相比傳統(tǒng)機(jī)械式軸承,電磁懸浮軸承具備以下優(yōu)點:
(1)無接觸、無需滴滑及無磨損;由于沒有摩擦損耗,不但維護(hù)成本較低而且使用壽命更長,對于減少飛輪儲能系統(tǒng)靜態(tài)損轉(zhuǎn)非常有利。
(2)轉(zhuǎn)子可W高速運轉(zhuǎn),軸承的轉(zhuǎn)速僅僅受限于轉(zhuǎn)子的材料。
(3)低功耗;軸承的系統(tǒng)功耗較低,如輔助真空設(shè)備,則功耗進(jìn)一步降低。
(4)高精度控制系統(tǒng)。轉(zhuǎn)子的控制精度已經(jīng)達(dá)到級甚至更高。
(5)承載力可設(shè)計??筛鶕?jù)軸承的橫截面積,設(shè)計出不同重量等級的磁懸浮轉(zhuǎn)子。
飛輪蓄能發(fā)電設(shè)備的旋轉(zhuǎn)摩擦損耗較大,為了減少旋轉(zhuǎn)摩擦損耗,所以一般都采用磁懸浮軸承。磁懸浮軸承是飛輪儲能系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。磁軸承根據(jù)磁場性質(zhì)的不同主要分為被動磁懸浮軸承(PMB)和主動磁懸
浮軸承(AMB)兩種:
(a)被動磁懸浮軸承
被動磁懸浮軸承有代表性的是高溫超導(dǎo)磁懸浮軸承。無源磁懸浮軸承磁場通常是不可控的。傳統(tǒng)的超導(dǎo)體無法滿足磁軸承的要求,但是自從高溫超導(dǎo)體Y(釔)系發(fā)現(xiàn)以來,制造高溫超導(dǎo)磁軸承成為可能。永久磁鐵安裝在飛輪上,高溫超導(dǎo)體安裝在底座上并用液氮冷卻,利用超導(dǎo)體的特性之一的Meissier效應(yīng)(超導(dǎo)抗磁性)。永久磁鐵的磁通被超導(dǎo)體阻擋而產(chǎn)生排斥力,使飛輪處于懸浮狀態(tài)。
(b)主動磁懸浮軸承
主動磁懸浮系統(tǒng)主要是電磁懸浮系統(tǒng)。電磁懸浮軸承系統(tǒng)主要由轉(zhuǎn)子、電磁鐵、傳感器、控制系統(tǒng)、功率放大器組合而成。轉(zhuǎn)子位移變化的信號由傳感器測出,傳到控制器中,控制器計算后,輸出信號,經(jīng)過功率放大器的放大,輸入到電磁鐵,產(chǎn)生電磁力,從而保證轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定懸浮。
在儲能時,外界電能通過電力轉(zhuǎn)換器變換后驅(qū)動電機(jī)運行,電機(jī)帶動飛輪轉(zhuǎn)子加速旋轉(zhuǎn),直至達(dá)到設(shè)定的某一轉(zhuǎn)速。在飛輪加速旋轉(zhuǎn)的過程中,飛輪以動能的形式把能量儲存起來,完成電能到機(jī)械動能轉(zhuǎn)換的儲存能量過程,能量儲存在高速旋轉(zhuǎn)的飛輪體中。之后,飛輪以設(shè)定的那一轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),直到接受到一個能量釋放的控制信號。釋能時,電機(jī)作為發(fā)電機(jī)使用,高速旋轉(zhuǎn)的飛輪拖動電機(jī)發(fā)電,經(jīng)電力轉(zhuǎn)換器輸出適用于負(fù)載的電流和電壓,完成機(jī)械動能到電能轉(zhuǎn)換的釋放能量過程。在釋能的過程中,飛輪的轉(zhuǎn)速不斷的下降。整個飛輪儲能系統(tǒng)實現(xiàn)了電能的輸入、儲存和輸出。
利用磁鐵同極相斥原理,采用電磁鐵做成的相框
飛輪儲能是指利用電動機(jī)帶動飛輪高速旋轉(zhuǎn),在需要的時候再用飛輪帶動發(fā)電機(jī)發(fā)電的儲能方式。
①、高效節(jié)能,低運行費用;IPLV12.18(AHRI標(biāo)準(zhǔn)),最高能效比26;比常規(guī)機(jī)組節(jié)能50% ②、高適配性、低啟動電流、低安裝費用;380V通用電源,無需單獨申請10KV電源;2安培柔性無壓差啟...
