電動汽車充電器電路拓撲的設(shè)計考慮 摘要:對電動汽車車載電池的充電器進行了討論。根據(jù)SAE J?1773對感應(yīng)耦合器設(shè)計標準的規(guī)定,及不同的充電模式,給出了多種備選設(shè)計方案,并針對不同的充電模式、充電等級,給出了最適合的電路拓撲方案。 關(guān)鍵詞:電動汽車;充電器;拓撲選擇 0??? 引言 ??? 早在20世紀初期,在歐洲和美國的轎車驅(qū)動系統(tǒng)上,曾使用過電力驅(qū)動系統(tǒng),當時的電動車已取代了昔日的馬車和自行車成為主要交通工具。電動汽車所具有的舒適、干凈、無噪聲,污染很小等優(yōu)點曾一度使人們認為這將是交通工具的一個巨大革新。但由于當時電池等關(guān)鍵技術(shù)的困擾,以及燃油車的發(fā)展,100年來電動汽車的開發(fā)一直受到限制。 ??? 隨著現(xiàn)代高新技術(shù)的發(fā)展和當今世界環(huán)境、能源兩大難題的日益突出,電力驅(qū)動車輛又成為汽車工業(yè)研究、開發(fā)和使用的熱點。世界各國從20世紀80年代開始,掀起了大規(guī)模的開發(fā)電動汽車的高潮。但電動汽車的市場化一直受到一些關(guān)鍵技術(shù)的困擾。其中,比較突出的一個問題就是確保電動汽車電池組安全、高效、用戶友好、牢固、性價比高的充電技術(shù)[1][2]。 1??? 充電技術(shù) ??? 電動汽車電池充電是電動汽車投入市場前,必須解決的關(guān)鍵技術(shù)之一。電動汽車電池充電一般采用兩種基本方法:接觸式充電和感應(yīng)耦合式充電。 1.1??? 接觸式充電 ??? 接觸式充電方式采用傳統(tǒng)的接觸器,使用者把充電源接頭連接到汽車上。其典型示例如圖1所示。這種方式的缺陷是:導(dǎo)體裸露在外面,不安全。而且會因多次插拔操作,引起機械磨損,導(dǎo)致接觸松動,不能有效傳輸電能。
圖1??? 接觸式充電示意圖 1.2??? 感應(yīng)耦合式充電 ??? 感應(yīng)耦合式充電方式,即充電源和汽車接受裝置之間不采用直接電接觸的方式,而采用由分離的高頻變壓器組合而成,通過感應(yīng)耦合,無接觸式地傳輸能量。采用感應(yīng)耦合式充電方式,可以解決接觸式充電方式的缺陷[3][4]。 ??? 圖2給出電動汽車感應(yīng)耦合充電系統(tǒng)的簡化功率流圖。圖中,輸入電網(wǎng)交流電經(jīng)過整流后,通過高頻逆變環(huán)節(jié),經(jīng)電纜傳輸通過感應(yīng)耦合器后,傳送到電動汽車輸入端,再經(jīng)過整流濾波環(huán)節(jié),給電動汽車車載蓄電池充電。
圖2??? EV感應(yīng)耦合充電系統(tǒng)簡化功率流圖 ??? 感應(yīng)耦合充電方式還可進一步設(shè)計成無須人員介入的全自動充電方式。即感應(yīng)耦合器的磁耦合裝置原副邊之間分開更大距離,充電源安裝在某一固定地點,一旦汽車停靠在這一固定區(qū)域位置上,就可以無接觸式地接受充電源的能量,實現(xiàn)感應(yīng)充電,從而無須汽車用戶或充電站工作人員的介入,實現(xiàn)了全自動充電。 2??? 感應(yīng)耦合充電標準—SAE J-1773 ??? 為實現(xiàn)電動汽車市場化,美國汽車工程協(xié)會根據(jù)系統(tǒng)要求,制定了相應(yīng)的標準。其中,針對電動汽車的充電器,制定了SAE J-1772和SAE J-1773兩種充電標準,分別對應(yīng)于接觸式充電方式和感應(yīng)耦合充電方式。電動汽車充電系統(tǒng)制造商在設(shè)計研制及生產(chǎn)電動汽車充電器中,必須符合這些標準。 ??? SAE J-1773標準給出了對美國境內(nèi)電動汽車感應(yīng)充電耦合器最小實際尺寸及電氣性能的要求。 ??? 充電耦合器由兩部分組成:耦合器和汽車插座。其組合相當于工作在80~300kHz頻率之間的原副邊分離的變壓器。 ??? 對于感應(yīng)耦合式電動汽車充電,SAEJ-1773推薦采用三種充電方式,如表1所示。對于不同的充電方式,充電器的設(shè)計也會相應(yīng)地不同。其中,最常用的方式是家用充電方式,充電器功率為6.6kW,更高功率級的充電器一般用于充電站等場合。 表1??? SAEJ-1773推薦采用的三種充電模式
??? 根據(jù)SAE J-1773標準,感應(yīng)耦合器可以用圖3所示的等效電路模型來表示。對應(yīng)的元件值列于表2中。
圖3??? 感應(yīng)耦合器等效電路模型 表2??? 充電用感應(yīng)耦合器等效電路模型元件值
??? 變壓器原副邊分離,具有較大的氣隙,屬于松耦合磁件,磁化電感相對較小,在設(shè)計變換器時,必須充分考慮這一較小磁化電感對電路設(shè)計的影響[5]。 ??? 在設(shè)計中仍須考慮功率傳輸電纜。雖然SAE J-1773標準中沒有列入這一項,但在實際設(shè)計中必須考慮功率傳輸電纜的體積、重量和等效電路。由于傳輸電纜的尺寸主要與傳輸電流的等級有關(guān),因而,減小充電電流可以相應(yīng)地減小電纜尺寸。為了使電纜功率損耗最小,可以采用同軸電纜,在工作頻率段進行優(yōu)化。此外,電纜會引入附加阻抗,增大變壓器的等效漏感,在功率級的設(shè)計中,必須考慮其影響。對于5m長的同軸電纜,典型的電阻和電感值為:Rcable=30mΩ;Lcable=0.5~1μH。 3??? 對感應(yīng)耦合充電變換器的要求 ??? 根據(jù)SAE J-1773標準給出的感應(yīng)耦合器等效電路,連接電纜和電池負載的特性,可以得出感應(yīng)耦合充電變換器應(yīng)當滿足以下設(shè)計標準。 3.1??? 電流源高頻鏈 ??? 感應(yīng)耦合充電變換器的副邊濾波電路安裝在電動汽車上,因而,濾波環(huán)節(jié)采用容性濾波電路將簡化車載電路,從而減輕整個電動汽車的重量。對于容性濾波環(huán)節(jié),變換器應(yīng)當為高頻電流源特性。此外,這種電流源型電路對變換器工作頻率變化和功率等級變化的敏感程度相對較小,因而,比較容易同時考慮三種充電模式進行電路設(shè)計。而且,副邊采用容性濾波電路,副邊二極管無須采用過壓箝位措施。 3.2??? 主開關(guān)器件的軟開關(guān) ??? 感應(yīng)耦合充電變換器的高頻化可以減小感應(yīng)耦合器及車載濾波元件的體積重量,實現(xiàn)電源系統(tǒng)的小型化。但隨著頻率的不斷增高,采用硬開關(guān)工作方式的變換器,其開關(guān)損耗將大大增高,降低了變換器效率。因而,為了實現(xiàn)更高頻率、更高功率級的充電,必須保證主開關(guān)器件的軟開關(guān),減小開關(guān)損耗。 