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          | 內容簡介: |   
          | 新能源与节能技术是目前交通行业大力支持的新兴技术。现代车辆采用新能源技术以达到节能减排的目的,已成为当今世界城市公共交通车辆技术的发展趋势,纯电动汽车在国内外市场上已得到较为成熟的应用。目前混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、混合动力有轨电车、混合动力市域列车在欧洲、日本、中国已迅速发展为新兴产业。在国内,轨道车辆正逐渐采用动力电池、超级电容、燃料电池作为牵引动力、应急供电或是备用电源,在牵引动力、应急供电方面更是取得了不少应用业绩。
來源:香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk 本书针对现代交通行业新能源技术,分别讲解了轨道交通行业新能源技术发展现状,混合动力列车和燃料电池有轨电车的研发情况和技术水平,面向轨道交通需求的锂电池、超级电容和燃料电池基础知识及应用技术,以及对新能源技术在轨道交通各方面应用的展望。本书从动力电池、超级电容、燃料电池产品基础知识和它们在轨道交通行业的应用状况出发,结合节能减排等国家政策规划,由浅入深地讲解新能源技术研究及应用现状,可为轨道交通及汽车、电动自行车、电动摩托车、电池、电容等行业的技术人员和维护人员提供参考。本书也可以作为相关科研院所研究人员、高校师生等学习新能源技术的入门教程或参考书。
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          | 目錄: |   
          | 第1章现代交通新能源技术发展现状1 11现代交通运输对环境的影响1
 111环境污染1
 112全球变暖2
 113能源现状3
 12现代交通运输发展策略4
 121新能源对交通运输的重要性4
 122新能源技术加快发展的国际背景5
 123中国发展新能源车辆的国内背景10
 13轨道交通行业新能源技术发展现状与趋势11
 131轨道交通行业发展现状11
 132轨道车辆新能源供电技术的优势15
 第2章轨道车辆用新能源种类及特点17
 21超级电容基础知识及应用技术17
 211超级电容结构与工作原理18
 212超级电容在轨道车辆上的应用24
 213国内外超级电容产品25
 22动力电池基础知识及应用技术26
 221电池的基本构成及性能指标27
 222锂电池结构与工作原理32
 223动力电池管理系统37
 224动力电池相关关键技术47
 225国内外产品51
 23燃料电池基础知识及应用技术53
 231燃料电池概述53
 232质子交换膜燃料电池系统结构与工作原理56
 233燃料电池控制系统61
 234燃料电池在轨道车辆上的应用62
 235中国氢能产业基础设施发展分析62
 24太阳能供电技术基础知识及应用67
 241太阳能供电技术的分类方式67
 242太阳能技术在轨道车辆上的应用71
 第3章储能式混合动力有轨电车技术73
 31概述73
 311国内外储能式混合动力轨道车辆73
 312混合动力技术分析77
 313混合动力轨道车辆应用前景分析79
 32混合动力系统组成及技术参数80
 321DCDC变换器主要技术参数81
 322混合动力电源箱主要技术参数82
 323牵引逆变器82
 324制动电阻83
 325牵引电机83
 33混合动力系统性能参数匹配设计83
 331设计指标与设计要求83
 332混合动力系统相关参数85
 333车辆纵向动力学分析模型87
 334系统参数匹配计算方法90
 335储能设备能力计算93
 336动力电池及超级电容数量的确定95
 337制动能量回收99
 34双向DCDC变换器工作原理99
 341双向DCDC变换器的工作要求99
 342双向DCDC变换器拓扑结构的选择100
 343双向DCDC变换器模型101
 35复合电源系统工作原理及仿真分析104
 351超级电容与动力电池模型105
 352复合电源系统控制方式108
 353复合电源功率分配控制策略109
 354功率流分配策略算法111
 36充放电特性及装备113
 361锂电池的充放电特性113
 362锂电池的充放电方法114
 363充电桩116
 37混合动力有轨电车运行仿真研究120
 371混合动力仿真软件120
 372国内某线路的混合动力方案设计122
 38实车测试数据分析131
 381测试数据及测试工况说明131
 382基于测试数据的动力性能分析132