上海航天803所,30多年來,主要從事衛(wèi)星姿控系統(tǒng)及與之配套的慣‘性器件的研究,具備成熟的慣性平臺技術(shù)、飛輪技術(shù)、控制力矩陀螺研制基礎(chǔ)。先后研制成功從0.08 Nms到65 Nms動量輪的全系列產(chǎn)品,為10余個型號較好的完成了飛行任務(wù)。研制的近100多個飛輪產(chǎn)品中,單臺最長在軌運行超過7年,地面壽命試驗單臺無故障運行7年以上,地面壽命試驗累積無故障運行24年以上。
在上海市科委的資助下,完成了軍民兩用混合型磁軸承技術(shù)研究。此外,已研制成功儲能量為1.3 kWh磁懸浮儲能飛輪樣機(jī),飛輪采用永磁直流無刷電動/發(fā)電互逆式雙向電機(jī),磁懸浮軸承支撐,飛輪轉(zhuǎn)速可達(dá)30 000 r/min,可在15s內(nèi)維持發(fā)電功率300 kW,效率可達(dá)到95%,已在實驗室運行,儲能飛輪試驗樣機(jī)如圖1所示。
工業(yè)應(yīng)用中,因其往往規(guī)模大、產(chǎn)值高、連續(xù)性生產(chǎn)需求高,因此電力中斷會帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失及無可挽回的結(jié)果。美國電力研究所(EPRI )有關(guān)美國再發(fā)性電力問題的研究表明,有超過90%的生產(chǎn)設(shè)備將遭受市電電壓超過20%驟降情況的影響。研究中也統(tǒng)計了電壓驟降幅度超過10%的發(fā)生次數(shù),大約每年會發(fā)生30次。現(xiàn)今的工業(yè)應(yīng)用設(shè)備,大量引入了智能化輔助設(shè)備,對電力供應(yīng)品質(zhì)提出了更高的要求。多元化的電力來源,比如:電網(wǎng)、廢熱發(fā)電、柴油發(fā)電機(jī)、小型電廠等等,為現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)提供更經(jīng)濟(jì)的能源,同時也帶來了供電品質(zhì)的參差不齊。工業(yè)應(yīng)用中品種繁多的負(fù)載類型(感性、容性、阻性負(fù)載等),給本來就不純凈的電網(wǎng)帶來更大的污染。
磁懸浮儲能飛輪在UPS領(lǐng)域的應(yīng)用主要解決關(guān)鍵負(fù)荷的安全供電問題,在半導(dǎo)體行業(yè)、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院、銀行、電信等行業(yè)都有應(yīng)用。磁懸浮飛輪UPS工作模式,市電正常輸入后,經(jīng)穩(wěn)壓電路,一方而為負(fù)載提供電能,另一方而經(jīng)兩個雙向變換器為飛輪提供儲能電源。市電停電或發(fā)生故障時,飛輪儲能器件作為臨時交流電源,經(jīng)兩次變換并穩(wěn)壓操作后,為負(fù)載提供臨時可靠的電能。
國外市場已經(jīng)全面啟動,美國Active Power公司專門生產(chǎn)和銷售UPS飛輪電池,年銷售額已經(jīng)達(dá)到7 000萬美元左右;據(jù)ICT統(tǒng)計,UPS電源全球市場規(guī)模2014年已達(dá)62.2億美元,且處于高速發(fā)展階段,2020年預(yù)測為100億美元。仍是以鉛酸電池為主,急需新一代可靠、高效、綠色的飛輪UPS。國內(nèi)市場剛剛起步,尚無自主知識產(chǎn)權(quán)的飛輪UPS產(chǎn)品,潛力巨大。
