據大陸科技部13日消息,在國家重點研發計畫「先進軌道交通」重點專項「面向全生命周期成本的軌道交通設計、節能與環境友好技術」專案支援下,北京交通大學聯合北京市地鐵運營有限公司專案團隊成功研制城軌列車的再生制動能量高效利用混合儲能裝置。
城市軌道交通歷來是城市基礎建設的耗電大戶,研發城軌再生制動能量高效利用混合儲能系統,是城市軌道交通發展的迫切需求。目前,在世界范圍內再生制動能量的處理和回收方式主要包括電阻耗能、逆變器能量回饋、儲能等。電阻耗能造成電能浪費,還會帶來隧道溫升,加重通風系統負擔;逆變回饋再生制動控制相對復雜、可靠性不高,并且會對電網產生諧波污染等問題。儲能型再生能量回收利用裝置不僅可以高效地回收利用再生制動能量,而且相比于逆變回饋裝置對電網無諧波影響。
專案團隊針對城軌供電系統復雜、儲能元件間協調與能量管理策略復雜等難題,確定并量化了列車剩余再生制動能量資料基礎、設計優化了合理的能量管理策略,成功研制了城軌列車混合儲能裝置樣機,目前正進行實驗室驗證階段,后續將基于樣機研制MW級混合儲能工程裝置。
該裝置的研發,能夠在列車再生制動時,儲存能量,穩定網壓;列車牽引時釋放能量,減小牽引變電站能耗,總體達到節能穩壓的效果,真正實現再生制動能量的高效利用與列車備用電源的功能,整體上減少城軌運行中的能量損耗,為大陸軌道交通儲能技術的發展和應對地鐵突發事件工作提供科學技術支撐。
城市軌道交通歷來是城市基礎建設的耗電大戶,研發城軌再生制動能量高效利用混合儲能系統,是城市軌道交通發展的迫切需求。目前,在世界范圍內再生制動能量的處理和回收方式主要包括電阻耗能、逆變器能量回饋、儲能等。電阻耗能造成電能浪費,還會帶來隧道溫升,加重通風系統負擔;逆變回饋再生制動控制相對復雜、可靠性不高,并且會對電網產生諧波污染等問題。儲能型再生能量回收利用裝置不僅可以高效地回收利用再生制動能量,而且相比于逆變回饋裝置對電網無諧波影響。
專案團隊針對城軌供電系統復雜、儲能元件間協調與能量管理策略復雜等難題,確定并量化了列車剩余再生制動能量資料基礎、設計優化了合理的能量管理策略,成功研制了城軌列車混合儲能裝置樣機,目前正進行實驗室驗證階段,后續將基于樣機研制MW級混合儲能工程裝置。
該裝置的研發,能夠在列車再生制動時,儲存能量,穩定網壓;列車牽引時釋放能量,減小牽引變電站能耗,總體達到節能穩壓的效果,真正實現再生制動能量的高效利用與列車備用電源的功能,整體上減少城軌運行中的能量損耗,為大陸軌道交通儲能技術的發展和應對地鐵突發事件工作提供科學技術支撐。