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燃料電池備用電源系統(tǒng)設(shè)計與控制研究

更新時間:2022-08-24點擊次數(shù):1872
摘 要

為了彌補燃料電池作為獨立備用電源存在的不足,提出一種以燃料電池為主電源、蓄電池為輔助電源的備用電源系統(tǒng)。根據(jù)燃料電池備用電源系統(tǒng)特性,提出了系統(tǒng)電壓閾值補償控制策略及蓄電池充放電控制策略,實現(xiàn)備用電源的不間斷切換及動態(tài)補償?;谔岢龅南到y(tǒng)結(jié)構(gòu)和控制策略,研發(fā)了一臺3kW燃料電池備用電源樣機系統(tǒng)。實際測試表明,所提的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及控制策略實用、有效,所設(shè)計的燃料電池備用電源系統(tǒng)可用作不間斷備用電源。


引 言
由于惡劣天氣條件、自然災(zāi)害或者輸電線路故障等造成公用市電電網(wǎng)斷電時,政府、醫(yī)院、電信、銀行等一些特定部門的直流設(shè)備就需要一種可以連續(xù)運行數(shù)小時甚至數(shù)日的可靠直流備用電源,以防止市電突然斷電而造成巨大損失。備用電源是在工作電源中斷或不充足時為維持設(shè)備安全穩(wěn)定運行提供電源的供電裝置,目前常用的備用電源有柴油發(fā)電機和鉛酸蓄電池。柴油發(fā)電機存在工作噪音大、釋放有害氣體的缺點,且不能作為不間斷備用電源;而鉛酸蓄電池存在體積大、備電時間有限的缺點,且具有不確定性,對環(huán)境溫度要求苛刻。鑒于常用備用電源存在噪音大、污染環(huán)境、能量利用率低等不足,加之能源危機和人們環(huán)保意識的提高,研發(fā)清潔、環(huán)保的新型備用電源逐漸受到業(yè)界高度關(guān)注。
燃料電池是一種高效的電化學(xué)能量轉(zhuǎn)換裝置,它直接將燃料的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,不受卡諾循環(huán)限制,具有清潔、無污染、噪聲低、能量密度高、啟動快、連續(xù)供電時間長等優(yōu)點,且輸出為直流,這使得燃料電池非常適用于直流負(fù)載設(shè)備。燃料電池工作時比柴油發(fā)電機更加安靜環(huán)保,在同樣功率下燃料電池的能量密度高于鉛酸蓄電池。隨著燃料電池技術(shù)的不斷發(fā)展,燃料電池將逐漸取代鉛酸蓄電池和柴油發(fā)電機作為備用電源,應(yīng)用前景廣闊。
燃料電池雖具有諸多優(yōu)點,但也存在輸出特性較軟、動態(tài)響應(yīng)較慢、輸出電壓波動較大、啟動時需要輔助電源等不足。為了克服燃料電池存在的不足,本文結(jié)合燃料電池的特性,提出一種以燃料電池為主電源、蓄電池為輔助電源的備用電源系統(tǒng)結(jié)構(gòu),并根據(jù)燃料電池備用電源系統(tǒng)特性提出了系統(tǒng)電壓閾值補償控制策略及蓄電池充放電控制策略,設(shè)計了該備用電源的系統(tǒng)控制單元。該燃料電池備用電源通過監(jiān)測市電供電狀態(tài)、負(fù)載功率需求、蓄電池荷電狀態(tài)(SOC)等,實現(xiàn)燃料電池備用電源自動投入與切除、負(fù)載功率動態(tài)補償、輔助蓄電池充放電管理等。最后根據(jù)提出的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及控制策略研制了一臺3kW的燃料電池備用電源樣機,并采用單片機實現(xiàn)其系統(tǒng)控制單元及控制策略。測試結(jié)果表明,所提出的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及控制策略滿足不間斷備用電源的要求,控制策略實用、有效。
1、燃料電池備用電源系統(tǒng)設(shè)計
燃料電池存在的不足,使得其作為獨立的備用電源需要注意以下問題:工作電源掉電實時監(jiān)測及備用電源不間斷切換;燃料電池啟動輔助電源設(shè)計及管理;燃料電池備用電源系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測;燃料電池備用電源功率補償控制。
1.1、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