3.3??? 恒頻或窄頻率變化范圍工作 ??? 感應(yīng)耦合充電變換器工作于恒頻或窄頻率變化范圍有利于磁性元件及濾波電容的優(yōu)化設(shè)計,同時,必須避免工作在無線電帶寬,嚴格控制這個區(qū)域的電磁干擾。對于變頻工作,輕載對應(yīng)高頻工作,重載對應(yīng)低頻工作,有利于不同負載情況下的效率一致。 3.4??? 寬負載范圍工作 ??? 感應(yīng)耦合充電變換器應(yīng)當能夠在寬負載范圍內(nèi)安全工作,包括開路和短路的極限情況。此外,變換器也應(yīng)當能夠工作在涓流充電或均衡充電等模式下。在這些模式下,變換器都應(yīng)當能保證較高的效率。 3.5??? 感應(yīng)耦合器的匝比 ??? 原副邊匝比大可以使得原邊電流小,從而可采用更細線徑的功率傳輸電纜,更低電流定額的功率器件,效率獲得提升。 3.6??? 輸入單位功率因數(shù) ??? 感應(yīng)耦合充電變換器工作在高頻,會對電網(wǎng)造成諧波污染。感應(yīng)充電技術(shù)要得到公眾認可,獲得廣泛使用,必須采取有效措施,如功率因數(shù)校正或無功補償?shù)燃夹g(shù),限制電動汽車感應(yīng)耦合充電變換器進入電網(wǎng)的總諧波量。就目前而言,充電變換器必須滿足IEEE519?1992標準或類似的標準。要滿足這些標準,加大了感應(yīng)耦合充電變換器輸入部分及整機的復(fù)雜程度,增加了成本。而且,根據(jù)不同充電等級要求,感應(yīng)耦合充電變換器可以選擇兩級結(jié)構(gòu)(前級為PFC+后級為充電器電路)或PFC功能與充電功能一體化的單級電路。 4??? 變換器拓撲選擇 ??? 根據(jù)SAE J-1773給出的感應(yīng)耦合器等效電路元件值,及上述的設(shè)計考慮,這里對適用于三種不同充電模式的變換器拓撲進行了考察。 ??? 如圖2所示,電動汽車車載部分包括感應(yīng)耦合器的插孔部分及AC/DC整流及容性濾波電路。首先,對直接連接電容濾波的整流電路進行考察。適合采用的整流方式有半波整流,中心抽頭全波整流及全橋整流。其中,半波整流對變壓器的利用率低;全波整流需要副邊為中心抽頭連接的兩個繞組,增加了車載電路的重量和體積;全橋整流對變壓器利用率高,比較適合用于這種場合。 ??? 圖4給出基于以上考慮的感應(yīng)耦合充電變換器原理框圖。圖中,輸出整流采用全橋整流電路,輸出濾波器采用電容濾波,輸入端采用了PFC電路以限制進入電網(wǎng)的總諧波量不會超標,這里采用的是單獨設(shè)計的PFC級。低功率時,PFC也可與主充電變換器合為帶PFC功能的一體化充電電路。
圖4??? 感應(yīng)耦合充電變換器原理框圖 ??? 如前所述,充電器設(shè)計中很重要的一個考慮是感應(yīng)耦合器匝比的合理選取。為使設(shè)計標準化,按3種充電模式設(shè)計的感應(yīng)耦合充電變換器都必須能夠采用相同的電動汽車插座。限制充電器高頻變壓器副邊匝數(shù)的因素包括功率范圍寬,電氣設(shè)計限制和機械設(shè)計限制。典型的耦合器設(shè)計其副邊匝數(shù)為4匝。對于低充電等級,一般采用1∶1的匝比,對于高充電等級,一般采用2∶1的匝比。 ??? 對于30kW·h以內(nèi)的儲能能力,隨充電狀態(tài)不同,電動汽車電池電壓在DC 200~450V范圍內(nèi)變化,變換器拓撲應(yīng)當能夠在這一電池電壓變化范圍內(nèi)提供所需的充電電流。 4.1??? 充電模式1 ??? 這是電動汽車的一種應(yīng)急充電模式,充電較慢。按這種模式設(shè)計的充電器通常隨電動汽車攜帶,在沒有標準充電器的情況下使用,從而必須體積小,重量輕,并且成本低。根據(jù)這些要求,可采用單級高功率因數(shù)變換器,降低整機體積,重量,降低成本,獲得較高的整機效率。圖5給出一種備選方案:兩個開關(guān)管的隔離式Boost變換器[6]。在不采用輔助開關(guān)時,單級Boost級電路提供PFC功能并調(diào)節(jié)輸出電壓。當輸入電壓為AC 120V時,輸入電壓峰值為170V,由于變壓器副邊匝數(shù)為4匝,輸出電壓的調(diào)節(jié)范圍為DC 200~400V,因而變壓器可以采用1∶1的匝比,原邊繞組均采用4匝線圈。典型的電壓電流波形如圖6所示。 圖5??? 兩個開關(guān)管的隔離式Boost變換器
圖6??? 電壓電流波形 ??? 當原邊開關(guān)管S1及S2均開通時,能量儲存在輸入濾波電感中,同時輸出整流管處于關(guān)斷態(tài)。當開關(guān)管S1及S2中任一個開關(guān)管關(guān)斷時,儲存能量通過原邊繞組傳輸?shù)礁边叀S捎谧儞Q器的對稱工作,變壓器磁通得以復(fù)位平衡。 ??? 為使輸入電感伏秒積平衡,必須滿足(1) ??? Vinmax≤VB(1-Dmin)??? (1) ??? 假定變壓器匝比為1∶1,最大輸入電壓為170V,則輸出電壓為DC 200V時占空比為0.15,輸出電壓為DC 475V時占空比為0.5。如圖5所示,主開關(guān)管上的電壓應(yīng)力為2VB。當輸出電壓為DC 400V時,開關(guān)管電壓應(yīng)力是DC 800V,這一電壓應(yīng)力相當高。而且,由于傳輸電纜和感應(yīng)耦合器的漏感,器件電壓應(yīng)力可能會更高。為了限制器件最大電壓應(yīng)力,可以采用圖5所示的無損吸收電路。但無論是在哪種情況下,都必須采用1200V電壓定額的器件。因高耐壓的MOSFET的導(dǎo)通電阻較高,導(dǎo)通損耗就會很大。因而,要考慮采用低導(dǎo)通壓降的高壓IGBT。但IGBT器件開關(guān)損耗也限制了開關(guān)頻率的提高。 ??? 開關(guān)管的平均電流為 ??? ISavg=ILavg??? (2) ??? 對于1.5kW功率等級,輸入電流有效值為15A,平均開關(guān)電流是13A,峰值電流為22A,需要電流定額至少為30A的開關(guān)器件。盡管這個方案提供了比較簡單的單級功率變換,但也存在一些缺陷,如半導(dǎo)體器件承受的電壓應(yīng)力較高、輸出電壓調(diào)節(jié)性能差,輸出電流紋波大。 ??? 為了降低器件的開關(guān)損耗,可以采用圖5所示的軟開關(guān)電路。給MOSFET設(shè)計的關(guān)斷延時確保了IGBT的ZVS關(guān)斷。在電流上升模式中,MOSFET分擔了輸出濾波電流,其電壓應(yīng)力為IGBT的一半。從而,可以采用600V的器件。同時,因關(guān)斷損耗的降低,開關(guān)頻率得以提高。 ??? 另一個降低器件電壓定額的方案是采用兩級變換結(jié)構(gòu)。前級PFC校正環(huán)節(jié)可以采用帶有軟開關(guān)功能的Boost變換器,允許高頻工作。后級DC/DC功率變換級,可以采用半橋串聯(lián)諧振變換器,提供高頻電流鏈。圖7給出了適用于充電模式1的兩級功率變換電路結(jié)構(gòu)圖。
