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电动汽车dclink电容选型计算

发布时间: 2022-08-03 23:53:39

1. 什么是dc-link电容

直流支撑电容器,又称DC-Link电容器。直流支撑电容器,属于无源器件的一种。直流支撑电容器,现主要采用聚丙烯薄膜介质直流支撑电容器,其具有耐电压高、耐电流大、低阻抗、低电感、容量损耗小、漏电流小、温度性能好、充放电速度快、使用寿命长(约10万小时)、安全防爆稳定性好、无极性安装方便等优点。被广泛应用于电力电子行业。

(1)电动汽车dclink电容选型计算扩展阅读:

直流支撑电容器的应用场合:

1、新能源行业:光伏逆变器、风电变流器等。

2、节能行业:高压变频器等。

3、电源行业:大型高频开关电源、不间断电源UPS、应急电源EPS、中频电源、直流稳压电源、电镀电源、化成电源等。

4、电能质量行业:动态同步无功补偿器SVG、有源电力滤波器APF等。

5、汽车行业:纯电动汽车、混合动力汽车等。

6、电力机车行业:机车牵引变流器、地铁、高铁、轻轨、有轨电车等。

2. 直驱风电变流器DC-LINK电容纹波电流怎么估算

在滤波电容一定的前提下,1要看机侧变流器的形式,直接整流的和IGBT可控整流的纹波大不一样;2要看机侧和网侧变流器的开关频率,开关频率高的纹波小,开关频率低纹波就大。

3. DCDC电路和DCDC IC中的电感和电容的怎么来选型呀电感和电容的大小怎么定呀例如:输入30v,输出12v。

这个你一般去看IC手册 你用什么 IC 看什么手册 有相应的电路图 例如LM2596 这个 你去看手册上面就有说明 用多大的 怎么接

4. 请问做DC开关电源例如BOOST拓扑中的电感和电容大小该怎么选择(或者说怎么计算依据什么确定)

BOOST,BUCK是一种基本结构。其实还有BUCK-BOOST。电源的拓扑结构就这3种。开关电源用变压器升压降压,其实还是脱离不了基本的3个拓扑结构。变压器的目的仅仅是隔离而已。

5. 充电桩安规电容怎么选型

一、充电桩中使用的充电桩安规电容主要有哪些型号?目前充电桩电解电容主要使用的基本是牛角型电解电容,主要型号分为以下几种:1.300V电压系列y2安规电容10PF-10000PF2.500V电压系列y2安规电容10PF-10000PF3.400V电压系列y1安规电容10PF-10000PF4.500V电压系列y1安规电容10PF-10000PF交流式防护功能①交流充电桩(栓)应具备急停开关,可通过手动或远方通信的方式紧急停止充电;②交流充电桩(栓)应具备输出侧的漏电保护功能;③交流充电桩(栓)应具备输出侧过流和短路保护功能;④交流充电桩(栓)应具有阻燃功能;瓷谷交流安规Y电容通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001环境体系认证国际欧盟环保认证、工业大国认证、瓷谷资质认证您可以根据您对充电桩安规电容的耐压情况来选择合适的额定工作电压,安规电容生产厂家可以为您提供详细的充电桩安规电容规格书,也可以根据您对充电桩电容的特殊需求来定制生产,“在线客服”定制,技术工程24小时在线解答
二、如何正确的选择充电桩安规电容生产厂家选择一家合适的充电桩电容生产厂家作为供应商是尤为重要的,安规电容厂家生产的充电桩安规电容质量是否可靠,能不能够长期提供高质量的充电桩电容,在同行中所处的地位如何,是否能作为充电桩的一个卖点,在客户面前能够提升形象,从而在众多竞争对手中脱颖而出,这些都是值得去考虑的,安规电容是电容生产型企业,在LED、电源、逆变器以及充电桩领域都有着良好的口碑是您的放心之选
三、电动汽车充电桩安规电容单价充电桩安规电容单价是采购人员比较关注的,这里我想说的是“充电桩电容单价”只是一项选购的参考,并不是选型中重要的参数,每种产品都会有高中低之分,单价不一,我们更多的应该从质量、性能、用户口碑等多方面去考虑,既不要盲目的相信单价高质量好,也不要一味的追求低价,建议先做质量对比测试,在充电桩电容品质不受影响的情况下选择相对合适的单价

6. DC-Link概念

DC-LINK直流链滤波电容器可以应用于直流滤波电路中,可替代电解电容,寿命长,广泛适用于变频器、SVG、UPS、电动汽车、混合动力车、电镀电源、逆变焊机、逆变电源、感应加热设备、大功率高频开关电源、电梯电机驱动、太阳能发电、风力发电变流器等行业功率线路设计。
有兴趣,你可以看一下这个网址:www.dr-capacitor.cn,里面有详细参数和资料,他们是国内生产电容器的标杆制造商,希望能帮到你。

