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2019年12月20日 | 如何设计出高效、强大、快速的电动汽车充电站

2019-12-20 来源:eefocus

随着电动汽车(EV)数量的增加,全球范围内对于创建更加节能的充电基础设施系统的需求也越来越多,而且这些系统和以往相比,可以更快地为车辆充电。与先前的电动汽车相比,新型电动汽车具有更高的行驶里程和更大的电池容量,因此需要开发快速直流充电解决方案以满足快速充电要求。根据联合充电标准系统(CCS)和 CHArge de MOve(CHAdeMO)标准,直流充电站是一种 3 级充电器,可提供 120 千瓦至 240 千瓦的功率。如今,150 千瓦的充电站需要约 30 分钟才能为电动汽车充入足够的电量,并使其行驶约 250 公里。设计一个可以处理如此大功率的单功率处理单元需要采用难以控制的复合多级拓扑结构。

 

在现代充电站中,一种将功率输出缩放到快速充电所需电平的方法是使用并联堆叠的模块化功率转换器。由于直流充电站占用了大量空间,因此功率转换器必须是模块化的,且针对高效率和高功率密度进行了优化。

 

电池组有两条充电路径。第一条路径是电网直接连接到车辆内部的车载充电器(OBC)。此种 OBC 具有 AC/DC 和 DC/DC 功率转换单元,通常额定功率高达 6.6kW。在住宅和商业应用中,这些 OBC 能够在 8 到 17 个小时内为电池充电。第二条路径是使用单独的物理充电站。图 1 所示为充电站的系统架构。该路径由安装在车辆外部的用于连接电网和电池的一组 AC/DC 和 DC/DC 功率处理单元组成。这些转换器堆栈绕过 OBC 直接连接到电池。由于这些转换器未安装在车辆内部,因此可以设计成高功率电平,从而实现快速充电。

 

图 1:直流充电站架构

 

提高功率密度的第一步是为功率级选择合适的拓扑结构和组件。与绝缘栅双极型晶体管(IGBT)相比,像碳化硅(SiC)这样的宽带隙器件可以阻断极高的 DC 链路电压。转换器可在更高电压下工作,从而减少所需功率传输的电流量。负载电流量降低的直接影响是铜线使用量也会相应减少,从而实现了功率密度的增加。

 

过渡到更高的直流电压也使高质量增强隔离更加得到重视。我们的电容隔离技术包括 UCC21530、UCC21710 和 ISO5852S 等栅极驱动器,可提供高达 5.7 kVrms 的增强隔离,从而使这些器件适用于 SiC/IGBT 应用。图 2 所示为采用 SiC 宽带隙器件的优势。

 

图 2:SiC 在增加充电站功率密度方面的优势

 

功率级中的 SiC 金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)有助于通过向高达 1000 V/1500 V 的直流链路电压移动来实现高功率密度。使用多级拓扑设计高功率转换器(尤其针对 10 kW 及以上的转换器)非常重要,因为它可降低器件上的电压应力,并使总谐波失真保持在可接受的水平。

 

我们的“三级三相 SiC 交流 / 直流转换器参考设计”显示了一个 T 型三电平转换器,其中 T 型臂中的开关只需要阻断一半的直流链路电压,从而能够选择由 ISO5852S 驱动的低成本、低压阻断器件,并大大节省成本。LMG3410R070 等器件也可用于逆变器的 T 型分支。拓扑选择在转换器的双向操作中也起着至关重要的作用,这对于车辆到电网的应用非常重要。

 

开关频率直接影响磁性元件和其他无源元件的尺寸。当在高开关频率下运行时,电感器和变压器的尺寸呈线性减小。在功率级中使用 SiC MOSFET 使得能够在高开关频率下运行,从而提高功率密度。SiC 器件具有出色的导通电阻和开关特性,还可最大限度地降低总损耗,从而有助于实现高功率密度。此外,效率的提高也意味着散热解决方案得到改善,组件之间散热较少也可提高功率密度。我们的 C2000 实时控制器可与 SiC MOSFET 完美配对,可提供这些高频系统所需的性能和灵活性。软件频率响应分析器和补偿设计器等工具可轻松实现数字控制算法。

