文/秦毅俊 嚴(yán)俊
集卡作為集裝箱碼頭重要水平運(yùn)輸機(jī)械,具有數(shù)量大,能耗高的特點(diǎn)。雖然,其動(dòng)力介質(zhì)從原來的柴油轉(zhuǎn)變成天然氣,但還是改變不了其二氧化碳排放的特性,也不斷制約著碼頭向清潔、環(huán)保方向發(fā)展。伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程和能源需求的不斷高漲,鋰離子電池正已然成為新儲(chǔ)能裝置的代表,開始從航空航天、信息技術(shù)等高端應(yīng)用場(chǎng)景向電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車等發(fā)展,而電動(dòng)集卡也應(yīng)運(yùn)而生。而使用過程中的能源補(bǔ)給就存在技術(shù)難題,本文提出的純電動(dòng)集卡換電裝置,集成了充換電、調(diào)度功能的換電裝置,從而提高換電可靠性、安全性,提升換電過程的精準(zhǔn)性。
目前使用的傳統(tǒng)集卡,其燃料加注方式非常便捷,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)間隙靈活調(diào)度。而純電動(dòng)集卡則不同,按照現(xiàn)在主流的解決方式主要有充電和換電兩種模式,其中各有利弊。
表1 充電、換電模式優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比
相較于目前市場(chǎng)上較為成熟的車輛充電模式,其主要在后場(chǎng)空曠區(qū)域內(nèi),通過低壓或高壓電纜傳輸至充電樁處,利用閑暇時(shí)間為車輛充電,一般大型車輛采用一對(duì)多充電方式。在實(shí)際使用過程中可能存在以下幾個(gè)問題:1.通過各類傳感器等設(shè)備,解決和處理司機(jī)可能存在的停車偏差問題,解決其精準(zhǔn)性;2.通過全自動(dòng)化操作方式,減少人員操作時(shí)可能出現(xiàn)誤操作的同時(shí),提高換電過程的安全行性;3.以模塊化集成方式,方便安裝、施工,場(chǎng)地選擇上應(yīng)滿足集卡轉(zhuǎn)彎半徑,解決部分港區(qū)位置狹小等難題;4.換電過程便于操作,能利用智能化人機(jī)交互界面,直觀清晰監(jiān)控?fù)Q電過程,發(fā)生故障時(shí)便于檢修人員查找故障;5.建立車輛監(jiān)控和換電裝置之間的通訊,能實(shí)時(shí)跟蹤車輛的SOC電量、運(yùn)行狀態(tài)等數(shù)據(jù);6.解決換電與生產(chǎn)之間的矛盾關(guān)系,合理分配車輛有序換電;7.通用性強(qiáng),能適用于不同型號(hào)的鋰電池集卡。
由于車輛使用的電池組及車輛技術(shù)參數(shù)的不同,會(huì)直接影響充電時(shí)間、車輛調(diào)度等使用效果,故本文討論的充電裝置僅適用于本類型車輛,技術(shù)參數(shù)見下表。針對(duì)傳統(tǒng)純電動(dòng)集卡的充電模式,存在一系列問題,而采用全自動(dòng)換電模式,利用換電小車和換電機(jī)器人完成換電過程。此外,換電裝置與每臺(tái)車都能建立通訊,在確保換電過程中安全的同時(shí),也能保證車輛信息實(shí)時(shí)回傳至平臺(tái)。并且,加載機(jī)還能分別為每組電池包進(jìn)行固定式充電和外接臨時(shí)性充電。項(xiàng)目的主要特點(diǎn)是將換電裝置、充電模塊、電池監(jiān)控、消防監(jiān)控系統(tǒng)等輔助及安全系統(tǒng)集成在裝置內(nèi),減少占地面積,實(shí)現(xiàn)快速、便捷、安全換電。該裝置具有如下優(yōu)勢(shì):1)換電效率高:每臺(tái)車的換電過程在5分鐘左右,補(bǔ)給效率基本與加油或加氣車輛相當(dāng);2)投資較?。翰捎脫Q電模式,將減少車輛采購(gòu)成本,每一臺(tái)車都能被合理利用;3)占地率?。杭珊蟮膿Q電裝置,將有效利用場(chǎng)地空間,提升土地資源利用率,尤其是規(guī)模較小的碼頭;4)充、換電安全性更高:換電裝置的后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng),能對(duì)每組電池組和裝置進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,各類傳感器等能及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患,并在后臺(tái)實(shí)施干預(yù),實(shí)現(xiàn)360°安全管理;5)降低電網(wǎng)壓力:集中式充電,能有效降低電網(wǎng)壓力;6)延長(zhǎng)電池組壽命:每個(gè)電池加載機(jī)都有智能監(jiān)控系統(tǒng),可根據(jù)電池容量,分階段實(shí)施充電方式;7)消防安全性、可靠性更高:換電裝置消防主機(jī)在自動(dòng)狀態(tài)下,能在場(chǎng)所內(nèi)第一時(shí)間進(jìn)行處置。
