以便为商业化市场作好准备。表1-1 加州燃料电池伙伴联盟的主要成员机构主要成员汽车厂商戴姆勒克莱斯勒、福特、通用汽车公司(欧宝)、本田、现代、日产、丰田、福斯能源公司BP石油、艾克森石油、雪弗龙-德士古石油、壳牌氢能燃料电池公司巴拉德动力系统公司、联合技术电池公司政府机构加州空气资源局、加州能源委员会、加州南海岸空气品质管理区、美国能源部、美国运输部、美国环保署加拿大也有类似CaFCP的组织,称为“为更清洁的加拿大加油”计划,参与这项计划的主要成员包括巴拉德动力系统公司、生产与销售甲醇的Methanex Corp以及加拿大最大的石油与天然气公司
13、Petrol Canada等。与CaFCP相似,这项计划的主要工作是建立具有可行性的商业化燃料分布网,以满足PEMFC燃料电池电动车所需的燃料。2002年1月初,美国能源部正式宣布进行一项名为“自由车(Freedom CAR)”的燃料电池电动车的发展计划,计划的主要内容是由能源部与包括福特、通用汽车和戴姆勒克莱斯勒等美国三大汽车制造厂商合作发展汽车与卡车用的燃料电池,用燃料电池取代内燃机,以减少对进口原油的依赖,并同时避免排放有害的污染物,以及造成全球气温上升的温室效应废气。计划重点除了发展燃料电池技术,以便能够大量生产一般消费者负担得起的燃料电池车辆外,同时还要建立供应氢燃料的基础设施,以解
14、决燃料电池电动车普及化的主要障碍。2003年初,美国总统布什更进一步投入12亿美元启动“自由燃料(Freedom Fuel)”的氢能推动计划,以缓解石油供应短缺给民生与工业发展带来的压力,达到能源供应自给自足的目标。布什在国情咨文中表示自由燃料计划除了继续支持帮助原有的自由车计划之外,更重要的是支持帮助氢燃料制造、储存和运输技术的氢能发展计划。布什还进一步的描述了这两项计划背后更大更美好的蓝图,也就是氢燃料将为未来的民生领域提供能源的“氢能国民经济”。 日本政府对燃料电池汽车的研究开发和推广应用也表示极大的关注,为了促进燃料电池汽车的商业化,有中央和地方政府共同资助在大阪、京都、东京等城市建立
15、加氢站。日本经济产业省已组成“燃料项目小组”进行燃料电池应用的普及和推广工作,在2010年前,将燃料电池电动汽车的价格降低到传统汽车相等的水平。日本目标是在2020年燃料电池电动汽车的社会保有量达500万辆以上,建设3800个氢加注站。各大汽车制造商都加紧燃料电池电动汽车的研发工作。2003年丰田公司的燃料电池客车就已在日本东京投入营业性运行。日本丰田汽车公司在2001年第四届丰田环境论坛上,公布了日野汽车公司研制的燃料电池公交车FCHV-BUS1,该车采用低地板设计,燃料采用高压氢气,动力系统采用“燃料电池+电池”的混合动力系统,燃料电池功率90KW,可载客63人。2002年对FCHV-BU
16、S1进行了多项改进,并在此基础上开发出FCHV-BUS2,其主要特点是燃料电池增加到2个,从而将燃料电池的输出功率增加到180KW,驱动系统采用双电机驱动方式,最高车速达到80Km/h,行驶里程为250Km。我国政府也非常重视燃料电池电动汽车关键技术的研究,“九五”期间,国家科学部将燃料电池关键技术研究列入国家攻关计划。“十五”期间。燃料电池汽车及其关键技术的研究和样车的研制开发被列入国家“863”电动汽车重大专项中,给与重点资助。在我国,燃料电池研发过程中具有代表性的是大连化学物理研究所,此所已从事燃料电池的研究近50年。早年曾成功地研制了500W的碱性燃料电池,近年来致力于质子交换膜、熔融
17、碳酸盐和固态氧化物燃料电池的研究,该所在20012003年间,将30KW的质子交换膜燃料电池用于小型汽车和大型公共汽车上示范成功,并成立了新源动力公司,开始了产品的商业化进程。2003年春,该所与清华大学合作将75KW的质子交换膜燃料电池应用在公共汽车上。在直接甲醇燃料电池方面,大连化物所、韩国三星公司、南孚电池公司建立了合作实验室,中国科技大学无机膜研究所已成功地研制了新型中温固态氧化物燃料电池。导致我国电动车研发热最直接的原因是2008年奥运会开出的20亿元电动汽车的订单,规定奥运会电动车只能在国内生产制造,而国内生产厂商也想借机实现技术上的飞跃,从而促进电动车在步入快车道。燃料电池电动汽