圖7??? 充電模式1采用的兩級功率變換電路結(jié)構(gòu) ??? 若輸入電網(wǎng)電壓是AC 115V,為了降低DC/DC變換器的電流定額,輸出電壓可以提升到DC 450V。這樣Boost級功率開關(guān)管可以采用500~600V的MOSFET,半橋變換器的開關(guān)器件可以采用300~400V的MOSFET。由于采用半橋工作,感應(yīng)耦合器可以采用1∶2的匝比。若原邊繞組為4匝,則副邊繞組為8匝。Boost開關(guān)管的電流定額是30A,而半橋變換器開關(guān)管的電流定額是20A。 4.2??? 充電模式2 ??? 這是電動汽車的一種正常充電模式,充電過程一般在家庭和公共場所進行,要求給使用者提供良好的使用界面。 ??? 充電模式2的充電功率等級是6.6kW。230V/30A規(guī)格的標準電網(wǎng)電源足以給這種負載供電。其典型的充電時間為5~8h。 ??? 與充電模式1中充電功率變換器相類似,充電模式2也可采用單級AC/DC變換器。但由于帶PFC功能的單級變換器,開關(guān)管的峰值電流很高,因而最好采用兩級變換器。其中,PFC級可采用傳統(tǒng)的Boost升壓型電路,開關(guān)管采用軟開關(guān)或硬開關(guān)均可。但為了提高效率,更傾向于選擇軟開關(guān)Boost變換器。圖8給出兩種采用無損吸收電路的軟開管Boost變換器主電路功率級。圖9給出兩種采用有源開關(guān)輔助電路的軟開管Boost變換器功率級[7][8]。
(a)??? 無損吸收電路之一
(b)??? 無損吸收電路之二 圖8??? 采用無損吸收電路的軟開管Boost變換器
(a)??? ZCT (b)??? ZVT 圖9??? 采用有源開關(guān)輔助電路的軟開管Boost變換器功率級 ??? 若電網(wǎng)輸入電壓為230V,則輸出電壓可以調(diào)節(jié)到400V以上。這使得后級變換器的設(shè)計變得容易,感應(yīng)耦合器可以取1∶1的匝比。因此,如果電池最高電壓為400V,則前級輸出電壓可以采用DC450V。 ??? 與采用帶附加有源開關(guān)輔助電路的軟開管Boost變換器功率級相比,無損吸收軟開管Boost變換器功率級因無需有源器件,因而更具優(yōu)勢。特別是圖8(b),因其開關(guān)管的關(guān)斷dv/dt得到了控制,開通為零電壓開通,且主開關(guān)管上的電壓應(yīng)力為輸出電壓,因而整機性能得到大大改進。圖10給出無損吸收電路的典型波形。
圖10??? 無損吸收電路的典型波形 ??? 對于6.6kW的功率定額,450V的輸出電壓,需要采用600V/60A的MOSFET。可根據(jù)應(yīng)用場合需要,整機設(shè)計可選擇單模塊或多模塊并聯(lián)方案。 ??? 對于后級DC/DC變換器,由于輸入輸出均為容性濾波器,因此,只有具有電流源特性的高頻變換器適用。以下幾種有大電感與變壓器原邊相串聯(lián)的拓撲適合采用。其中一種形式是圖11所示的全橋型變換器。
圖11??? 全橋型充電變換器 ??? 原邊電路中采用串聯(lián)電感,從而感應(yīng)耦合器的漏感被有效利用起來,磁化電感也可利用來擴大變換器ZVS的工作范圍。對于450V的輸入總線電壓,可以采用1∶1的匝比,也即原邊繞組和副邊繞組均采用4匝線圈。 ??? 橋式結(jié)構(gòu)的變換器拓撲的缺點之一是峰值電流較高,特別在低壓輸入時峰值特別高。此外對應(yīng)輕載時,變換器進入斷續(xù)工作狀態(tài),主開關(guān)管的開通損耗增加,調(diào)節(jié)特性變差。因而,通常要保證一個最小負載電流,確保ZVS。 ??? 另一類具有高頻電流源特性的變換器拓撲是諧振變換器。文獻[8]對這些變換器拓撲進行了分類,分為電流型和電壓型。在電流型變換器中,變換器由電流源供電。在這類拓撲中,電流得到有效的控制。但其缺陷是開關(guān)管上承受的電壓未得到有效控制。因為,大多數(shù)功率器件對過流的承受能力比過壓的承受能力要強。 ??? 另外,在電壓源型變換器中,開關(guān)器件的電壓得到很好的限制,但在全橋和半橋拓撲中,卻可能會因擊穿損壞。這些變換器通常被分為串聯(lián)、并聯(lián)和串并聯(lián)諧振3種類型。 ??? 圖12給出這些基本的諧振變換器拓撲示意圖。在串聯(lián)諧振變換器中,諧振電感與變壓器原邊串聯(lián),而其他類型變換器中,電容與變壓器串聯(lián)。只有串聯(lián)諧振變換器是硬電流源特性,而其他類型變換器是硬電壓源型。
圖12??? 諧振變換器拓撲 ??? 為了有效利用感應(yīng)耦合器磁化電感和匝間電容,可以采用不同的串聯(lián)諧振變換器。一種拓撲形式是圖13所示的串并聯(lián)LLCC諧振變換器[9][10]。另外一些諧振變換器也可考慮。如前所述,匝間電容、磁化電感和漏感均得到了充分利用。這一方案因變換器和感應(yīng)耦合器得到了很好的匹配,頗具吸引力。
圖13??? 串并聯(lián)LLCC諧振變換器 ??? 該變換器可以工作于高于諧振頻率的ZVS狀態(tài),或低于諧振頻率的ZCS狀態(tài),如圖14所示。輸出電壓可采用變頻控制。然而,為了優(yōu)化感應(yīng)耦合器性能,一般設(shè)計為高頻對應(yīng)于輕載工作,低頻對應(yīng)于重載工作,從而在頻率變化范圍內(nèi),變換器的開關(guān)損耗基本保持恒定。
圖14??? 串并聯(lián)諧振的兩種軟開關(guān)工作模式 ??? 由于并聯(lián)諧振電路的升壓特性,最大的變換器電壓增益稍大于1。對于輸入電壓450V,輸出電壓400V,可用1∶1的匝比。這種變換器輕載工作時輸出電壓控制特性比較差,需要采用其他的一些控制技術(shù)。一種方案是使用輸入Boost級調(diào)節(jié)輸出電壓,另一種方案是采用PWM或移相控制。這兩種控制技術(shù)在相關(guān)文獻中都有較詳細的介紹。 4.3??? 充電模式3 ??? 這是一種快速充電模式,主要針對長距離旅行情況進行充電。充電器對應(yīng)高功率特性(>100kW),主要用于一些固定的充電站。對于100kW的功率等級,充電時間約為15min。為提高功率因數(shù),降低輸入電網(wǎng)諧波,變換器輸入端一般需要采用有源整流電路,如圖15所示。可以采用不同的控制方案,包括矢量控制,六階梯波控制,數(shù)字控制技術(shù)等[11]。
