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电磁发射用“锂电池-超级电容”混合储能技术研究综述*

2021-04-23吴志程朱俊杰孙兴法常永昊

电机与控制应用 2021年3期

吴志程, 朱俊杰, 许 金, 孙兴法, 常永昊

(1.海军工程大学 舰船综合电力技术国防科技重点实验室,湖北 武汉 430033;2.海军装备部信息保障室,北京 100000)

0 引 言

电磁发射技术,作为全新概念的发射方式,已成为国内外的研究热点。与传统发射方式相比,电磁发射具有隐蔽性好、发射过程精确控制、载荷体形质量不受限和重复成本低等优势,有希望在多种应用场合中取代传统发射[1]。

在军事领域和民用领域多样化发展的电磁发射技术对储能的需求也更加多样,文献[2]指出特定应用场合配置的储能系统功率密度和能量密度越来越高。目前,国内外学者对于电磁发射的储能技术做了较多研究,但均是单一储能的形式[3-5]。在现有技术条件下,单一储能无法同时兼顾高能量密度和高功率密度需求,存在应用场景受限制、能源利用率低、经济效益差等缺陷,无法满足电磁发射系统(EMLS)载荷多样化的储能需求。

因此,文献[6-8]提出采用混合储能系统(HESS)控制不同特性的储能器件协调工作,优势互补,提高了储能系统的功率密度和能量密度,有效解决了不同载荷储能需求的多样化难题,提了高EMLS的可靠性、通用性和经济性。

1 EMLS储能需求分析

如图1所示,EMLS由储能系统、电能变换设备、脉冲直线电机和控制系统4部分组成[6]。

图1 EMLS组成

电磁发射技术的应用形式十分多样。根据工作原理的不同可分为:轨道式、线圈式、电机式[9]。根据发射长度和末速度的不同可以分为:电磁弹射、电磁轨道发射、电磁推射[10]。……

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