18、车比蓄电池电动车的优点是行驶里程长,加燃料比充电更加快速方便。在燃料电池中,只有碱性燃料电池和质子交换膜燃料电池可满足车用要求。但碱性燃料电池的缺点是必须清除空气中的,质子交换膜燃料电池则无此必要,加上20世纪90年代以来,质子交换膜燃料电池的性能大幅度提高,其功率密度和能量密度都已达到汽车要求,大大加速了质子交换膜燃料电池汽车的的开发速度。1.3 燃料电池基础燃料电池是一种能量转换装置,它按电化学原理,等温地把储存在燃料和氧化剂中的化学能直接转化为电能。燃料电池和常规电池不同,它的燃料和氧化剂不是贮存在电池内,而是贮存在电池外部的贮罐中。当它工作时,需要不间断地向电池内输入燃料和氧化剂,并同
19、时排出反应物。因此,从工作方式上看,它类似于常规的汽油或柴油发电机。迄今已研究开发出多种类型的燃料电池,根据不同的分类方法有很多种燃料电池。燃料电池按燃料状态分为液体型和气体型两种;按工作温度分为低温型(低于200C)、中温型(200C750C)和高温型(高于750C);按电解质的不同可分为五大类型:磷酸盐燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell,PAFC)、熔融碳酸燃料电池(Molten Carbonate Fuel Cell,MCFC)、固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)、碱性燃料电池(Alkaline Fuel Cell,AFC
20、)和质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,PEMFC)。燃料电池之所以受到人们的极大关注,主要是因为它具有其他能量转换装置所不具备的优越性,具体表现在以下几个方面1:(1) 效率高燃料电池等温地将反应物的化学能直接转化为电能,不受卡诺图循环限制,因此可以获得更高的能量转换效率。理论上,燃料电池的能量转换效率可达90%左右,但在实际运用过程中由于各种极化的存在,燃料电池的能量转换效率约为40%60%,若采用热电联产的方式,其能量转换效率最高可达80%以上。此外,在低于额定负载的条件下工作时,由于机械损失和热损失的增加,热机的效率要下降,而燃料电
21、池则会由于各种极化的减小而获得更高的能量转换效率。(2) 环境好燃料电池具有极为突出的环境效率。一般燃料电池以富氢气体作为燃料,在制备富氢气体的过程中排放的要比热机发电过程的排放量减少40%以上,而且由于燃料电池的反应产物是,所以与传统的火力发电厂相比,只排放极少量的有害物质,如、和粉尘等。表1-2为燃料电池和传统发电方式排放物的比较。此外,燃料电池没有锅炉,汽轮机和太多的传动部分,所以工作时非常安静,噪声很低。表1-2各类发电厂的排放废气比较 单位:排气成分火力发电厂(天然气)火力发电厂(石油)火力发电厂(煤)燃料电池2.523045501090082001450000.1218003200
22、320060107烃类2012701355000301000014102粉尘0904532036558000.014(3) 快速的负载响应速度燃料电池具有较快的负载响应速度,小型燃料电池在微秒范围内其功率就可以达到所要求的输出功率,而兆瓦级的电站也可以在数秒内完成对负载变化的响应。(4) 良好的建设、运行和维护特性由于燃料电池没有锅炉、汽轮发电机等庞大的成套设备,占地面积小,而且安静、清洁,所以适合安装在城区、居民区或风景区等处作为现场电源,而且电池部件模块化,可以方便地扩大或缩小安装规模,具有极强的建设灵活性。此外,燃料电池没有较大的机械运动部件,所以系统运行的可靠性较高,不易发生故障,具有
23、良好的维护性。燃料电池的副产物是水和热,可以回收利用2。燃料电池的诸多突出优点使其具有可与目前传统发电技术竞争的潜力,但目前看来,燃料电池仍存在一些不足,阻碍其进入大规模商业化应用,主要不足可归纳为:(1) 市场价格昂贵;(2) 高温时寿命和稳定性不理想;(3) 缺少完善的燃料供应体系等。目前,质子交换膜燃料电池作为第五代燃料电池,其优点是清洁无污染、能量转换效率高、寿命长、无碳酸盐生成、生成的水洁净(可以直接饮用)、应用范围广、设计简单、制造方便、既可以采用纯氢做燃料也可以采用重整转化燃料。此外,质子交换膜电池还具有接近常温工作以及起动迅速的特点,非常适合用于运输动力、可携式电源以及家用型发
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