圖15??? 有源輸入整流電路 ??? 為了進一步提高變換效率,允許高頻工作,可以采用如圖16所示的ZVT電路。利用輔助電路實現(xiàn)了主開關(guān)器件的ZVT,主開關(guān)仍為PWM控制。
圖16??? ZVT三相Boost整流輸入電路 ??? 如前所述,高功率充電模式通常只在充電站使用。因為,充電站可能會裝有多個充電器,每個充電器均采用單獨的整流級必然會使系統(tǒng)體積龐大,成本大大增加。為簡化系統(tǒng)設(shè)計,可為整個充電站配備一個專門的PFC或諧波補償變換器,從而充電主電路,都連接在同一個有源輸入整流電路上,如圖17所示。 圖17??? 配備專門的PFC或諧波補償器的充電器系統(tǒng)主電路結(jié)構(gòu) ??? 有源濾波器定額約為充電站額定功率定額的20%。在整流端一般采用直流側(cè)電感來提高整流器的功率因數(shù),可以選用串聯(lián)或并聯(lián)方式的有源濾波方案。 ??? 有源濾波器可以采用傳統(tǒng)硬開關(guān)PWM逆變器電路,或采用軟開關(guān)逆變器,從而工作在更高開關(guān)頻率,提高控制帶寬,對更高階的諧波進行補償。諧振直流環(huán)節(jié)變換器比較適合于在較寬中功率范圍逆變器場合下工作。圖18給出了有源箝位諧振直流環(huán)節(jié)逆變器功率電路。
圖18??? 有源嵌位諧振直流環(huán)節(jié)逆變器功率電路 ??? 與傳統(tǒng)PWM變換器不同的是,諧振直流環(huán)節(jié)逆變器采用離散脈沖調(diào)節(jié)(DPM,Discrete Pulse Modulation)控制,開關(guān)頻率較高,所需的濾波器尺寸較小。此外,由于dv/dt得以控制,所產(chǎn)生的EMI較小。 ??? 與充電模式2類似,充電變換器可以直接采用全橋或帶諧振的全橋變換器。但是,由于充電模式3功率級更高,與諧振式全橋變換器相比,一般的全橋變換器必然會對應(yīng)很高的峰值電流。因此,應(yīng)當考慮采用ZVS或ZCS諧振全橋拓撲來有效降低損耗。 ??? 如前所述,串并聯(lián)全橋諧振型變換器是可選拓撲,它滿足了感應(yīng)耦合充電變換器的所有設(shè)計考慮,并且完全利用了感應(yīng)耦合器的等效電路元件。根據(jù)功率器件性能差異,可分別選擇ZVS或ZCS方案。 ??? 對于高功率等級和高頻場合,具有相對較小導(dǎo)通損耗和高頻能力的IGBT具有較大的吸引力。由于感應(yīng)耦合器優(yōu)化設(shè)計的頻率范圍為70~300kHz,因此,需要軟開關(guān)技術(shù)來優(yōu)化IGBT的性能。文獻[10]中結(jié)果表明:在ZVS情況下,IGBT關(guān)斷損耗仍然較大,管芯溫度較高;而ZCS可使得IGBT在ZCS情況下關(guān)斷,減小了關(guān)斷損耗,使IGBT能夠更好地用于高開關(guān)頻率下。 ??? 為了進一步降低器件電流應(yīng)力,減小傳輸電纜的尺寸和重量,可以采用較高電平的總線電壓。此時感應(yīng)耦合器可以采用2∶1的匝比。從而當副邊采用4匝時,原邊要采用8匝。對于400V的電池電壓,直流總線電壓至少必須為DC800V,此時必須采用定額為1200V/400A的IGBT。 5??? 結(jié)語 ??? 本文根據(jù)SAEJ-1773對感應(yīng)耦合器的規(guī)定,對電動汽車供電電池的充電器進行了討論。根據(jù)感應(yīng)耦合器的標準及不同的充電模式,確定了與感應(yīng)耦合器相匹配的充電器的幾種設(shè)計方案,對適合不同充電模式的電路拓撲進行了選擇。最后給出了分別適合于不同充電等級的備選變換器拓撲方案。 |
電動汽車充電器電路拓撲的設(shè)計考慮
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2013-03-15 09:57:331538
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這是電動汽車電池充電器的方案圖。如圖所示,該電路是一個傳統(tǒng)的電源,后面是一個由運算放大器控制的穩(wěn)壓器 LM338,負責控制充電狀態(tài),以檢測必須停止和啟動 LED 指示燈的精確時刻。
2023-07-31 18:25:002164
充電機電動汽車的發(fā)展趨勢
; 隨著充電機電動汽車研究的深入,對于電動汽車用電池充電器有了一定的需求,因為這是一個比較新的應(yīng)用領(lǐng)域,開發(fā)者主要集中在一些科研單位或大學中。國內(nèi)的生產(chǎn)單位主要是面向電瓶車、電動游覽車、蓄電池維護等應(yīng)用場
2010-06-04 01:22:12
電動 汽車充電設(shè)備解決方案
; 雙向工作,支持車輛到電網(wǎng)>> 最大程度減少注入交流電網(wǎng)的直流電流 電動汽車充電器應(yīng)用類別>> 非車載快速直流充電器 ? 電網(wǎng)到車輛高功率充電器 ? 雙向高功率充電器 ? 集成儲能
2018-04-21 14:24:15
電動汽車
了鐵-鎳、鉛酸蓄電池為動力源的各種電動汽車。但由于蓄電池的容量小、充電時間長等一時解決不了的問題,使電動汽車在性能和價格上落后于燃油汽車。第二次世界大戰(zhàn)以來,隨著環(huán)境問題日益嚴重,許多國家對電動汽車又
2013-05-14 10:50:16
電動汽車充電技術(shù)分為哪幾種
電動汽車充電技術(shù)分為直流充電和交流充電。交流充電樁在體積、成本和安裝條件上相比直流充電樁有一定優(yōu)勢。cp全稱充電控制導(dǎo)引,用于監(jiān)控充電樁與電動汽車之間的交互功能。根據(jù)cp信號產(chǎn)生和檢測的位置,分為
2021-09-14 07:44:32
電動汽車充電樁及其生產(chǎn)要求
越來越嚴重的今天,新能源電動汽車已成為汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的趨勢。當然,這個趨勢也導(dǎo)致了充電樁在各個公共場合的普及。充電樁的功能類似于加油站里面的加油機,可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場
2017-04-26 08:27:13
電動汽車充電設(shè)備標準化設(shè)計方案
的兼容性、可靠性和易維護性。2、設(shè)計標準GB/T 4208外殼防護等級(IP代碼)GB/T 13384-2008機電產(chǎn)品包裝通用技術(shù)條件GB/T 18487.1-2015電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求GB/T 18487.2-2017電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第2部分:非車載傳導(dǎo)供電設(shè)
