燃料电池不间断电源系统的功率变换构架及控制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51277163
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0706.电力电子学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The Uninterruptible Power Supply (UPS) is widely applied in IT, communication, manufacturing, transportation, aerospace, national defense, etc. The soft spot of UPS is its battery which leads to high maintenance costs and low reliability. Therefore, fuel cells are utilized to replace batteries and provide the solution for UPS systems with high efficiency, long lifespan, high reliability, long backup time and environmental friendliness. Based on the characteristics of Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) and demands of UPS, this project focuses on the power conversion architecture and control method which are suitable for Fuel Cell UPS (FC-UPS) system. The high-efficiency power conversion from hydrogen to AC output is obtained and economical efficiency of FC-UPS is also improved. Due to inherent characteristics of PEMFC, power management of FC-UPS is investigated to match FC with the load. In order to further enhance lifespan and reliablity of FC-UPS system, the idea that short-lived electrolytic capacitors are eliminated is proposed and investigated. Then, the seamless tranfer control strategy among different operating modes is proposed to address the problem of fuel cell cold-start and ensure the uninterruptible load voltage and fuel cell safety. Finally, a FC-UPS testing platform will be built to verify the proposed theories and control methods. The results of FC-UPS system are expected to provide theoretical support for the engineering design.
在IT、通讯、制造业、交通、航空航天、国防等领域中广泛应用的不间断电源(UPS),其软肋是蓄电池,维护成本高,可靠性低。燃料电池取代蓄电池为UPS系统提供了高效率、长寿命、高可靠性、长备用和环保的解决方案。本项目基于质子交换膜燃料电池特性和UPS需求,探索适合质子交换膜燃料电池UPS系统的电力电子功率变换构架和控制方法,实现从氢能到交流电能高效率的能量转换,提升系统的经济性。针对质子交换膜燃料电池固有特性,研究燃料电池UPS系统能量管理方案,解决燃料电池特性与负载对电能质量需求的匹配问题。探索无电解电容母线支撑技术,以进一步提升系统的寿命和可靠性。解决燃料电池冷启动的难题,实现供电模式之间无缝切换,确保负载供电质量和燃料电池的安全。研制燃料电池UPS试验平台,验证所提出的理论和方法。预期成果将为燃料电池UPS系统的工程化实践提供理论指导。

结项摘要

燃料电池不间断电源系统可广泛应用于数据中心、先进制造、核电、国防等重大领域。本项目围绕燃料电池不间断电源系统的科学问题和关键技术开展研究。本项目首先建立了质子交换膜燃料电池的动态模型,为燃料电池不间断电源系统的研究提供了的基础。在深入分析质子交换膜燃料电池特性和不间断电源系统需求的基础上,提出了燃料电池不间断电源系统的电力电子功率变换构架的推导方法。以变换效率、失效率和成本为测度,演绎出最优的燃料电池不间断电源系统的电力电子功率变换构架。为弥补燃料电池动态性能不足,提出了能量管理方案,既满足负载快速变化需求,同时减小对燃料电池的冲击。为突破电解电容对FC UPS系统的可靠性的瓶颈,在分析不平衡负载情况下直流母线的低频电流纹波分布的基础上,提出了基于能量管理单元的纹波抑制控制策略,实现了直流母线稳定控制。该方法防止了低频电流纹波进入燃料电池,改善了燃料电池的工作条件。为了延长燃料电池的寿命,在电网正常时燃料电池工作采用冷备用模式。然而燃料电池需要秒级时间以完成从冷备用模式的启动,如果不采取有效措施就会造成负荷供电的中断,本项目提出了燃料电池不间断电源系统无缝切换策略,保证了负载的不间断供电。本项目研制了10kW燃料电池UPS系统实验平台,并在平台上验证了本项目提出理论和方法。大量试验表明所提出的燃料电池不间断电源系统方案在功率变换效率、电能质量、备用时间、功率密度、环保性、可靠性等性能方面具有独特优势。本项目揭示了燃料电池与负荷相互作用的规律,提出了燃料电池与负荷特性相互配合的方法。获得了燃料电池不间断电源系统的电力电子电路、控制和系统的设计方法。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(24)
专利数量(2)
新能源对电力电子提出的新课题
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    电源学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何国锋;施科研;李海津;严成
  • 通讯作者:
    严成
超级UPS中锂电池功率变换单元设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    电源学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李海津;林平;胡长生;徐德鸿
  • 通讯作者:
    徐德鸿
燃料电池发电系统研究综述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    电源学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐德鸿;李海津;李霄;张文平
  • 通讯作者:
    张文平
Design methodology of resonant inductor in a ZVS inverter
ZVS 逆变器中谐振电感的设计方法
  • DOI:
    10.1109/jestpe.2015.2460996
  • 发表时间:
    2015-07
  • 期刊:
    IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Du Chengrui;Hurley William Gerard;Xu Dehong
  • 通讯作者:
    Xu Dehong
High-surety Microgrid: Super Uninterruptable Power Supply with Multiple Renewable Energy Sources
高可靠微电网:多种可再生能源的超级不间断电源
  • DOI:
    10.1080/15325008.2015.1013201
  • 发表时间:
    2015-05
  • 期刊:
    Electric Power Components and Systems
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Xu Dehong;Li Haijin;Zhu Ye;Shi Keyan;Hu Changsheng
  • 通讯作者:
    Hu Changsheng

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其他文献

基于有源阻尼的多逆变器并网谐振抑制
  • DOI:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    徐德鸿
三相四线制背靠背变换器零电压开关技术
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    电源学报
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  • 作者:
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    徐德鸿
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  • DOI:
    10.13234/j.issn.2095-2805.2017.4.1
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    电源学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    杜成瑞;朱楠;何宁;徐德鸿
  • 通讯作者:
    徐德鸿
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    电源学报
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    --
  • 作者:
    何宁;李雅文;杜成瑞;徐德鸿
  • 通讯作者:
    徐德鸿
软开关单相光伏并网逆变器原理及并网实验
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    电源学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈烨楠;徐德鸿
  • 通讯作者:
    徐德鸿

其他文献

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面向电动汽车快充站等直流型负荷的主动配电架构、变换和调控方法
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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