針對燃料電池作為備用電源時需要注意的問題,擬構(gòu)建以燃料電池為主電源、蓄電池為輔助電源的燃料電池備用電源系統(tǒng),實現(xiàn)工作電源掉電時為負(fù)載設(shè)備提供穩(wěn)定、可靠、不間斷的備用電源。根據(jù)燃料電池的特性,提出的燃料電池備用電源系統(tǒng)主要由燃料電池發(fā)電系統(tǒng)、DC/DC變換器、蓄電池充電管理單元、系統(tǒng)控制單元、蓄電池及弱電供電單元等組成,其結(jié)構(gòu)框圖如圖1虛線框內(nèi)所示。
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圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
a.燃料電池發(fā)電系統(tǒng)主要包含氫氣供應(yīng)系統(tǒng)、空氣供應(yīng)系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、燃料電池電堆、燃料電池發(fā)電控制器等。燃料電池發(fā)電控制器主要實現(xiàn)燃料電池發(fā)電控制及電堆壓力、溫度、電壓、電流等參數(shù)采集,并通過CAN通信總線與系統(tǒng)控制單元進行通信,接收系統(tǒng)控制單元下發(fā)的控制命令,上傳采集的壓力、溫度、電壓、電流等參數(shù)給系統(tǒng)控制單元,為協(xié)調(diào)整個系統(tǒng)的控制提供數(shù)據(jù)依據(jù)。由于燃料電池輸出的直流電壓波動較大,難以直接與負(fù)載連接,因此在燃料電池輸出端連接一個DC/DC變換器,將輸出電壓變換到負(fù)載需求電壓等級后并入直流母線,解決燃料電池輸出電壓波動較大、不能直接與負(fù)載連接的問題。
b.蓄電池充電管理單元主要實現(xiàn)對備用電源系統(tǒng)中的蓄電池進行充放電管理,根據(jù)工作電源是否斷電、燃料電池輸出功率、負(fù)載需求功率及蓄電池的SOC等來控制蓄電池充放電。系統(tǒng)中的蓄電池一方面作為備用電源在切換過程中為負(fù)載提供短暫供電支撐,實現(xiàn)不間斷供電;另一方面為燃料電池啟動提供輔助啟動電源,解決燃料電池在啟動時需要外部提供輔助供電的問題。除此之外蓄電池還在燃料電池供電時為負(fù)載功率突變提供功率補償。
c.系統(tǒng)控制單元是整個燃料電池備用電源的控制核心,主要用于控制備用電源系統(tǒng)中各單元的自動工作、狀態(tài)參數(shù)采集、供電電源切換,并通過人機接口接收遠(yuǎn)端監(jiān)控系統(tǒng)下發(fā)的控制命令。
d.弱電供電單元主要為備用電源系統(tǒng)提供控制電源,其從直流母線或蓄電池取電,然后變換成備用電源系統(tǒng)需要的各種電壓等級的電源。
1.2、工作原理
燃料電池備用電源系統(tǒng)在啟動后實時監(jiān)測工作電源的供電狀態(tài)及備用電源系統(tǒng)本身的狀態(tài),并通過人機接口與遠(yuǎn)程監(jiān)控中心進行狀態(tài)參數(shù)傳輸。系統(tǒng)控制單元根據(jù)工作電源的供電狀態(tài)、蓄電池的SOC、備用系統(tǒng)狀態(tài)等控制備用電源系統(tǒng)中燃料電池發(fā)電系統(tǒng)的啟動與停止、蓄電池的充放電、備用電源的投入與切除。
在備用電源系統(tǒng)安裝完成后,閉合開關(guān)K1為負(fù)載設(shè)備供電,同時燃料電池備用電源控制系統(tǒng)自動啟動,再閉合開關(guān)K2接入蓄電池。備用電源系統(tǒng)啟動后首先對系統(tǒng)進行初始化設(shè)置,然后進行工作電源供電狀態(tài)監(jiān)測。當(dāng)系統(tǒng)監(jiān)測到工作電源供電正常時,備用電源進入待機工作模式:燃料電池發(fā)電系統(tǒng)停止發(fā)電,斷開DK切除蓄電池供電,同時根據(jù)蓄電池的SOC對蓄電池進行充電管理;當(dāng)系統(tǒng)監(jiān)測到工作電源供電中斷時,系統(tǒng)控制器立即閉合開關(guān)DK,切換到蓄電池供電工作模式:蓄電池一方面為負(fù)載供電,另一方面為系統(tǒng)控制單元啟動燃料電池發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電提供啟動電源。當(dāng)備用電源工作在蓄電池供電模式時,系統(tǒng)控制器根據(jù)工作電源是否恢復(fù)供電、燃料電池輸出是否穩(wěn)定、蓄電池SOC是否達(dá)到下限進行狀態(tài)切換。