2021-09-14 06:44:19
電動汽車充電器電路拓撲的設(shè)計考慮
2012-08-15 10:22:48
電動汽車充電器電路拓撲的設(shè)計考慮
相匹配的充電器的幾種設(shè)計方案,對適合不同充電模式的電路拓撲進行了選擇。最后給出了分別適合于不同充電等級的備選變換器拓撲方案。 1 充電技術(shù) 電動汽車電池充電是電動汽車投入市場前,必須解決的關(guān)鍵技術(shù)
2012-11-29 14:29:17
電動汽車充電器電路拓撲的設(shè)計考慮
相匹配的充電器的幾種設(shè)計方案,對適合不同充電模式的電路拓撲進行了選擇。最后給出了分別適合于不同充電等級的備選變換器拓撲方案。 1 充電技術(shù) 電動汽車電池充電是電動汽車投入市場前,必須解決的關(guān)鍵技術(shù)
2012-12-05 16:10:53
電動汽車交流充電接口解析
電動汽車交流充電接口解析劉健萍2016/6/29目前國際上比較流行充電標準有4個2010 SAE J1772標準北美地區(qū)使用2010 SAE J1772標準,該標準于2010年1月發(fā)布,是最早實施
2016-07-03 11:24:48
電動汽車交流充電樁怎么設(shè)計?
要想得到快速廣泛的普及,便捷高效的電能補給網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是重要的前提之一。充電系統(tǒng)為電動汽車運行提供能量補給,是電動汽車的重要基礎(chǔ)支撐系統(tǒng),也是電動汽車商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化過程中的重要環(huán)節(jié)。交流充電樁是指固定安裝在電動汽車外,與交流電網(wǎng)連接,為電動汽車車載充電機提供交流電源的供電裝置。
2020-04-20 06:54:10
電動汽車交流充電樁有什么特點?
要想得到快速廣泛的普及,便捷高效的電能補給網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是重要的前提之一。充電系統(tǒng)為電動汽車運行提供能量補給,是電動汽車的重要基礎(chǔ)支撐系統(tǒng),也是電動汽車商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化過程中的重要環(huán)節(jié)。交流充電樁是指固定安裝在電動汽車外,與交流電網(wǎng)連接,為電動汽車車載充電機提供交流電源的供電裝置。
2019-08-23 06:05:21
電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置
18487.1-2011 電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求》;《GBT 20234.1-2011 電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求》;《GBT 27930-2011 電動汽車非車載傳導(dǎo)式充電...
2021-09-15 09:06:51
電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)
1、國家標準:GB/T 18487.1-2015 電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017 電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第2部分:非車載傳導(dǎo)供電設(shè)備電磁兼容要求GB/T
2021-09-14 09:18:44
電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)
1、國家標準:GB/T 18487.1-2015電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第2部分:非車載傳導(dǎo)供電設(shè)備電磁兼容要求GB/T
2021-09-15 08:54:48
電動汽車對充電技術(shù)的要求
。降低電動汽車的運行能耗,提高其經(jīng)濟性,是推動電動汽車產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵因素之一。對于充電站,從電能轉(zhuǎn)換效率和建造成本上考慮,應(yīng)優(yōu)先選擇具有電能轉(zhuǎn)換效率高,建造成本低等諸多優(yōu)點的充電裝置。 5、充電集成化
2011-04-19 09:14:41
電動汽車對充電技術(shù)的要求
。降低電動汽車的運行能耗,提高其經(jīng)濟性,是推動電動汽車產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵因素之一。對于充電站,從電能轉(zhuǎn)換效率和建造成本上考慮,應(yīng)優(yōu)先選擇具有電能轉(zhuǎn)換效率高,建造成本低等諸多優(yōu)點的充電裝置。 5、充電集成化
2011-09-05 11:24:45
電動汽車快速充電怎么改善
,隨著純電動汽車(BEV)的電池電壓增加(400V及以上),以及車載充電器和車外直流充電器(50kW及以上)的電力等級增加(>10kW),采用SiC用作電子電力開關(guān)將越來越重要。如表1所示,與硅相比
2019-03-11 06:45:02
電動汽車快速充電技術(shù)研究及發(fā)展趨勢
電動汽車上配套的插座中,直流電能輸入蓄電池對其充電。充電器設(shè)置了一個鎖止杠桿以利于插入和取出插頭,同時杠桿還能提供一個確定已經(jīng)鎖緊的信號,如果沒有此信號,充電器就不會給電池充電以確保安全。根據(jù)地面充電
2018-10-09 11:35:27
電動汽車無線充電優(yōu)化匹配研究
A 題 電動汽車無線充電優(yōu)化匹配研究電動汽車以環(huán)境污染小、噪音低、能源利用效率高、維修方便等優(yōu)勢深受消費者青睞。但現(xiàn)有電動汽車的有線充電方式操作復(fù)雜,且存在安全隱患,因此采用無線充電方式對電動汽車
2021-09-14 07:14:14
電動汽車無線充電技術(shù)明年走向市場
電動汽車無線充電已是大勢所趨,而新的無線充電技術(shù)則是未來電動車無線充電的關(guān)鍵。最近一些大型汽車制造企業(yè)已經(jīng)與相關(guān)研究團隊取得聯(lián)系,目前正在討論將技術(shù)推向產(chǎn)業(yè)的相關(guān)事宜。有關(guān)專家透露,最快明年無線充電
