逆變器汽車新能源
1. 請簡述新能源汽車中的高壓部件逆變器包括哪幾類轉換
新能源汽車(純電動)裡面用的高壓配電盒裡面有銅牌、斷路器、空開、接觸器、軟啟、變頻器、變壓器、接觸器、繼電器、刀熔開關、浪涌保護器、互感器、電流表、電壓表、轉換開關等。
新能源汽車通常在大功率的電力下運行,電壓高達700V(DC)以上,電流高達400A,對高壓配電系統的設計及高壓零部件的選用有巨大挑戰。從整車空間、整車架構的復雜度及成本考慮,業界廣泛採用集中式高壓電氣系統架構配電。
高壓動力電源直接進入高壓配電盒後根據系統的需要分配到系統高壓電氣產品,對如何保證整個高壓系統及其各個電器設備的安全性、系統絕緣、電磁干擾及屏蔽、密封及耐振動等具有很高的要求。
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從世界層面來看,小排量微型車也逐步在被電動車所取代,乘聯會表示,隨著環保壓力和油耗壓力,為了讓車輛符合更嚴格的排放標准,微型汽車的研發成本不斷增加,使得FCA以及其他一些車輛製造商紛紛減少小型車產品。小排量的低油耗微型車已經落伍。
菲亞特克萊斯勒汽車(FCA)計劃退出歐洲微型車市場,放棄其在此細分市場中的領導地位。鈴木退出中國就說明了世界小排量微車在逐步潰敗。
從國內市場來看,蔚來等國產高端電動車品牌早已投放市場並得到一定認可。隨著賓士的電動車國產化的產品推出,加之未來的特斯拉的國產車型的推出,使中國的新能源車市場的純電動化的線路發展更為豐富堅實,對車市高質量發展起到了很好的促進作用。
2. 新能源逆變器包括哪些
集中式逆變器,組串式逆變器,集散式逆變器
集中式逆變器主要應用在大型地面光伏電站,電站容量在10MW~100MW級別,逆變器單體功率為500kW、630kW,主要特點是:1、單體功率大,同等容量電站逆變器數量少,每W單價低,後期維護工作量小;2、室內安裝或集裝箱安裝,工作在室內環境,故障率低,使用壽命長,後期維護成本低;3、大容量逆變器輸出波形好,諧波含量少。
3. 用逆變器可以給電動車汽車充電嗎
不可以。要用汽車生產商認可的,正規的充電設備。
4. 新能源汽車逆變器是怎麼工作的
車載逆變器、是一種能夠將 DC12V直流電轉換為和市電相同的 AC220V交流電,供一般電器使用,是一種方便的車用電源轉換器。車載電源逆變器在國外市場受到普遍歡迎。
在國外因汽車的普及率較高,外出工作或外出旅遊即可用逆變器連接蓄電池帶動電器及各種工具工作。中國進入WTO 後,國內市場私人交通工具越來越多。
車載逆變器電源作為在移動中使用的直流變交流的轉換器,會給你的生活帶來很多的方便,是一種常備的車用汽車電子裝具用品。
選購須知:
首先要注意看規格,因為配套不同功率的電器設備需要用不同規格的逆變器,因此在選擇時要先知道自己是多用在哪些電器上。
不然買個40W規格的逆變器,卻發現某個汽車電器用品需要100W的電源,啟動都成問題了。此外購買車載逆變器,要確認逆變器的各種保護功能,因為汽車電源本身就是不穩定。
逆變器沒有提供保護功能的話,當電器產品接上逆變器,很容易就會使壞電器。一般來說,車載逆變器根據輸出電流的波形分為兩種,一種是方波轉換器,一種是正弦波轉換器。
5. 電動汽車上的逆變器是什麼
新能源汽車有別於傳統燃油車最核心的技術就是「三電」——電驅,電池,電控。其中逆變器這個器件在電動汽車領域已經變得舉足輕重,沒有它電動車根本跑不起來,並且逆變器的性能直接影響著電動車的價格,那麼這個小東西到底是干什麼用的,下面就了解一下。
