本書介紹了超級電容器的分類、建模和特性分析,以具體實例展示了超級電容器在商業(yè)、工業(yè)范圍內(nèi)的應用,特別是在重型交通工具以及混合動力電動汽車方面的應用。本書的后半部分闡述了容量配置、循環(huán)壽命、電容器濫用等工程領域的實際問題。后一章描繪了未來運輸系統(tǒng)的藍圖,新能源電動汽車逐漸取代傳統(tǒng)汽車,結合超級電容器,在無線輸電技術領域更廣泛的應用前景和意義。本書理論與實際相結合,內(nèi)容由淺入深,可作為本科及研究生的學習教材,也可作為工程項目人員科研、設計的參考資料。
當前缺少對儲能系統(tǒng)中碳基電化學雙層電容器的基本原理和應用的系統(tǒng)介紹, 本書以填補此空白為出版目的。
這種被稱為超級電容器的雙層裝置能夠在一個單體中聚集上千法的電容量, 具有與電池相媲美的能量。本書不僅僅介紹超級電容器的電化學性能, 更主要的是面向應用工程師, 尤其是負責儲能設備設計、容量配置的工程師, 以及后續(xù)使用的客戶。一個世紀前就得到可以將電能存儲在一個雙層電容器中( 即一個導電固體和電解質(zhì)的界面) 的結論, 但是直到1957 年通用公司的H. I. Becker 才基于這個現(xiàn)象申請了一個基本的碳裝置的專利。我們現(xiàn)在所知的超級電容器歸功于俄亥俄州標準石油公司的化學家RobertA. Rightmire 在1962 年設計的碳-碳電化學電容器。其余的, 正如他們所說, 就是過時的了。
超級電容器應用廣泛。小的單體只有拇指蓋大小, 電容量為5 ~10F, 可為固態(tài)硬盤存儲信息提供電力支撐; 小型20 ~150F 電解電容器組可以用于各種電子設備。大容量單體, 例如D 型超級電容器單體的電容量超過300F, 可以用于工業(yè)領域, 包括風力發(fā)電機變槳距調(diào)節(jié)器的備用電源模塊以及一些動力應用中, 例如電動自行車和電動摩托車的動力電源。更加大型的單體, 例如現(xiàn)在標準60mm 直徑的圓柱單體的電容量范圍是650 ~3000F, 可以應用于不間斷電源、橋式功率、汽車電網(wǎng)的穩(wěn)定以及在怠速停止系統(tǒng)中促進汽車發(fā)動機重新起動。大容量單體構成的模塊組應用于重型卡車發(fā)動機冷起動輔助, 廂式車、自卸車、擺渡車及公交車的混合組件, 以及軌道交通的能量換熱器。超級電容器在軌道交通上的應用也擴展到車載能量換熱器和軌道側第三軌或懸鏈線的穩(wěn)定器。新的應用不斷涌現(xiàn)在一些前景廣闊的領域。在智能電網(wǎng)和鐵路領域的實施, 可以提供更強有力的公用設施和配套服務, 可以在地鐵和輕軌系統(tǒng)中減少需額外增設的變電站數(shù)量。
例如, 在智能電網(wǎng)中, 超級電容器可以滿足高倍率充放電來調(diào)節(jié)系統(tǒng)頻率的需求。其高效率快充快放的特性意味著它們也可以被用來支持電網(wǎng)電壓調(diào)節(jié)。這兩個應用需要大量兆瓦級有功功率來進行頻率支撐, 甚至更高的無功功率作為電壓調(diào)節(jié)。超級電容器作為公用事業(yè)儲能應用可以提供10s ~1min 的持續(xù)輸出, 而將超級電容器和電池相結合可以提供長達8h 的持續(xù)輸出。這些內(nèi)容, 以及與其相似的應用, 例如應用于汽車的大功率緩存, 在本書中都有詳細介紹。
本書的大綱是從我2007 年至2010 年在Maxwell 技術公司講授的課程中提出。因此, 我感謝Maxwell 技術公司的CEO———David Schramm 先生, 是他聘請我擔任Maxwell 大學的院長。早期課程中的講座和實例具有課堂風格。然而, 由于像Maxwell 技術公司全球分布廣泛, 到各地授課和向?qū)W員展示材料是不現(xiàn)實的, 因此我們啟動了Maxwell 大學第2 版。這一次, 作者修訂了相關材料, 并提供了音頻格式的CD。本書的許多章節(jié)都有提到這些資料,同時作為實例展示給讀者。