在燃料電池輸出不穩(wěn)定、工作電源恢復(fù)供電時,自動切除備用電源供電,停止燃料電池發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電,同時備用電源進入待機工作模式,負(fù)載轉(zhuǎn)由工作電源供電;當(dāng)系統(tǒng)監(jiān)測到燃料電池輸出穩(wěn)定、工作電源未恢復(fù)供電時,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入燃料電池供電模式:系統(tǒng)控制單元啟動DC/DC變換器,同時切換到燃料電池供電工作模式,負(fù)載設(shè)備轉(zhuǎn)為由燃料電池供電;當(dāng)備用電源工作在燃料電池供電模式時,系統(tǒng)控制單元監(jiān)測到工作電源供電恢復(fù)后,備用電源轉(zhuǎn)入待機工作模式,同時停止燃料電池發(fā)電,負(fù)載轉(zhuǎn)由工作電源供電。備用電源各工作模式切換示意圖如圖2所示。
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圖2 工作模式切換示意圖
1.3、系統(tǒng)控制策略
根據(jù)燃料電池備用電源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及工作模式切換圖,其系統(tǒng)控制策略主要有蓄電池充電控制策略、蓄電池放電控制策略及電壓閾值補償控制策略。
1.3.1、蓄電池充電控制策略
備用電源工作在待機模式時,系統(tǒng)控制器在監(jiān)測系統(tǒng)狀態(tài)的同時啟動蓄電池充電。蓄電池充電管理單元通過檢測蓄電池當(dāng)前的SOC,并根據(jù)設(shè)置的SOC上限值SOCh及下限值SOCl控制對蓄電池的充放電。在SOC達(dá)到SOCh時,停止對蓄電池充電;當(dāng)SOC低于SOCh時,開始對蓄電池進行充電。其充電控制策略為:
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備用電源工作在燃料電池供電模式時,若燃料電池輸出功率PFC大于負(fù)載需求功率PLoad,系統(tǒng)控制單元將啟動蓄電池充電管理單元對蓄電池進行充電,其充電控制策略與備用電源工作在待機模式時的充電控制策略相同。
1.3.2、蓄電池放電控制策略
備用電源工作在蓄電池供電模式時,蓄電池處于放電狀態(tài)。若蓄電池充電管理單元監(jiān)測到蓄電池的SOC達(dá)到SOCl時,系統(tǒng)控制單元上傳報警信息,提醒蓄電池即將停止供電,隨后切除蓄電池對負(fù)載供電,備用電源系統(tǒng)停機。蓄電池放電控制策略為:
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1.3.3、電壓閾值補償控制策略
備用電源處于燃料電池供電模式時,系統(tǒng)控制單元根據(jù)燃料電池輸出功率PFC、負(fù)載需求功率PLoad、蓄電池SOC等補償負(fù)載功率突變,其補償思想為:
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如何檢測備用電源中燃料電池輸出功率小于負(fù)載需求功率是功率補償控制的關(guān)鍵。由于燃料電池備用電源直流輸出額定電壓為Uo,其允許連接的直流負(fù)載額定電壓即為Uo,當(dāng)監(jiān)測到輸出直流母線電壓低于設(shè)計的額定電壓Uo時,說明負(fù)載需求功率大于燃料電池輸出功率,導(dǎo)致直流母線電壓下降。因此可以設(shè)置一個直流母線電壓閾值下限UTL及上限UTH。當(dāng)直流輸出電壓Uo小于閾值UTL時,說明負(fù)載需求功率超過燃料電池輸出功率,此時需要切入蓄電池進行功率補償,同時控制燃料電池發(fā)電系統(tǒng)增大功率輸出;當(dāng)直流母線電壓Uo大于等于閾值UTH時,說明燃料電池輸出功率已達(dá)到負(fù)載需求功率,此時可切除蓄電池的功率補償,同時根據(jù)蓄電池的SOC對蓄電池進行充電。電壓閾值補償控制策略為:
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2、系統(tǒng)控制單元硬件設(shè)計
本文主要研究備用電源的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)控制,對于燃料電池發(fā)電系統(tǒng)、蓄電池充電管理單元不進行詳細(xì)研究。系統(tǒng)控制單元是整個備用電源的控制核心,主要負(fù)責(zé)工作電源供電狀態(tài)檢測、燃料電池發(fā)電系統(tǒng)啟動與停止及參數(shù)檢測、蓄電池充電啟動與停止、備用電源工作模式切換、與遠(yuǎn)程監(jiān)控中心通信等,其結(jié)構(gòu)框圖如圖3所示。