先普及一下三電和DC、AC的基礎知識:
其中,電驅由三部分構成:傳動機構、電機、逆變器。
簡單介紹一下AC、DC:
交流電AC的特點:大小和方向都發生周期性變化。交流電在生活民用電壓220V、通用工業電壓380V,都屬於危險電壓。它的最基本的形式是正弦電流,我國交流電供電的標准頻率規定為50Hz。
直流電DC的特點:方向不隨時間發生改變。直流電一般被廣泛使用於手電筒(干電池)、手機(鋰電池)等各類生活小電器等。干電池(1.5V)、鋰電池、蓄電池等被稱之為直流電源,都低於24V。
我們想要真正了解逆變器的作用,就得先知道車載動力電池的原理。
新能源汽車能夠跑起來是因為電機帶動了車輪,而電機的電量來自於電池,但動力電池是以直流電存儲,電機使用的是交流電。交流電機必須依靠正弦波交流電才能驅動旋轉。但車載動力電池能夠輸出的是直流電,逆變器的作用就是把直流電轉換成正弦波交流電,並且它還控制著交流電機的轉速和扭矩。所以,要想把DC轉變AC運轉,就要靠逆變器。
所以,對於配備交流感應電機的電動車,必須通過逆變器,把電池包輸出的高壓直流電轉換成可控制幅值和頻率的正弦波交流電,才能驅動車輛行駛。
正弦波的獲得是通過方波演變而來的。首先了解一下方波的形成。請看電路圖,這個神奇的電路叫做Full Bridge Inverter,全橋逆變電路。它的結構很簡單,由四個開關(S1-S4)組成。A和B為電路輸出端的正負極。
通過開關控制,電流的流向發生了逆轉,通過不斷閉合開關,方型交流電就產生了。我們日常的家用220V電源頻率為50Hz這就意味著每分鍾需要開關100次。如此高的頻率沒有人能控製得了,所以需要接入場效應管,例如IGBT或MOSFET,這個電子元件可以實現每分鍾上千次的開關。
通過場效應管的開關控制,可以獲得我們所需要的方波,但我們要的是正弦波。這里就涉及到了一個技術名詞——脈寬調制。
當前,我們已經按照固定的頻率開閉開關形成了方波,如果將開關的頻率在需要更大的地方產生更大的脈沖…如下圖。
試想一下,如果我們對單位時間的脈沖求得平均值,它就會變成?
這是一條很接近與正弦曲線的圖形,脈沖越精確,切換的頻率越高,所得的曲線就越光滑。我們可以通過比較器進行對脈沖串的調制就能獲得平滑的正弦波曲線。
還有一種方法叫做重電壓逆變技術——在電路當中增加電容和電感的方式用於平滑曲線。電容用於平滑電壓曲線,電感用於平滑電流曲線。就好比在電路上增加了一個小容量的水庫(二級緩存),電容就相當於一個可以瞬間充放電的電池,它能吸收電壓脈沖,讓輸出曲線變得平滑。以上所說的只有一組電壓就能實現正弦波的輸出,如果用多組電壓進行調制,就能獲得精度更高的正弦波曲線,並且控制精度也更加精準。這種方法多用於風力發電機或電動汽車。
簡單來說,逆變器(Power Inverter)是一種能夠將 DC12V直流電轉換為和市電相同的 AC220V交流電,供一般電器使用,是一種方便的車用電源轉換器。若一台電動汽車的逆變器能支持較高電壓,則相應的電壓充電流較大,功率較大,這意味著同樣電流進行充電,充電功率可以等比例放大,即充電時間會縮短。
若提高逆變器的支持電壓,則相應的充電時逆變器產生的熱量會變多,那麼就需要解決逆變器中IGBT模塊的散熱問題,這是提高充電效率的關鍵問題,目前日本豐田對此研究較深入,例如其加硅碳技術的應用。