2011-12-24 16:56:08
電動汽車有序充放電管理分析
電動汽車分散充電樁充放電負荷特性,有針對性地對其進行調(diào)節(jié),有利于改善充電樁規(guī)模化建設(shè)時電網(wǎng)的負荷特性。對于電動汽車用戶來說,如果沒有 電價等激勵因素,他們一般都會選擇在自己方便的時候給車充電,而且不考慮向
2018-09-25 11:18:38
電動汽車電機
,充電速度較慢,壽命較短,逐漸被其他蓄電池所取代由于電動汽車采用動力電池作為車載能源,其容量受到限制,為盡可能的延長續(xù)駛里程,大多數(shù)驅(qū)動系統(tǒng)都采用了能量回饋技術(shù),即在汽車制動時,通過控制器將車輪損耗的動能
2013-03-13 13:39:04
電動汽車電機基礎(chǔ)知識
電動汽車電機的地位電控系統(tǒng)是電動車的大腦,指揮著電動汽車的電子器件的運行,而車載能源系統(tǒng)是電控系統(tǒng)中的核心技術(shù),它是銜接電池以及電池組和整車系統(tǒng)的一個紐帶,其中包括電池管理技術(shù),車載充電技術(shù)以及
2018-10-26 10:54:52
電動汽車電機基礎(chǔ)知識詳解
的汽車心臟!電動汽車電機的地位電控系統(tǒng)是電動車的大腦,指揮著電動汽車的電子器件的運行,而車載能源系統(tǒng)是電控系統(tǒng)中的核心技術(shù),它是銜接電池以及電池組和整車系統(tǒng)的一個紐帶,其中包括電池管理技術(shù),車載充電技術(shù)
2018-10-12 10:37:13
電動汽車電池智能快速充電器的設(shè)計
電動汽車電池智能快速充電器的設(shè)計本文介紹了一種電動汽車智能快速充電器的設(shè)計過程。該充電器基于Cygnal 公司的C8051F040單片機為控制核心,將C8051F040 特有的模擬電路模塊、高精度A
2009-05-17 11:39:32
電動汽車的充電模式
計量收費設(shè)計也需特別考慮。 3、機械充電 機械充電也就是換電池,即電池組快速更換。通過直接更換電動汽車的電池組來達到為其充電的目的。由于電池組重量較大,更換電池的專業(yè)化要求較強,需配備專業(yè)人員借助
2012-12-16 16:05:52
電動汽車的充電模式
計量收費設(shè)計也需特別考慮。 3、機械充電 機械充電也就是換電池,即電池組快速更換。通過直接更換電動汽車的電池組來達到為其充電的目的。由于電池組重量較大,更換電池的專業(yè)化要求較強,需配備專業(yè)人員借助專業(yè)
2011-04-19 09:16:14
電動汽車的充電站介紹
存在的。與此同時,還有另一個影響因素:充電站的缺乏大大削弱了電動汽車的吸引力。這些充電站必須像加油站一樣隨處可見,電動汽車才能在市場中普及開來。預(yù)計電動汽車數(shù)量在未來五年內(nèi)將持續(xù)增加,在全球范圍內(nèi)將呈現(xiàn)
2022-11-14 07:06:18
電動汽車的優(yōu)勢及結(jié)構(gòu)
充電點。大多數(shù)電動汽車都不能高速行駛。截至2011年,市場上只有少數(shù)幾種能夠通過高速公路的車型。電動汽車旨在減少化石燃料的使用。但這讓我們思考,發(fā)電的能量從何而來?許多發(fā)電廠仍然依靠化石燃料來運行鍋爐
2022-04-28 16:27:19
電動汽車蓄電池你了解多少?
電動汽車的設(shè)計是一個復(fù)雜的概念。下面我們來看看每一輛電動汽車的核心: 電池。電動汽車的基本部件是電池。電池的設(shè)計必須滿足汽車使用的發(fā)動機和充電系統(tǒng)的要求。這包括物理約束,如在車輛的身體內(nèi)的有效包裝
2022-04-15 14:59:52
電動汽車設(shè)計環(huán)境
。換句話說,如果某節(jié)電池單元先于其它電池達到了最大或最小電壓,充電或放電周期必須被中斷。(圖中用綠色標示的)單元平衡電路用于確保所有單元被均勻一致地充電和放電。電池充電器基本原理電動汽車充電器是根據(jù)
2019-05-13 14:11:37
電動汽車集成充電一體化,極性調(diào)制方式案例
`電動汽車充電與驅(qū)動集成本文提出了一種電動汽車充電與驅(qū)動集成化拓撲,通過控制相應(yīng)的轉(zhuǎn)換開關(guān)可以實現(xiàn)充電模式和驅(qū)動模式。為了適應(yīng)大功率應(yīng)用場合,充電系統(tǒng)采用了三相系統(tǒng)供電。為了提高電動汽車的動力性能
2020-06-17 15:27:04
EV /HEV 純電動和混合電動汽車充電器的設(shè)計
EV /HEV 純電動和混合電動汽車充電器的設(shè)計上海皇華信息科技設(shè)計背景1、汽車用化石能源石油資源的日益枯竭是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。2、化石能源使用所帶來的大氣污染和溫室氣體對地球環(huán)境造成不可逆轉(zhuǎn)
2013-12-30 16:35:08
SitaraTM AM625用于2級交流電動汽車充電站的設(shè)計注意事項
充電器確定合適的連接解決方案包括考慮其用例、安裝環(huán)境以及針對電網(wǎng)集成的擴展。商用電動汽車充電器通常需要云連接來管理計費、配電以及汽車數(shù)據(jù)洞察,您可能需要考慮在多個充電點之間進行集中數(shù)據(jù)管理的功能。小區(qū)
2022-11-03 07:31:25
[原創(chuàng)]電動汽車的充電器
我們有一臺電動汽車,充電器壞了,沒有圖紙,我看了一下主要元件是由IGBT組成的,ZGD-25A型 修理部說沒法修了,買個新的要3000多。我想自己修好他。我的基本功還是有的,肯請
2010-09-24 18:05:13
全面解讀電動汽車電機基礎(chǔ)知識
電動汽車電機的地位電控系統(tǒng)是電動車的大腦,指揮著電動汽車的電子器件的運行,而車載能源系統(tǒng)是電控系統(tǒng)中的核心技術(shù),它是銜接電池以及電池組和整車系統(tǒng)的一個紐帶,其中包括電池管理技術(shù),車載充電技術(shù)以及
2018-11-01 10:55:36
典型的電動汽車充電樁工作過程,帶你1分鐘掌握快充技術(shù)
充電器作為電動汽車的能量補給裝置,其充電性能關(guān)系到電池組的使用壽命、充電時間。實現(xiàn)對動力電池快速、高效、安全、合理的電量補給是電動汽車充電器設(shè)計的基本原則,另外,還要考慮充電器對各種動力電池的適用性
2020-06-17 14:10:23
原創(chuàng):APEC2106見聞之二,人類如何應(yīng)對電動汽車的超級充電要求?