軌道交通中使用的地鐵都存在電機(jī)制動的問題。多采用電氣制動為主,空氣制動為輔的互補制動形式。雖然電阻制動成本低,原理簡單,但是機(jī)車頻繁進(jìn)出站帶來的制動能量會浪費在電阻上,而把制動能量回收的再生制動方法節(jié)能環(huán)保。利用飛輪陣列儲能系統(tǒng)來吸收機(jī)車進(jìn)站剎車時產(chǎn)生的能量,然后在機(jī)車出站需要大功率能量加速時,由飛輪陣列儲能系統(tǒng)提供這部分能量的支撐,從而可節(jié)約能源。安裝在美國紐約地鐵的飛輪陣列儲能系統(tǒng)即被用來吸收列車制動能量和啟動支撐。
地鐵公司最大的運營成本是牽引動力用電,一般占到總用電量的50%以上,而制動能量一般占牽引用電的30%~ 40%??梢姡侠砘厥绽弥苿幽芰繉⒑艽蟪潭扔绊懙降罔F運營成本。
智能電網(wǎng)分布式飛輪儲能調(diào)頻電站
電力調(diào)峰是電力系統(tǒng)須解決的重要問題,因為電網(wǎng)頻率的變動和偏差,對用戶和原動機(jī)的危害很大。電網(wǎng)頻率的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性,是供電質(zhì)量的重要指標(biāo)。飛輪儲能技術(shù)能在電網(wǎng)負(fù)荷處于低谷時,發(fā)電機(jī)/電動機(jī)作為電動機(jī)拖動飛輪,把電能轉(zhuǎn)換為動能。當(dāng)在用電高峰時,發(fā)電機(jī)/電動機(jī)作為發(fā)電機(jī)把儲存在飛輪中的動能轉(zhuǎn)化為電能。與常用的抽水蓄能相比,飛輪儲能技術(shù)具有能量輸入輸出快捷、轉(zhuǎn)換效率高、成本低、充放電快捷等特點,在電力行業(yè)有廣泛的應(yīng)用前景。
在電網(wǎng)調(diào)頻方面也有商業(yè)產(chǎn)品在一些工程中應(yīng)用,美國Beacon Power公司負(fù)責(zé)建造的20 MW的飛輪儲能工程于2011年7月12日在美國紐約正式投入運行,該工程能夠承擔(dān)該州10%的電網(wǎng)調(diào)頻的任務(wù)。
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設(shè)計了一種磁懸浮支承的飛輪儲能裝置,對飛輪結(jié)構(gòu)與支承形式等進(jìn)行了研究。將盤狀飛輪優(yōu)化為傘狀飛輪,可以提高飛輪轉(zhuǎn)動慣量;采用機(jī)械軸承與永磁軸承相結(jié)合,省去復(fù)雜的電磁軸承以及相關(guān)控制部分,飛輪在合適的轉(zhuǎn)速下穩(wěn)定旋轉(zhuǎn),并完成了樣機(jī)的設(shè)計。該新產(chǎn)品的開發(fā)具有節(jié)能環(huán)保的意義。
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首先論述了將飛輪電池作為地鐵機(jī)車的輔助動力的優(yōu)越性和工作原理,提出了一種永磁和電磁混合控制的磁懸浮軸承設(shè)計方案,對磁懸浮軸承控制系統(tǒng)進(jìn)行了動力學(xué)分析和建模仿真,設(shè)計了PID控制器,并對磁懸浮控制方案進(jìn)行了實驗研究,仿真和實驗結(jié)果證實了本文提出的磁懸浮控制系統(tǒng)方案的可行性.