表2 換電集卡主要技術(shù)參數(shù)
3.1換電小車。換電小車借鑒行車的結(jié)構(gòu),可在X(大車)、Y(小車)軸方向進(jìn)行移動(dòng),為了確保其高速運(yùn)行和定位精度,采用增量型編碼器和激光測(cè)距儀雙重控制方式。編碼器能控制小車分別在X、Y軸上運(yùn)行速度,而激光測(cè)距儀則是起到定位作用,在兩者雙重控制作用下,X軸精度控制在≤3mm,運(yùn)行速度最大在20m/m in。
3.2換電機(jī)器人。換電機(jī)器人負(fù)責(zé)抓舉、起吊動(dòng)作,在Z軸上下運(yùn)行。通過預(yù)設(shè)在編碼器內(nèi)起升、下降高度距離數(shù)值,實(shí)現(xiàn)提速、降速的功能。在換電機(jī)器人抓舉電池組時(shí),安裝在換電機(jī)器人上對(duì)角的兩個(gè)“著箱”傳感器會(huì)反饋至起升機(jī)構(gòu),暫停下降動(dòng)作,四個(gè)鎖塊在接收到下降到位指令后,通過旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)抓舉功能。換電機(jī)器人的控制精度相對(duì)較低,一般在≤5mm左右,速度在5m/m in。
3.3車輛監(jiān)控系統(tǒng)。建立車輛監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái),將車輛的基礎(chǔ)信息、車輛運(yùn)行情況、車輛的SOC電量實(shí)時(shí)傳輸?shù)狡脚_(tái)上,可根據(jù)運(yùn)行狀態(tài)及時(shí)安排車輛有序換電。并且車輛及站級(jí)監(jiān)控之間也能通過車輛監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)整個(gè)換電過程進(jìn)行通信,一旦發(fā)生故障,可判斷故障點(diǎn)在車輛還是換電裝置本身。
3.4站級(jí)監(jiān)控系統(tǒng)。站級(jí)監(jiān)控系統(tǒng),配置輸入和顯示功能,能顯示充電電壓、充電電流、SOC電量、充電時(shí)間、電池單體電壓、單體截止電壓、電池截止電壓、截止電流、電池單體溫度、充電電量、故障信息等。站級(jí)監(jiān)控系統(tǒng)能給生產(chǎn)調(diào)度人員了解換電裝置7個(gè)倉(cāng)位電池組的情況,從而靈活調(diào)配換電車輛。
3.5車輛定位系統(tǒng)。車輛定位系統(tǒng)應(yīng)與伺服定位與激光位移傳感器結(jié)合,固定在桁架上,當(dāng)車輛進(jìn)站之后自動(dòng)檢測(cè)車輛位置,并進(jìn)行語音播報(bào),能提示駕駛員開始正常換電或重新駛?cè)?。鑒于都是同一種車型,在司機(jī)駕駛位側(cè)面玻璃上,貼上帶有三條定位線的透明靜電薄膜,當(dāng)司機(jī)快要行駛至換電位時(shí),換電激光定位線照射到三條定位線上,司機(jī)只需參照線段區(qū)間位置,就能知道停放是否到位,簡(jiǎn)單、有效提升停車到位率。
3.6換電裝置消防監(jiān)控系統(tǒng)。換電裝置消防監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)設(shè)消防監(jiān)控主機(jī),主機(jī)在自動(dòng)狀態(tài)下,能在場(chǎng)所內(nèi)出現(xiàn)火情時(shí),第一時(shí)間聯(lián)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)安裝的噴淋電磁閥模塊,現(xiàn)場(chǎng)噴淋系統(tǒng)進(jìn)行滅火;同時(shí),啟動(dòng)聲光報(bào)警器,提醒人員進(jìn)行疏散工作;并通過主機(jī)報(bào)警反饋信號(hào),上傳至企業(yè)內(nèi)部消防監(jiān)控中心,組織火災(zāi)撲救等工作。根據(jù)不同的站內(nèi)情況,消防方案按照三個(gè)等級(jí)判定:1)如電池未發(fā)生冒煙或明火情況,判定適用一級(jí)消防方案。2)如電池發(fā)生冒煙但未產(chǎn)生明火時(shí),判定適用二級(jí)消防方案。3)如電池發(fā)生冒煙并伴隨電池附近可燃物出現(xiàn)明火燃燒的情況,判定適用三級(jí)消防方案。
純電動(dòng)集卡換電裝置采用集成化設(shè)計(jì),其中包含換電裝置、充電裝置、通訊柜、消防設(shè)備等,可有效減少占地面積,并且采用全自動(dòng)換電裝置,完全符合實(shí)際作業(yè)工況需求,并在實(shí)際運(yùn)行中獲得成功應(yīng)用。通過全自動(dòng)化一鍵運(yùn)行,提高換電過程的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和安全性,提升換電效率。
引用出處
[1]夏禎捷,集裝箱碼頭綠色新能源內(nèi)集卡技術(shù)應(yīng)用方案比選和實(shí)施.港口科技.2022,(07):9-14.