能量释放控制原理
发布时间:2008/10/28 0:00:00 访问次数:648
当飞轮储能系统处于能量释放状态时,能量转换控制器要实现由储能飞轮一侧向电源侧的能量回馈,此时稀土永磁无刷直流电机工作于发电状态,使机械能转换为电能以反电动势形式向外提供,因而要求能量回馈单元与之相匹配,把反电动势变换为符合外部系统要求的电能形式。
储能飞轮能量释放过程中,能量通过电机以三相反电动势的形式输出,因为采用稀土永磁无刷直流电机,所以其输出电压应为方波。但从实际的反电动势输出波形中看出,其更接近正弦波电压,所以可以按正弦波处理,如图所示。
图 储能飞轮电机反电动势波形图
储能飞轮能量释放过程中,飞轮转速不断下降,电机输出的反电动势幅值和频率也随之降低。本设计就是将具有这样性质的反电动势转变为恒定的直流电,以为星上设各供电之用。当储能飞轮所用的无刷直流电机处于发电状态时,输出三相反电动势有如下特点:
1)反电动势是三相梯形波(实际中更接近正弦波)形式。
2)反电动势的频率和电压与飞轮的转速成正比,因而随飞轮转速的变化,反电动势的频率和电压也是变化的。
3)当无刷直流电机作电机运行时(即升速时),其电能由卫星电源系统直流母线供电,电压幅值最大值为母线电压,故无刷直流电机的反电动势幅值通常低于母线电压,但在特殊情况下(如动态过程中)也可能高于母线电压。
4)反电动势频率、电压的变化范围较大,转速变化范围从42000r/min降至12000r/min,反电动势峰-峰值从52v到15v左右,在此范围内进行能量转换。速度低于12000r/min时,因反电动势和能量转换效率已经很低,停止转换。
5)能量回馈单元要实现的目标,是将上述反电动势转换为向卫星系统电路供电的恒定直流电源,其电压幅值应为28v,与原卫星系统直流母线电压相同,并有足够的稳定性、可靠性和安全性。但是在真正地面实验验证时,为了考虑便于可视化,所以斩波器的输出电压幅值为12v,用4个25w的12v直流灯泡做为负载。
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当飞轮储能系统处于能量释放状态时,能量转换控制器要实现由储能飞轮一侧向电源侧的能量回馈,此时稀土永磁无刷直流电机工作于发电状态,使机械能转换为电能以反电动势形式向外提供,因而要求能量回馈单元与之相匹配,把反电动势变换为符合外部系统要求的电能形式。
储能飞轮能量释放过程中,能量通过电机以三相反电动势的形式输出,因为采用稀土永磁无刷直流电机,所以其输出电压应为方波。但从实际的反电动势输出波形中看出,其更接近正弦波电压,所以可以按正弦波处理,如图所示。
图 储能飞轮电机反电动势波形图
储能飞轮能量释放过程中,飞轮转速不断下降,电机输出的反电动势幅值和频率也随之降低。本设计就是将具有这样性质的反电动势转变为恒定的直流电,以为星上设各供电之用。当储能飞轮所用的无刷直流电机处于发电状态时,输出三相反电动势有如下特点:
1)反电动势是三相梯形波(实际中更接近正弦波)形式。
2)反电动势的频率和电压与飞轮的转速成正比,因而随飞轮转速的变化,反电动势的频率和电压也是变化的。
3)当无刷直流电机作电机运行时(即升速时),其电能由卫星电源系统直流母线供电,电压幅值最大值为母线电压,故无刷直流电机的反电动势幅值通常低于母线电压,但在特殊情况下(如动态过程中)也可能高于母线电压。
4)反电动势频率、电压的变化范围较大,转速变化范围从42000r/min降至12000r/min,反电动势峰-峰值从52v到15v左右,在此范围内进行能量转换。速度低于12000r/min时,因反电动势和能量转换效率已经很低,停止转换。
5)能量回馈单元要实现的目标,是将上述反电动势转换为向卫星系统电路供电的恒定直流电源,其电压幅值应为28v,与原卫星系统直流母线电压相同,并有足够的稳定性、可靠性和安全性。但是在真正地面实验验证时,为了考虑便于可视化,所以斩波器的输出电压幅值为12v,用4个25w的12v直流灯泡做为负载。
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