如何实现电动汽车快速充电?

发布时间:2018-08-28 阅读量:1362 来源: 我爱方案网 作者:

推出电动汽车(EV)的通告已经铺天盖地地席卷了全球。这些标题的吸睛点和不同点在于电动汽车远程驾驶能力超越了目前的200至300英里范围:目前,在所有驾驶情况和条件下,电动车辆皆可与基于内燃机的车辆媲美。


电动车获得成功的一个关键因素在于消费者的接受度。由于锂电池价格下降,各地区的短期法规支持,消费者预计电动汽车的价格会出现下降,因此并不担心价格问题。但是,他们更关心充电速度是否加快,或者说充电时间是否减少。已经习惯于几分钟内加满油箱的消费者们会有耐心等待充电吗?

ICE车辆加满油耗时不到五分钟,而电动汽车充满电池组的耗时明显更长。再者,充电桩的数量稀少,这意味着消费者甚至可能需要排队充电,使得充电耗时更长。

如何可以改善电动汽车,从而快速充电呢?高效电力传输和更高功率级别是改善车载和车外充电速度的一种方法。通常电池充电采用恒流方法来避免损坏,基于地区限制,增加电流既不有利,也不被允许。另外,增加电流会导致线束问题,反过来又增加了车辆重量。

增加电压到400V或更高才是可行的解决方案。采用电力电子器件的宽带隙解决方案 - 碳化硅(SiC),即可在高压下有效地传输电力。

SiC是一种宽带隙半导体,已成为替代硅基电源开关(金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET和绝缘栅双极晶体管IGBT)的颠覆性材料。凭借低损耗(提高效率)及承受高压的能力,众多汽车制造商和充电器供应商已纷纷采用SiC。因此,随着纯电动汽车(BEV)的电池电压增加(400V及以上),以及车载充电器和车外直流充电器(50kW及以上)的电力等级增加(>10kW),采用SiC用作电子电力开关将越来越重要。

如表1所示,与硅相比,SiC具有优异的材料特性,包括低导通电阻、高导热、高击穿电压和高饱和速度,因此可实现低损耗和高压操作。

1:SiC的固有材料特性


了解如何驱动SiC电子器件也很重要。控制器指示电力电子电路上有效电力传输的开关接通和关闭。栅极驱动器作为控制器和电力器件之间接口的关键元件,起着放大器的作用,它接收控制器信号,放大信号以驱动电力设备。

由于SiC FET的卓越特性,如何定义栅极驱动器要求则变得非常关键,这是由于这些要求与驱动硅MOSFET或IGBT的要求不同。

了解TI能有效驱动SiC FET的SiC栅极驱动器产品,请参阅TI官网以及以下参考设计:

·98.5%效率、6.6-kW推拉用于HEV/EV车载充电器的PFC参考设计

·配两级关闭保护的汽车双通道SiC MOSFET栅极驱动器参考设计

·用于太阳能串逆变器的10kW三相三电平并网逆变器参考设计



方案超市都是成熟的量产方案和模块,欢迎合作:

汽车/动力车CAN总线控制系统、电源及照明调光系统
汽车智能踏板控制器
共享汽车方案开发 共享经济 APP小程序公众号软硬件定制开发


快包任务,欢迎技术服务商承接:

路面视频识别模块开发 预算:¥30000
主动悬挂控制系统(ECAS)数字电子悬挂系统 预算:¥50000
行车记录仪开发 预算:¥10000


>>购买VIP会员套餐

相关资讯
无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。

拥有卓越性能的高精度超薄低功耗心电贴—YSX211SL

随着医疗技术的进步,心电监护设备在日常生活和医疗领域中起到了至关重要的作用。而无源晶振 YSX211SL 作为一种先进的心电贴产品,以其独特的优势在市场上备受瞩目。

可编程晶振选型应该注意事项

对于可编程晶振选型的话,需要根据企业的需求选择。在选择可编程晶振的时候注重晶振外观、晶振的频率、晶振的输出模式、晶振的型号等等,这些都是要注意的,尤其是晶振的频率和晶振输出模式以及晶振的型号都是需要注意的。

性能高的服务器—宽电压有源晶振YSO110TR 25MHZ,多种精度选择支持±10PPM—±30PPM

在现代科技发展中,服务器扮演着越来越重要的角色,为各种应用提供强大的计算和数据存储能力。而高品质的服务器组件是确保服务器稳定运行的关键。YSO110TR宽电压有源晶振,作为服务器的重要组成部分,具备多项优势,成为业界必备的可靠之选。

差分晶振怎么测量

其实对于差分晶振怎么测量方式有很多种,主要还是要看自己选择什么样的方式了,因为选择不同的测量方式步骤和操作方式是不同的。关于差分晶振怎么测量的方式,小扬给大家详细的分享一些吧!