本技术提出了一种增程式电动矿卡的能量回收与再利用技术。该技术利用压电材料捕获回收能量,并根据储能设备的电量状态(未满电或满电)来确定供电策略,包括电池模式和设备模式。电池模式负责将回收能量传输至电池,而设备模式则将能量直接输送至用电设备。通过智能处理压电材料产生的回收能量,确保其电参数满足供电策略的传输需求。此方法充分利用矿卡工作环境,将机械振动转换为电能,优化压电材料的工作状态,提高能量收集效率,并通过智能供电策略,实现振动回收能量的有效使用与存储,增强系统的运行可靠性和续航能力。
背景技术
随着能源技术的发展,出现了利用绿色新能源的电动汽车和电动重型运输车辆,为了弥补电动车辆续航里程比传统油车短的问题,提出了电动车辆能量回收技术。
传统车辆能量回收技术中,有采用制动能量回收技术,通过将电动车辆在刹车过程中产生的机械能转化为电能,将电能存储到电池中来增长电动车辆续航,有采用振动能量回收技术,即利用液压减震器或发电悬架将部分振动能转化为电能,也有采用废热能量回收技术,特别是在增程式电动矿卡中,收集增程器运行时产生的大量余热,将余热转化为电能进行存储或利用。
然而,目前的传统方法,由于制动时间短,制动能量的回收并不能使得车辆续航时间达到人们预期的水平,而仅采用液压减震器或发电悬架的能量转化效率不够,至于热量大部分挥发在空气中。
实现思路