產(chǎn)品就是通過充電的USB,由手機的APP來發(fā)送電壓要求,而充電器根據(jù)手機的要求做到5V到12V的電壓調(diào)整。雖然手機的快速充電了電動汽車的快速充電充電從功率上不在一個數(shù)量級,但是原理上還是一樣,根據(jù)公式P
2016-03-24 09:53:06
國產(chǎn)電動汽車充電技術(shù)實現(xiàn)新突破
`近日在京舉行的“中國電動汽車百人會論壇2016”上,奧特迅公司發(fā)布了EVFS矩陣式柔性充電堆技術(shù)。該技術(shù)實現(xiàn)了電動汽車充電功率共享和智能分配,可滿足不同型號電動汽車的差異化充電需求。奧特迅矩陣式
2016-09-22 15:47:41
基于stm32的電動汽車交流充電樁設(shè)計與實現(xiàn)
要推動電動汽車的產(chǎn)業(yè)化,與之配套的電動汽車充電設(shè)施必不可少。本課題提出了一種基于STM32處理器STM32F103ZET6的電動汽車交流充電樁設(shè)計與實現(xiàn)方案該方案的設(shè)計目標是設(shè)計一款小型化、安裝方便
2023-09-21 07:58:06
如何設(shè)計高效、強大、快速的電動汽車充電站
千瓦的功率。如今,150千瓦的充電站需要約30分鐘才能為電動汽車充入足夠的電量,并使其行駛約250公里。設(shè)計一個可以處理如此大功率的單功率處理單元需要采用難以控制的復(fù)合多級拓撲結(jié)構(gòu)。在現(xiàn)代充電站中
2022-11-09 07:07:29
如何診斷雷諾Kangoo電動汽車充電故障
全球道路上的電動汽車不斷增長,雖然電動汽車消除了很多典型的內(nèi)燃機故障,但并不是沒有缺陷。這次,我們就來看看雷諾Kangoo的充電問題以及診斷此類故障會遇到哪些障礙。在開始之前,我們必須聲明有關(guān)
2021-12-31 07:07:05
帶升降壓功能的電動汽車大功率充電樁的三相PFC整流裝置及控制方法是什么?
電動汽車大功率充電樁的三相PFC整流裝置是什么?帶升降壓功能的電動汽車大功率充電樁的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
快速為電動汽車充電的方法
媲美。電動車獲得成功的一個關(guān)鍵因素在于消費者的接受度。由于鋰電池價格下降,各地區(qū)的短期法規(guī)支持,消費者預(yù)計電動汽車的價格會出現(xiàn)下降,因此并不擔心價格問題。但是,他們更關(guān)心充電速度是否加快,或者說充電時間
2022-11-11 07:46:05
怎么實現(xiàn)電動汽車的快速充電?
推出電動汽車(EV)的通告已經(jīng)鋪天蓋地地席卷了全球。這些標題的吸睛點和不同點在于電動汽車遠程駕駛能力超越了目前的200至300英里范圍:目前,在所有駕駛情況和條件下,電動車輛皆可與基于內(nèi)燃機的車輛媲美。
2019-08-06 08:39:13
怎么實現(xiàn)電動汽車鎳氫充電器的設(shè)計?
本文提出一種使用3段式充電控制方案的智能充電器的設(shè)計方案,能有效的提高充電效率,延長電池的使用壽命。
2021-05-17 07:00:39
無線充電用晶振嗎?電動汽車無線充電技術(shù)還需要考慮哪些呢?
通過有源晶振逆轉(zhuǎn)方向換成高頻交流電供給初級繞組。雖然無線充電技術(shù)已經(jīng)得到了應(yīng)用,但是無線充電系統(tǒng)任然有一些需要注意的重點。電動汽車無線充電技術(shù)還需要考慮哪些呢?1、系統(tǒng)干擾:無線充電系統(tǒng)基于高頻率開關(guān)
2016-07-05 10:53:56
消除有關(guān)電動汽車充電的11個誤解
電動汽車充電器(稱為直流充電器)會先將交流電轉(zhuǎn)換為直流電,然后無需車載充電器進行交流/直流轉(zhuǎn)換,直接為電動汽車電池充電。交流/直流轉(zhuǎn)換可以采用不同的電源拓撲。第 3 種不實傳言:電動汽車充電器的功率級別都
2022-11-03 07:45:06
現(xiàn)在電動汽車使用的充電器有哪些啊?
一個電動汽車行業(yè)小白,努力求知中。。。。。。最近在查電動汽車的充電器,發(fā)現(xiàn)百度上面知識比較查,求大神指點迷津!還有乘用車和特種車之類的電動汽車是不是充電器也不一樣?充電站和充電樁是一回事嗎?也算充電器嗎?
2015-11-24 16:49:16
線性充電器與開關(guān)充電器設(shè)計
線性充電器和開關(guān)充電器廣泛應(yīng)用于多種應(yīng)用:助聽器、智能手表、傳感器節(jié)點、手機、筆記本電腦...數(shù)不勝數(shù)!每當使用可充電電池時,都需要一個充電器。然而,考慮到可用的不同充電拓撲相關(guān)的利弊,您在選擇
2018-06-29 09:41:59
線性充電器和開關(guān)充電器的特征比較
線性充電器和開關(guān)充電器廣泛應(yīng)用于多種應(yīng)用:助聽器、智能手表、傳感器節(jié)點、手機、筆記本電腦...數(shù)不勝數(shù)!每當使用可充電電池時,都需要一個充電器。然而,考慮到可用的不同充電拓撲相關(guān)的利弊,您在選擇
2019-03-21 06:45:06
詳解線性充電器和開關(guān)充電器的區(qū)別
線性充電器和開關(guān)充電器廣泛應(yīng)用于多種應(yīng)用:助聽器、智能手表、傳感器節(jié)點、手機、筆記本電腦...數(shù)不勝數(shù)!每當使用可充電電池時,都需要一個充電器。然而,考慮到可用的不同充電拓撲相關(guān)的利弊,您在選擇
2019-04-01 06:30:00
那位師傅修過電動汽車充電器
昨天接了一個電動汽車充電器4830,48伏30安的。故障:不充電。濾波電容端電壓為328伏,初步判斷是不起振,(雙面板)看了一個晚上也沒看明白,那位師傅有圖紙或修過請指點一下。謝謝{:soso_e183:}
2012-08-01 00:54:46
電動汽車電池智能快速充電器的設(shè)計
[摘要]:本文介紹了一種電動汽車智能快速充電器的設(shè)計過程。該充電器基于Cygnal 公司的C8051F040單片機為控制核心,將C8051F040 特有的模擬電路模塊、高精度A/D 轉(zhuǎn)換、I2C 總線接口
2009-05-16 18:53:23165
電動汽車電池智能快速充電器的設(shè)計
本文介紹了一種電動汽車智能快速充電器的設(shè)計過程。該充電器基于Cygnal公司的C8051F040單片機為控制核心,將C8051F040特有的模擬電路模塊、高精度A/D轉(zhuǎn)換、I2C總線接口以及高速PWM等功