 383基于动力性能跟踪测试数据的功率分析137
 384基于动力性能跟踪测试数据的能耗分析150
 第4章燃料电池混合动力有轨电车技术172
 41氢燃料电池轨道车辆应用情况172
 411国内外燃料电池轨道车辆172
 412应用前景分析176
 42燃料电池混合动力系统组成及技术参数180
 43混合动力系统详细设计方案182
 431车辆设备布局优化设计182
 432混合动力电源箱DCDC主要技术参数183
 433超级电容组技术参数184
 434动力电池组技术参数185
 435燃料电池系统技术参数186
 436单向斩波器系统187
 44混合动力系统匹配设计与牵引特性分析190
 441计及全寿命周期成本的混合动力系统优化配置分析190
 442能量控制器及控制策略198
 45混合动力系统集成设计技术204
 451气路接口204
 452冷却接口206
 453电气机械接口207
 454冷起动系统211
 455防冻保护212
 456氢气系统213
 46能量综合利用技术216
 461锂电池的热特性与冷却方法216
 462动力电池箱引空调风冷却220
 463余热利用227
 47型式试验229
 471起动加速度试验230
 472线路制动试验231
 473运行模式试验232
 48实车测试数据分析236
 481测试项目情况说明236
 482实车测试数据237
 483实车测试数据分析242
 484整车运行能耗估计249
 第5章新一代有轨电车用燃料电池系统开发251
 51系统功率选型252
 52系统组成及技术参数253
 521空气子系统255
 522氢气子系统256
 523冷却子系统257
 524低压子系统257
 525高压子系统258
 526优化设计要点258
 53系统性能测试260
 531额定功率运行:200kW总功率每个模块100kW260
 532低功耗运行能力261
 533功率快速下降响应时间261
 534功率快速提升响应时间262
 535动态测试262
 54能量策略及能量控制器263
 541能量管理控制器网络拓扑263
 542能量管理控制器开发264
 543能量管理控制器验证269
 544基于能耗、成本综合最低要求的供电策略269
 545基于燃料电池 超级电容动力电池(无DCDC)模式的能量控制策略272
 5570MPa储氢供氢系统设计开发274
 551设计原则275
 552系统的基本组成275
 553主要安全保证措施276
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          | 內容試閱: |   
          | 现代交通运输工具,如汽车、城市轨道车辆为现代社会的发展和人类生活流动性需求做出了重大贡献。而汽车的大量使用对环境造成了巨大的影响,大气污染、全球变暖以及地球石油资源的迅速枯竭,成为当前人们关注的重点问题;城市轨道车辆多采用电力驱动,对环境影响不大,但由于在城市供电中占比较大,仍具有很大的节能空间。 新能源与节能技术是目前国内外交通行业大力支持的新兴技术。随着动力电池、超级电容、燃料电池等新能源供电部件功率密度、能量密度及充放电效率等技术水平的提升,现代车辆已开始逐渐采用动力电池、超级电容、燃料电池等新能源材料作为替代能源。混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车,尤其是混合动力有轨电车、混合动力市域车在欧洲、日本、中国已迅速发展为重点扶持的新兴产业。在国内,轨道车辆正逐渐采用动力电池、超级电容、燃料电池作为牵引动力、应急供电或备用电源,在牵引动力、应急供电方面更是取得了不少应用业绩。
 本书内容主要依托于燃料电池超级电容混合动力100%低地板有轨电车(十二五科技支撑项目)非接触式供电轨道车辆车载储能系统工程化样机研制与运行示范(十三五先进轨道交通专项)以及中国中车公司的混合动力技术研究和轨道车辆用新一代燃料电池开发等科技研究项目。主要针对轨道车辆行业新能源供电技术,分别讲解了轨道交通行业新能源技术发展现状,面向轨道交通需求的锂电池、超级电容和燃料电池基础知识及应用技术,混合动力列车和燃料电池有轨电车的研发情况和技术水平,以及对新能源技术在轨道交通各方面应用的展望。本书从动力电池、超级电容、燃料电池产品基础知识和它们在轨道交通行业的应用状况出发,结合节能减排等国家政策规划,由浅入深地讲解新能源技术研究及应用现状,可为轨道交通及汽车、电动自行车、电动摩托车、电池、电容等行业的技术人员和维护人员提供参考。
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