电动汽车车载智能快速充电器设计方案
时间:04-21
来源:互联网
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3 试验结果及分析
在上述设计思路的指导下, 我们研制第一台车载智能充电器的实物图如图5所示。
为验证其实际运行效果, 采用220V(20% 的宽范围交流电源作为输入电源, 并应用6节120AH的铅酸蓄电池串联进行了带载试验, 测得其PFC校正和半桥变换器原边的电流电压波形分别如图6、图7所示。
经过不同充电阶段不同充电模式下的反复测试, 结果表明该智能充电器性能稳定,达到了快速无损伤充电的目的,且整机的转换效率在86%以上。
4 结束语
文章设计的车载智能充电系统用了电压回路和电流回路的双闭环控制, 可以提供恒流充电、恒压充电、慢脉冲快速充电以及它们之间的自动转换等功能, 能够实现铅酸蓄电池快速无损伤充电的需求。充电电源作为车载变流器, 采用功率因数校正以及隔离变压调制的方式, 具有体积小、重量轻、可靠性高、整机变换效率高、对供电电网干扰小等特点。同时整个系统还增加了多种保护电路和改善电源动态特性的措施, 安全性符合车用设备的通用规范。
综上, 随着我国电动汽车示范运行的大规模开展以及电动汽车产业化的推进, 该车载智能快速充电系统具有很强的应用价值和广泛的市场前景。
来源:电子工程网
在上述设计思路的指导下, 我们研制第一台车载智能充电器的实物图如图5所示。
图5 车载智能快速充电器实物图
对其进行测量, 其体积为347 212 125mm3,重量为7??9kg.在- 10℃~ + 40℃的环境温度中,整机效率> 86%, 并且在75℃机内温度会自动保护。其工艺制作满足体积小, 重量轻, 可靠性高,集成度高等要求。为验证其实际运行效果, 采用220V(20% 的宽范围交流电源作为输入电源, 并应用6节120AH的铅酸蓄电池串联进行了带载试验, 测得其PFC校正和半桥变换器原边的电流电压波形分别如图6、图7所示。
经过不同充电阶段不同充电模式下的反复测试, 结果表明该智能充电器性能稳定,达到了快速无损伤充电的目的,且整机的转换效率在86%以上。
4 结束语
文章设计的车载智能充电系统用了电压回路和电流回路的双闭环控制, 可以提供恒流充电、恒压充电、慢脉冲快速充电以及它们之间的自动转换等功能, 能够实现铅酸蓄电池快速无损伤充电的需求。充电电源作为车载变流器, 采用功率因数校正以及隔离变压调制的方式, 具有体积小、重量轻、可靠性高、整机变换效率高、对供电电网干扰小等特点。同时整个系统还增加了多种保护电路和改善电源动态特性的措施, 安全性符合车用设备的通用规范。
综上, 随着我国电动汽车示范运行的大规模开展以及电动汽车产业化的推进, 该车载智能快速充电系统具有很强的应用价值和广泛的市场前景。
来源:电子工程网
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