此外,逆變器性能的好壞直接決定電機的性能表現,也是各大新能源汽車企業的核心技術。所以逆變器技術的掌握和突破就如同燃油車時代的變速箱技術一樣,將會成為新能源汽車產品的核心技術。隨著新一代半導體功率器件的發展,可以看出,IGBT和SiC是未來電機控制系統和充電樁的主力干將。
IGBT在電力驅動系統中屬於逆變器模塊,將動力電池的直流電逆變成交流電提供給驅動電動機。它約佔新能源汽車電機驅動系統及車載充電系統成本的40%,其性能直接決定了整車的能源利用率。
SiC功率器件的損耗是Si器件的50%左右,主要用於實現電動車逆變器等驅動系統的小量輕化。
一提到純電動汽車,大多數人第一反應都是特斯拉,尤其是最近特斯拉的頻繁動作,讓其知名度變得更高,那麼特斯拉到底好在哪,為什麼就是比國產純電動汽車受歡迎?下面的視頻介紹了特斯拉的充電原理,一起學習一下。
10:23
6. 峰值16000W持續功率8000w220V逆變器能不能帶動220V13A的新能源汽車充電器
當然是不能的,也沒有這么大的逆變器,不能使用的。必須要用交流電
7. 請問逆變器可以給電動汽車充電嗎 假如給比亞迪E6汽車充電
可以,如果您是指三相交流工頻逆變器。具體如何充電,首先要有跟車輛匹配的介面,就是充電槍,其次需要設計滿足國標要求的控制導引電路或通訊介面,實現充電控制。簡單的辦法就是直接使用充電樁,將逆變器輸出的電源接入充電樁,通過充電樁實現對電動汽車的充電。
當然,如果車輛配置有便攜充電器(比亞迪e6不清楚有沒有),那就跟電動自行車充電一樣啦。逆變器輸出接個插座,充電器插上就能充電啦。
8. 新能源汽車逆變器的工作原理是什麼
逆變器是把直流電轉換成交流電,新能源汽車的逆變器應該叫電機控制器,可以把動力電池的高壓直流電轉換成頻率和電流可變的三相交流電,同時在能量回收時把電機發出的三相交流電整流成直流電給動力電池充電,如果幫到你請採納。
9. 新能源汽車逆變器內發生的兩種電流變化是什麼分別是在那個過程內
逆變器是把直流電轉換成交流電,新能源汽車的逆變器應該叫電機控制器,可以把動力電池的高壓直流電轉換成頻率和電流可變的三相交流電
10. 新能源汽車的三電是什麼
新能源汽車的三電系統是指電池、電機和電控。新能源汽車是指採用非常規的車用燃料作為動力來源(或使用常規的車用燃料、採用新型車載動力裝置),綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術,形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。
新能源汽車三電是什麼
一、電池
電池是與化學、機械工業、電子控制等相關的一個行業。電池的關鍵在電芯,電芯最重要的材料便是正負極、隔膜、電解液。正極材料廣為熟知的有磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、三元、高鎳三元。
二、電驅
電驅由三部分構成:傳動機構、電機、逆變器。目前國內外電動車的傳動機構都是單機減速,即沒有離合、沒有變速。未來各電動車企業將會在傳動機構上增加復雜性,同時降低對電機、電機變阻器的需求,即提高性能,降低成本。
三、電控
新能源汽車電機、電控系統作為傳統發動機(變速箱)功能的替代,其性能直接決定了電動汽車的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標。同時,電控系統面臨的工況相對復雜:需要能夠頻繁起停、加減速,低速/爬坡時要求高轉矩,高速行駛時要求低轉矩,具有大變速范圍;混合動力車還需要處理電機啟動、電機發電、制動能量回饋等特殊功能。