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圖3 系統(tǒng)控制單元結(jié)構(gòu)框圖

系統(tǒng)控制單元主控制器選用增強型51單片機C8051F040為主控制器①,C8051F040內(nèi)部集成了12位多通道A/D轉(zhuǎn)換器、電壓基準(zhǔn)及CAN控制器等功能部件。集成A/D轉(zhuǎn)換器可用于備用電源系統(tǒng)中電壓、電流等模擬信號的采集,而不用外接A/D轉(zhuǎn)換器;集成的CAN控制器*支持CAN2.0A和CAN2.0B,可用于系統(tǒng)控制單元與遠(yuǎn)端監(jiān)控中心及燃料電池發(fā)電系統(tǒng)的通信。

2.1、工作電源斷電檢測

工作電源中斷與恢復(fù)的實時檢測將影響到備用電源的不間斷切換時間,可以選擇圖1中的點a或b進行工作電源斷電檢測。點a處為交流,需采用交流檢測技術(shù);點b處為直流,可采用分壓比較檢測技術(shù)。

對于直流供電一般是市電經(jīng)AC/DC變換器轉(zhuǎn)換成直流后給負(fù)載供電,由于AC/DC變換器輸出端有一定容量的電容,所以通過點b檢測斷電信息有一定的延時,不能準(zhǔn)確檢測到市電斷電時刻,導(dǎo)致系統(tǒng)控制單元不能在斷電瞬間投入備用電源而使負(fù)載存在斷電的危險。經(jīng)過實際試驗測試,通過點b進行斷電檢測,其延遲時間約為50ms,不能滿足備用電源不間斷切換的要求。由于點a能直接反映出市電斷電瞬間的信息而不存在延遲,故選擇在點a進行檢測,在交流斷電瞬間即可檢測到斷電信息,其檢測電路原理圖如圖4所示。

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圖4 工作電源斷電檢測原理圖

交流220V首先經(jīng)過整流二極管VD1—VD4整流成高壓脈動直流,然后經(jīng)光耦隔離產(chǎn)生斷電信號。此處光耦起到電氣隔離的作用以避免對主控制器產(chǎn)生干擾及進行信號電平匹配。當(dāng)交流有電時光耦導(dǎo)通,檢測信號ACST為高電平;當(dāng)交流斷電時光耦截止,檢測信號ACST為低電平。經(jīng)實際測試,此檢測電路的檢測時間約為10ms。

2.2、電壓、電流檢測

燃料電池備用電源系統(tǒng)需要監(jiān)測系統(tǒng)各單元的電壓、電流,為主控制器的控制策略提供數(shù)據(jù)參考,同時需將采集的參數(shù)傳輸?shù)竭h(yuǎn)端監(jiān)控中心,方便控制中心監(jiān)測備用電源系統(tǒng)工作狀態(tài)。系統(tǒng)控制單元電壓、電流檢測主要涉及燃料電池輸出端、蓄電池、直流母線等。

電壓采集采用差分輸入,采樣信號由兩級運放調(diào)理后經(jīng)線性光耦I(lǐng)L300隔離處理,以減小對主控制器的干擾。隔離后的電壓信號經(jīng)兩級運放放大調(diào)理后得到采樣信號Us,Us隨后接入主控制器的模擬采樣通道進行采集,其采樣電路如圖5所示。

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圖5 電壓采樣電路

電流檢測使用電流霍爾傳感器LA25-NP將采樣電流值轉(zhuǎn)換為電壓信號,再經(jīng)采樣調(diào)理電路處理后接入主控制器的模擬采樣通道進行采集。電流采樣的調(diào)理電路與電壓采樣調(diào)理電路類似。