如果沒有更多人的鼓勵和幫助, 本書不可能成形。我要特別感謝Maxwell 技術公司的資深科學家Porter Mitchell博士幫我審閱了以電化學為主題的第1 ~ 6 章, 同時感謝Mitchell 博士對剩余章節(jié)的評議。我也要感謝Maxwell 技術公司的技術應用工程總監(jiān)David Wright 先生對本書后半部分實際應用內(nèi)容的審查和評議。我還要特別感謝我的妻子JoAnn, 在周末和節(jié)假日, 我們可以放松或者做一些例如旅游等與工作無關的活動。
我要感謝英國工程技術學會( IET) 里參與本書出版的所有人, 尤其是感謝英國工程技術學會( IET) 的策劃編輯Lisa Reading, 以及感謝生產(chǎn)人員。
John M. MillerⅥ
譯者序
原書前言
第1 章 超級電容器的分類 1
1. 1 電化學電容器 9
1. 2 對稱類型 15
1. 3 非對稱類型 21
1. 4 混合電容器 26
練習 29
參考文獻 30
第2 章 超級電容器建模 33
2. 1 電子等效電路模型 38
2. 2 單體表征方法和標準 51
2. 3 仿真模型驗證 58
2. 4 電容器-電池組合 64
練習 79
參考文獻 80
第3 章 功率和能量 83
3. 1 比能量和能量密度 87
3. 2 比功率和功率密度 90
3. 3 Ragone 關系 99
3. 4 超級電容器和電池 101
練習 109
參考文獻 112
第4 章 商業(yè)應用 114
4. 1 不間斷電源 115
4. 2 電網(wǎng)穩(wěn)壓器 119
4. 3 風力發(fā)電系統(tǒng) 129
4. 4 光伏系統(tǒng) 136
練習 139
參考文獻 142
第5 章 工業(yè)應用 144
5. 1 物料搬運卡車 146
5. 2 港口起重機和橡膠輪胎門式起重機 149
5. 3 土方設備 156
練習 165
參考文獻 167
第6 章 重型交通工具中的應用 169
6. 1 電池電動車 179
6. 2 混合動力電動車 180
6. 3 擺渡車 185
練習 188
參考文獻 190
第7 章 混合動力電動汽車 192
7. 1 混合動力電動汽車的類型 199
7. 2 混合動力功能 202
7. 3 功率輔助混合動力 204
7. 4 插電式混合動力 206
練習 211
參考文獻 212
第8 章 單模式下的功率分配 214
8. 1 電子無級變速器 218
8. 2 超級電容器在電子無級變速器中的應用 221
8. 3 驅(qū)動周期評估 224
練習 231
參考文獻 233
第9 章 雙模式下的功率分配 235
9. 1 雙模式eCVT 概要 239
9. 2 EVT 的運行模式 241
9. 3 超級電容器在雙模式eCVT 中的應用 246
9. 4 插電式混合動力電動汽車: Volt 248
練習 252
參考文獻 254
第10 章 循環(huán)壽命測試 255
10. 1 漏電流影響 260
10. 2 可靠性與使用壽命 262
10. 3 平均使用壽命 271
10. 4 綜合循環(huán)壽命測試 275
練習 279
參考文獻 281
第11 章 濫用容限 283
11. 1 濫用檢測的必要性 284
11. 2 過電壓和過電流濫用 285
11. 3 絕緣電阻和高電位 289
11. 4 振動要求 294
11. 5 循環(huán)超級電容器 295
練習 298
參考文獻 300
第12 章 未來運輸系統(tǒng) 301
12. 1 未來的移動系統(tǒng) 302
12. 2 無線電力傳輸 304
12. 3 超級電容器在感應電力傳輸中的應用 308
練習 313
參考文獻 314
附錄 術語定義 316