飛輪儲能系統(tǒng)安裝在電動汽車?yán)铮鳛殡妱悠嚨膭恿υ?,稱之為飛輪電池。80年代初,瑞士Oerlikon工程公司,研制成功完全由飛輪功能的第一輛公共汽車。
風(fēng)力發(fā)電由于風(fēng)速不穩(wěn)定,給風(fēng)力發(fā)電用戶在使用上帶來了困難。傳統(tǒng)的做法是安裝柴油發(fā)電機(jī),但由于柴油機(jī)本身的特殊要求,在啟動后30分鐘內(nèi)才能停機(jī),而風(fēng)力常常間斷數(shù)秒,數(shù)分鐘。這就出現(xiàn)了兩個問題:柴油機(jī)組頻繁啟動,影響使用壽命;風(fēng)機(jī)重啟動后柴油機(jī)同時作用,會造成電能過剩??紤]到飛輪儲能量大,儲能密度高,充電快捷,充放電次數(shù)無限,因此。國外不少科研機(jī)構(gòu)已將飛輪儲能引入風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng),即:風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 內(nèi)燃機(jī)組 飛輪儲能。
美國的Vista Tech Engineering,Ine將飛輪引入到風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng),實現(xiàn)全程調(diào)峰,飛輪機(jī)組的發(fā)電功率為300kW,大容量儲能飛輪的儲能為277kW/h。試驗表明.風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)電能輸出性能及經(jīng)濟(jì)性能良好,較未采用飛輪儲能有很大改善 。
(1)在市電輸入正常,或者在市電輸入偏低或偏高(一定范圍內(nèi))的情況下,UPS通過其內(nèi)部的有源動態(tài)濾波器對市電進(jìn)行穩(wěn)壓和濾波,保證向負(fù)載設(shè)備提供高品質(zhì)的電力保障,同時對飛輪儲能裝置進(jìn)行充電,UPS利用內(nèi)置的飛輪儲能裝置儲存能量。
(2)在市電輸入質(zhì)量無法滿足UPS正常運行要求,或者在市電輸入中斷的情況下,UPS將儲存在飛輪儲能裝置里的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能,繼續(xù)向負(fù)載設(shè)備提供高品質(zhì)并且不間斷的電力保障。
(3)在UPS內(nèi)部出現(xiàn)問題影響工作的情況下,UPS通過其內(nèi)部的靜態(tài)開關(guān)切換到旁路模式,由市電直接向負(fù)載設(shè)備提供不間斷的電力保障。
(4)在市電輸入恢復(fù)供電,或者在市電輸入質(zhì)量恢復(fù)到滿足UPS正常運行要求的情況下,則立即切換到市電通過UPS供電的模式,繼續(xù)向負(fù)載設(shè)備提供高品質(zhì)并且不間斷的電力保障,并且繼續(xù)對飛輪儲能裝置進(jìn)行充電。
飛輪儲能系統(tǒng)還可以應(yīng)用在電力調(diào)峰、不間斷電源、大功率脈沖放電電源、賽車、通訊系統(tǒng)信號傳輸?shù)取?2100433B