 

我们的高品质组件和系统专业知识可帮助您克服电动汽车快速充电的挑战。三相三级参考设计以及“适用于 3 级电动汽车的双向双有源电桥参考设计”均作为双向转换器运行,效率高于 97%,功率密度约为 1.4 kW/L(用于 AC/DC 级)和 1.9 kW/L(用于 DC/DC 级)。这些设计演示了如何使用我们的栅极驱动器、实时控制器和传感技术来驱动功率级的 SiC MOSFET,并测量电压和电流。它们有助于应对设计高效、高功率密度、快速电动汽车充电站的挑战。

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对于冷热饮水机电路及家用电器电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及详细回答:

一、冷热饮水机电路相关问题

  1. 冷热饮水机的工作原理是什么?

    回答:冷热饮水机的工作原理主要分为加热和制冷两部分。加热部分通过电加热元件(如电炉丝)对水进行加热,当水温达到设定温度时,温控器自动切断电源,进入保温状态。制冷部分则通常利用半导体制冷技术,通过半导体制冷片对冷水进行降温,同时散热风扇帮助散热,以保持冷水的温度。

  2. 冷热饮水机为何会出现不加热的故障?

    回答:冷热饮水机不加热的故障可能由多种原因引起,包括但不限于:

    • 加热元件(如电炉丝)损坏或烧毁。
    • 温控器故障,导致无法正确感知水温或无法切断电源。
    • 电源线路问题,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 加热控制电路故障,如继电器、微处理器等元件损坏。
  3. 冷热饮水机制冷效果不佳怎么办?

    回答:如果冷热饮水机制冷效果不佳,可以尝试以下解决方法:

    • 检查半导体制冷片和散热风扇是否工作正常,如有损坏需更换。
    • 清理饮水机内部的灰尘和杂物,确保空气流通顺畅。
    • 检查制冷控制电路是否有问题,如温控器、继电器等元件是否工作正常。
    • 如果以上方法均无效,可能是制冷剂泄漏或制冷系统其他部件故障,需请专业人员维修。
  4. 如何判断冷热饮水机的电路是否损坏?

    回答:判断冷热饮水机的电路是否损坏,可以通过以下步骤进行:

    • 检查电源插头和插座是否接触良好,电源是否正常。
    • 使用万用表等工具检查电路中的保险丝、继电器、微处理器等元件是否损坏。
    • 观察饮水机的指示灯和显示屏是否正常显示,以判断控制电路是否工作正常。
    • 如果以上检查均正常,但饮水机仍无法正常工作,可能是电路中存在隐性故障或需要更专业的检测手段。

二、家用电器电路相关问题

  1. 家用电器电路的常见故障有哪些?

    回答:家用电器电路的常见故障包括但不限于:

    • 电源故障,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 控制电路故障,如遥控器失灵、控制面板按键无反应等。
    • 电机或压缩机故障,如电机不转、压缩机不制冷等。
    • 传感器故障,如温度传感器失灵导致温度控制不准确。
    • 电路板损坏,如电路板上的元件烧毁或短路。
  2. 如何预防家用电器电路故障?

    回答:预防家用电器电路故障可以从以下几个方面入手:

    • 定期清洁家用电器,避免灰尘和杂物积累导致散热不良或短路。
    • 使用合格的电源线和插座,避免使用劣质产品导致电路故障。
    • 注意家用电器的使用环境,避免潮湿、高温等恶劣环境对电路造成损害。
    • 不要超负荷使用家用电器,避免长时间连续工作导致电路过热或损坏。
    • 定期检查家用电器的电路和元件是否完好,如有问题及时维修或更换。
  3. 家用电器电路维修需要注意哪些事项?

    回答:家用电器电路维修需要注意以下事项:

    • 在维修前务必切断电源,避免触电危险。
    • 使用合适的工具和设备进行维修,避免损坏其他部件或造成更大的故障。
    • 在维修过程中要仔细检查电路和元件的损坏情况,避免遗漏或误判。
    • 对于不熟悉或复杂的电路故障,应请专业人员进行维修。
    • 维修完成后要进行测试,确保家用电器能够正常工作并符合安全要求。
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