2010-07-13 16:54:4678
電動汽車快速充電技術(shù)原理介紹
電動汽車快速充電技術(shù)原理介紹
充電器作為電動汽車的能量補給裝置,其充電性能關(guān)系到電池組的使用壽命、充電時間。實現(xiàn)對動力電池快速、高
2010-03-17 15:12:1115049
手機充電器電路圖_電動車充電器電路圖_無線充電電路圖
本專題為你搜集整理分類充電器電路圖。包括手機充電器電路圖、電動車充電器電路圖、太陽能充電器電路圖、無線充電器電路圖、鎳氫、鋰電池、鉛酸蓄電池充電器電路圖等。
2013-03-26 16:13:11
電動汽車充電解決方案——使用集成存儲升壓電池的高功率直流充電器
新一代快速直流充電器將使用存儲電池來加快電動汽車充電過程并平衡電網(wǎng)。多級電源轉(zhuǎn)換和混合拓撲需要集成硬件加速器的創(chuàng)新型處理器。
2018-06-03 01:47:002632
電動汽車充電器可能存在危險的網(wǎng)絡(luò)漏洞
一家未被點名的大型供應(yīng)商制造的電動汽車充電器可能存在危險的網(wǎng)絡(luò)漏洞。
2018-12-28 11:00:173322
電動汽車車載智能快速充電器設(shè)計方案
關(guān)鍵詞:充電器 , 單片機 , 電動汽車 , 電源 摘要: 為滿足電動汽車蓄電池無損傷快速充電的需求, 提出將大功率開關(guān)電源變換技術(shù)應(yīng)用于智能充電器。結(jié)合實際充電要求, 給出了電動汽車車載充電系統(tǒng)
2019-02-24 18:08:011334
世界上最強大的電動汽車充電器亮相 充電10分鐘可增加350公里續(xù)航
1 月 17 日訊,近日,澳大利亞電動汽車快速充電技術(shù) Tritium(氚)在日本汽車世界(Automotive World Japan)上推出了所謂世界上最強大的電動汽車充電器,被稱之為
2020-01-17 14:09:432119
新型氫動力充電器可隨時隨地為電動汽車充電
據(jù)外媒報道,英國AFC能源公司推出電動汽車氫動力充電器。這一自給式充電系統(tǒng)基于堿性氫燃料電池技術(shù),有效克服電網(wǎng)覆蓋不良的問題,可在任何需要的地方為電動汽車快速充電。
2020-02-13 12:55:02760
電動汽車充電樁電路圖
電動汽車充電樁作為電動汽車的能量補給裝置,其充電性能關(guān)系到電池組的使用壽命、充電時間。這也是消費者在購買電動汽車之前最為關(guān)心的一個方面之一。實現(xiàn)對動力電池快速、高效、安全、合理的電量補給是電動汽車充電器設(shè)計的基本原則,另外,還要考慮充電器對各種動力電池的適用性。
2020-02-18 21:03:0731271
日本推出世界上最先進的超快速電動汽車充電器
日前,澳大利亞電動汽車快速充電技術(shù)Tritium在日本汽車世界(Automotive World Japan)上推出了號稱世界上功能最強大的電動汽車充電器,標志著日本實現(xiàn)向超快速充電的飛躍的愿望。
2020-02-22 22:52:213521
世界上最先進的超快速電動汽車充電器將在日本推出
澳大利亞電動汽車快速充電技術(shù)Tritium在日本汽車世界(Automotive World Japan)上推出了號稱世界上功能最強大的電動汽車充電器,標志著日本實現(xiàn)向超快速充電的飛躍的愿望。
2020-04-23 22:29:562811
大聯(lián)大推出6.6kW電動汽車車載充電器解決方案
其旗下世平推出基于安森美(onsemi)FAN7191MX-F085 Gate Driver的6.6kW電動汽車車載充電器解決方案(OBC)。
2022-05-07 14:45:251943
有關(guān)電動汽車充電的11個不實傳言
中,我將消除有關(guān)電動汽車充電的 11 個誤解。
第 1 種不實傳言:可以直接使用交流電源為電動汽車充電
是的,有直接使用交流電源為電動汽車充電的電動汽車充電器,此類充電器依靠車載充電器先將交流電轉(zhuǎn)換
2022-07-25 17:11:39755
電動汽車(EV)壁掛式充電器
電動汽車(EV)壁掛式充電器解決方案,該方案適用于消費類和商用EV充電器,可為用戶帶來方便、快捷的充電體驗。 瑞薩電動汽車(EV)壁掛式充電器解決方案使用帶雙閃存組的RA6M3 MCU作為主控,找元器件現(xiàn)貨上唯樣商城以方便安全固
2023-01-03 23:48:37383
電動汽車充電器:標準和許多連接器的故事
雖然最常見的電動汽車充電器類型是插入家中標準墻上插座的充電器,但不同的交流功率水平和直流快速充電都有標準(圖 1)。前兩個充電功率級別基于交流電源,并使用電動汽車的車載充電器 (OBC) 將交流電從傳統(tǒng)交流電網(wǎng)轉(zhuǎn)換為直流電。
2023-05-24 10:28:231430
電動汽車充電器的分類與拓撲結(jié)構(gòu)
在我們理想情況下,應(yīng)該是所有電動汽車都配備相同的充電接口,并且可以連接到任何充電樁,這樣效率和適配性會更高。不幸的是,事實并非如此。不同地理區(qū)域和車型的電動汽車充電口可能不同,如表5所示,出現(xiàn)了多種充電連接器。
2023-06-16 11:47:13934
MOS管與電動汽車充電器電路的設(shè)計緊密相關(guān)
電動汽車充電器的市場需求量大,MOS管的功能用途廣,手機充電器、LED照明,家用電器、工控設(shè)備、顯示器等電源轉(zhuǎn)換領(lǐng)域也都已被廣泛應(yīng)用。MOS管與電動汽車充電器的電路設(shè)計上的高品質(zhì)性能緊密相連、作用重大,除了內(nèi)阻低的產(chǎn)品特點外,MOS管還具有低電荷、低反向傳輸開關(guān)速度快等特點。
2021-11-08 21:23:12848
電動汽車(EV)直流快速充電器挑戰(zhàn)的選項
目前正在開發(fā)的電動汽車 (EV) 直流快速充電器必須滿足比當今已安裝的充電器基礎(chǔ)更苛刻的規(guī)格。這源于兩個市場壓力:首先,為嵌入在最新電動汽車中的高容量電池提供更快的充電,其次,實現(xiàn)雙向功率流,支持
2023-10-25 16:18:45488
LG電子在美國開設(shè)首家電動汽車充電器組裝工廠
LG電子在美國的首家電動汽車充電器組裝工廠已正式投入運營,這標志著該公司進一步進軍電動汽車充電市場。隨著美國電動汽車市場的快速擴張,LG電子期望能夠在這個新興市場中占據(jù)一席之地。
2024-01-15 15:16:51308
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