2.3、CAN通信接口

CAN總線是工業(yè)控制局域網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)總線,屬于現(xiàn)場總線的范疇,它是一種有效支持分布式控制或?qū)崟r控制的串行通信總線,具有通信實時性強、速率高、傳輸距離遠(yuǎn)等優(yōu)點。因此系統(tǒng)控制單元采用CAN通信接口與燃料電池發(fā)電系統(tǒng)及遠(yuǎn)端監(jiān)控中心進行參數(shù)、命令傳輸,能保證通信的實時、穩(wěn)定。

由于C8051F040內(nèi)部集成的CAN控制器是一個協(xié)議控制器,它并沒有提供物理層的收發(fā)功能,要實現(xiàn)與CAN總線的通信接口,需要增加外部CAN收發(fā)控制器,實現(xiàn)CAN通信數(shù)據(jù)幀的收發(fā),其接口原理圖如圖6所示。

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圖6 CAN通信接口電路

CAN總線信號CANTX和CANRX經(jīng)過高速光耦6N137進行電氣隔離,再經(jīng)CAN總線收發(fā)器接口芯片SN65HVD230驅(qū)動后接到CAN總線上。光耦6N137實現(xiàn)CAN節(jié)點與CAN總線間的電氣隔離,提高節(jié)點可靠性,并保護CAN總線上的其他節(jié)點。

3、系統(tǒng)控制單元工作流程

燃料電池備用電源系統(tǒng)控制單元是系統(tǒng)的控制核心,主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)參數(shù)的采集、蓄電池充放電控制、燃料電池發(fā)電控制、供電電源不間斷切換及負(fù)載功率補償?shù)?。備用電源系統(tǒng)具有3種工作模式:待機模式、蓄電池供電模式、燃料電池供電模式,不同模式下系統(tǒng)控制單元的任務(wù)不同,其控制單元工作流程如圖7所示。
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圖7 工作流程圖

燃料電池備用電源系統(tǒng)啟動后,根據(jù)工作電源的供電情況進入待機模式或蓄電池供電模式。若備用電源在工作電源供電正常時啟動,則啟動后備用電源進入待機模式,此時系統(tǒng)控制單元只負(fù)責(zé)監(jiān)測備用電源系統(tǒng)的待機狀態(tài)參數(shù)、控制蓄電池充電及備用電源異常報警。當(dāng)工作電源突然斷電時,控制單元立即檢測到斷電信號,先停止對蓄電池的充電,然后閉合開關(guān)DK,由蓄電池為負(fù)載提供電源,切換到蓄電池供電模式,同時啟動燃料電池發(fā)電。在燃料電池輸出穩(wěn)定之前,備用電源一直工作在蓄電池供電模式。當(dāng)系統(tǒng)控制單元檢測到燃料電池輸出穩(wěn)定后,控制單元啟動DC/DC變換器,轉(zhuǎn)為燃料電池給負(fù)載供電。如果此時燃料電池輸出功率PFC大于負(fù)載需求功率PLoad即Uo>UTH時,則控制單元斷開開關(guān)DK,切除蓄電池供電,并根據(jù)蓄電池當(dāng)前SOC決定是否啟動對蓄電池充電;如果負(fù)載突然增加或者燃料電池輸出功率PFC小于負(fù)載需求功率PLoad即Uo<UTL時,則控制單元閉合開關(guān)DK切入蓄電池,由蓄電池、燃料電池共同為負(fù)載提供功率,實現(xiàn)燃料電池輸出功率不足時,由蓄電池進行動態(tài)功率補償,保障負(fù)載設(shè)備的穩(wěn)定、可靠運行。

4、測試與分析

根據(jù)所提燃料電池備用電源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)控制策略,研制了一臺3kW燃料電池備用電源樣機。備用電源選用的燃料電池輸出電壓范圍為30~40V,凈輸出功率為3.5kW,蓄電池容量為60A·h。設(shè)計的備用電源輸出電壓為直流48V,功率為3kW。

4.1、工作電源斷電檢測測試

工作電源中斷與恢復(fù)的實時檢測將影響到備用電源的不間斷切換時間。在燃料電池備用電源系統(tǒng)安裝完成后,將示波器探頭連接到斷電檢測信號輸出端ACST、將差分探頭連接到交流供電輸入端,依次閉合圖1中開關(guān)K1、K2,使備用電源系統(tǒng)正常啟動并工作于待機模式。在備用電源系統(tǒng)工作正常后,突然切斷市電供電,示波器捕捉到的檢測信號ACST及交流供電波形如圖8所示。從圖中可以看到交流供電斷電檢測響應(yīng)時間大約為7ms,滿足不間斷切換中斷電檢測時間要求,檢測信號有下降尖峰,這是由正弦交流整流脈動直流產(chǎn)生的,但尖峰的低值并未達(dá)到低電平的范圍內(nèi),故不影響斷電信號的判斷。