飛輪儲能是實現(xiàn)能源高效利用的有效手段之一,已成為動力電池研究領(lǐng)域的主攻方向。項目針對飛輪儲能系統(tǒng)中傳動電機(jī)高速運行及飛輪轉(zhuǎn)子懸浮支承等技術(shù)難題,提出一種新型高效的磁懸浮無軸承異步電機(jī)傳動系統(tǒng),用于飛輪儲能系統(tǒng)的懸浮支承和能量轉(zhuǎn)換。 經(jīng)過4年研究與實踐,課題組完成了既定研究計劃和任務(wù),在特定對象飛輪儲能用磁懸浮無軸承異步電機(jī)(Bearingless Induction Motor,BIM)新型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與參數(shù)設(shè)計、非線性智能控制、懸浮系統(tǒng)容錯控制、高速轉(zhuǎn)子振動抑制、無速度傳感器高效運行及高品質(zhì)數(shù)字控制集成系統(tǒng)實現(xiàn)等方面開展了研究工作。 相關(guān)成果獲2016年江蘇省科學(xué)技術(shù)三等獎1項、教育部發(fā)明二等獎1項;發(fā)表學(xué)術(shù)論文47篇,其中SCI收錄24篇、EI收錄13篇,申請發(fā)明專利20項,其中授權(quán)10項。課題負(fù)責(zé)人入選江蘇省“333高層次人才培養(yǎng)工程中青年學(xué)術(shù)帶頭人”、江蘇省“六大人才高峰”資助對象和“中國博士后特別資助”對象。主要工作如創(chuàng)新性成果如下: 1) 設(shè)計了一種無機(jī)械摩擦、結(jié)構(gòu)簡單緊湊同時能夠產(chǎn)生徑向力與軸向力的新型磁懸浮飛輪儲能用BIM,并開展電磁參數(shù)優(yōu)化計算,外協(xié)完成樣機(jī)加工。 2) 揭示了飛輪儲能用磁懸浮BIM系統(tǒng)多變量、非線性和強(qiáng)耦合特性,提出并實現(xiàn)了基于模型預(yù)測控制理論、滑模變結(jié)構(gòu)、自抗擾理論、懸浮系統(tǒng)容錯控制等磁懸浮無軸承異步電機(jī)系統(tǒng)非線性智能控制方法,實現(xiàn)了其高性能控制。 3) 提出了兩種不同補償準(zhǔn)則下的BIM懸浮轉(zhuǎn)子振動補償控制策略,有效實現(xiàn)了轉(zhuǎn)子振動抑制,提高了懸浮性能。 4) 攻克BIM系統(tǒng)運行控制中轉(zhuǎn)速檢測的難題,實現(xiàn)磁懸浮無軸承異步電機(jī)系統(tǒng)低成本無傳感器高效運行。 5) 設(shè)計并開發(fā)基于TMS320 DSP的BIM系統(tǒng)全數(shù)字控制系統(tǒng),同時,基于C語言設(shè)計開發(fā)了數(shù)字控制系統(tǒng)的模塊化軟件程序,不僅提高了系統(tǒng)運行效率,而且增強(qiáng)了程序可移植性和通用性。 本項目的研究,將為新型磁懸浮系統(tǒng)的應(yīng)用提供理論和技術(shù)基礎(chǔ),為提升飛輪儲能系統(tǒng)整體研究水平及自主創(chuàng)新能力提供有益幫助。
在儲能時,外界電能通過電力轉(zhuǎn)換器變換后驅(qū)動電機(jī)運行,電機(jī)帶動飛輪轉(zhuǎn)子加速旋轉(zhuǎn),直至達(dá)到設(shè)定的某一轉(zhuǎn)速。在飛輪加速旋轉(zhuǎn)的過程中,飛輪以動能的形式把能量儲存起來,完成電能到機(jī)械動能轉(zhuǎn)換的儲存能量過程,能量儲存在高速旋轉(zhuǎn)的飛輪體中。之后,飛輪以設(shè)定的那一轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),直到接受到一個能量釋放的控制信號。釋能時,電機(jī)作為發(fā)電機(jī)使用,高速旋轉(zhuǎn)的飛輪拖動電機(jī)發(fā)電,經(jīng)電力轉(zhuǎn)換器輸出適用于負(fù)載的電流和電壓,完成機(jī)械動能到電能轉(zhuǎn)換的釋放能量過程。在釋能的過程中,飛輪的轉(zhuǎn)速不斷的下降。整個飛輪儲能系統(tǒng)實現(xiàn)了電能的輸入、儲存和輸出。