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圖8 工作電源斷電檢測波形

4.2、工作模式切換測試

利用10kW電子負(fù)載代替實際直流負(fù)載設(shè)備,按照圖1所示的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)搭建試驗測試平臺,并將電子負(fù)載功率調(diào)節(jié)到3kW,對研制的燃料電池備用電源系統(tǒng)進行測試。在市電正常的情況下突然斷開市電、在燃料電池供電模式下突然恢復(fù)市電供電,用示波器觀測直流母線電壓曲線變化情況見圖9。

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圖9 模式切換時直流母線電壓曲線圖

圖9(a)是在燃料電池處于待機模式時,市電斷電瞬間系統(tǒng)控制自動切換到蓄電池供電模式的電壓曲線,圖中蓄電池供電電壓只有44.4V,這是由多次試驗后蓄電池容量降低導(dǎo)致的,示波器捕捉的切換時間大約為20ms。從圖中可以看到在負(fù)載功率為3kW的整個切換過程中,負(fù)載供電沒有中斷,只是發(fā)生了一定電壓跌落,導(dǎo)致電壓跌落的原因是蓄電池在多次試驗后容量不足。圖9(b)是在燃料電池輸出穩(wěn)定后切換到燃料電池供電時的電壓波形圖。市電恢復(fù)供電時切換波形圖如圖9(c)所示。在燃料電池供電正常的情況下突然恢復(fù)交流供電,當(dāng)市電突然恢復(fù)正常供電后,系統(tǒng)控制單元立即檢測到交流供電恢復(fù)信號ACST為高,并按照設(shè)計的控制策略先發(fā)送停止燃料電池發(fā)電命令(圖中①處波形),同時切換到蓄電池供電模式。在燃料電池發(fā)電系統(tǒng)確認(rèn)燃料電池停止發(fā)電后,系統(tǒng)控制單元立即切換到交流供電(圖中②處波形),并切除蓄電池供電進入待機模式。示波器捕捉的由蓄電池模式恢復(fù)交流供電的切換時間大約為40ms。

4.3、蓄電池充放電及功率補償測試

在市電供電正常、斷電及恢復(fù)供電期間,對蓄電池充放電電流進行捕捉觀察,如圖10(a)所示。上面是工作電源交流電壓波形曲線,下面是蓄電池充放電電流波形曲線。從圖中可以看出:在市電供電正常時,蓄電池處于充電狀態(tài);在市電突然斷電瞬間,蓄電池立即切入直流母線,對負(fù)載供電。

在燃料電池供電模式下,對蓄電池的充放電電流進行捕捉觀察,如圖10(b)所示,上面是燃料電池供電模式下直流母線電壓波形曲線,下面是蓄電池充放電電流波形曲線。從圖中可見:在燃料電池供電模式下,燃料電池輸出功率PFC大于負(fù)載需求功率PLoad,蓄電池處于充電狀態(tài);手動調(diào)整負(fù)載功率,負(fù)載功率發(fā)生波動后,導(dǎo)致直流母線電壓跌落,系統(tǒng)控制單元立即切入蓄電池功率補償,蓄電池進行放電;在負(fù)載功率降低后,蓄電池再次開始充電。

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圖10 蓄電池充放電波形

經(jīng)過試驗測試,研制的燃料電池備用電源系統(tǒng)各工作模式切換正常、有效,所提出的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、控制策略及系統(tǒng)控制單元工作流程能夠滿足不間斷備用電源的要求。
5、結(jié)論

針對目前備用電源系統(tǒng)存在的不足及燃料電池良好的應(yīng)用前景,本文提出基于燃料電池的備用電源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及其控制策略,替代傳統(tǒng)的蓄電池或柴油發(fā)電機備用電源,可延長備電時間、縮短切換時間、降低環(huán)境污染。隨著燃料電池技術(shù)的不斷發(fā)展,燃料電池制造成本的下降,配套設(shè)施的逐漸完善,燃料電池作為一種高效節(jié)能、環(huán)境友好的發(fā)電裝置,必將在備用電源中得到廣泛的應(yīng)用。


來源 |  燃料電池備用電源系統(tǒng)設(shè)計與控制研究

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