7. DC-DC升压或降压电路中电容容值如何选择,有没有相关计算公式

这些年我买DC-DC模块的钱累计下来可以买辆越野了,介绍点经验给你吧:
通常来说,DC-DC的功率选择范围并不大,一般只留出30%左右的富余量,不会让它富余很多。例如电路功耗是10W,DC-DC一般选择12-15W。既然DC-DC接近满负荷运转,而电容的容量又是根据电路的电流(功率)来计算的,那么你就不必格外计算了,DC-DC模块的出厂说明书里,对输出级的电容,会有明确要求的(毕竟厂家里的检测设备全面,而且可以从DC-DC的内部来检测,因为不同的输出电流、不同的电容,对DC-DC的影响是多方面的,这不仅是电压问题,还有纹波系数、转换效率等等),所以厂家会告诉你输出电容所允许的最大容量(一般是几百uF),这是一个在各方面指标都能得到权衡的一个最佳值。因此,输出级电容的选择,按照厂家给你的最大容量使用即可。这么用如果出了问题,你可以找厂家、或者换厂家,因为绝不是你设计的问题。
DC-DC输入级的电容可不能这么用,因为DC-DC启动的电流很大。在电源内阻较大的时候,过小的电容会导致DC-DC无法启动或反复启动,严重时会损坏DC-DC模块,因此输入级的电容应越大越好,这要取决你的电源内阻和DC-DC的启动瞬间电流,需要通过实际测试来选择电容容量,这个计算不来的。
需要注意的是电容材质的选择,对于输入及的电容,如果用电解电容,要考虑到DC-DC模块自身的发热问题,长期发热会把电解液烤‘干’,容量会大幅减少,所以输入级电解电容要在测试成功的基础上,再选择更大容量的。而输出级的电容由于有最大容量要求,所以不要用电解,建议用钽电容。

8. 请问电机控制器中,逆变电路前面直流母线支撑电容(DCLink)是怎么计算的

摘要:采用高集成度的专用芯片SA和智能功率模块PS了一种小功率通用变频器。试验和实际应用表明,该变频器性能好、价格低、可靠性较高。 关键词:变频器;正弦波脉宽调制;专用集成电路;智能功率模块引言由于电力电子技术的飞速发展,交流变频调速已上升为电气传动的主流,正在逐步取代传统的直流传动。而从性价比的角度来看,交流变频调速装置已经优于直流调速装...

[图文18]开关电源的小模型及环路设计
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[图文18]一种小型化高压小功率电源
摘要:论述了一种小型化的高压电源,它一改传统的高、低压组合式为一体化式,从而使体积、重量都大大减小。同时指出了开关电源技术在高压小功率电源应用中存在的问题和解决办法。在研制和实验过程中应用了PSPICE仿真技术,给出实测和仿真波形。 关键词:小型化 高压变压器 高压电源 仿真引言高压电源已经被广泛地应用?医学、工业无损探伤、...

[图文18]基于DS80C的主从逆变电源监控系统的设计与实现
摘要:介绍了基于DS80C的主从逆变电源监控系统的设计方案,从硬件结构,软件编制和抗干扰措施三方面进行了详细讨论,并对单片机锁相技术进行了介绍。实际运行表明,本监控系统完全满足实际需要,性能良好。 关键词:单片机;逆变电源;锁相;抗干扰引言本监控系统是为铁路用4kA/25Hz主从热备份逆变电源系统设计的。 4kA/25Hz主从逆变电源是电气化铁路区...

通信终端电源管理设计原理
摘要:通信终端产品在我们的日常生活中已经非常普及,因此,其设计的安全性问题显得尤为重要。就终端产品安全隐患最大的地方——电源管理设计,提出了一些设计理念以提高产品的安全性。 关键词:通信终端;电源管理;可充电锂离子电池引言通信终端产品如G、及PHS已经深入普及到我们的日常生活中,促进了中国事业的发展,也为我们的...

[图文18]基于谐波补偿的逆变器波形控制技术研究
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[图文18]一种简单有效的限流保护电路
摘要:提出了一种简单有效的限流保护电路,论述了该保护电路应用于宽范围输入正激变换器和宽范围输入反激变换器时工作状况的区别,并给出了一个适用于宽范围输入反激变换器的补偿电路。最后的实验结果验证了限流保护电路及补偿电路的工作原理及其有效性。 关键词:过流保护;正激;反激引言过流保护电路是电源产品中不可缺少的一个组成部分,根据其控制方法大致可以分为关断方式和限流方式...

[图文18]混合逻辑电平的接口技术
摘要:介绍了3.3和5.0逻辑电平、RS-C逻辑电平、LDS的电特性,讨论了它们相互间的接口技术。 关键词:接口 逻辑电平 电源变换在功耗低、体积小的便携式设备(蜂窝、PDA、笔记本电脑、数字相机等)的应用需求驱动下,越来越多的半导体器件采用低电压设计技术,很多半导体器件厂家纷纷推出3.3和2.5等一系列超低功耗集成电路。这样使很多低电...

[图文18]基于柔性锁相环路的动态电压恢复器控制方案的研究
摘要:动态电压恢复器(DR)是一种新型电能质量调节装置,它能有效抑制电网电压波动对敏感负载的影响。介绍了应用于DR的一种新型的锁相技术—柔性锁相环路〔soft phase locked loop(SPLL)〕和以此为基础的控制方案。 关键词:动态电压恢复器;锁相技术;电压跌落 1 概述动态电压恢复器(dynamic voltage restorers简称D...

[图文18]基于交流永磁同步电机的全数字伺服控制系统
摘要:根据永磁同步电机的数学模型和矢量控制原理,通过仿真和实验研究,出一套基于DSP控制的伺服系统,并给出了相应的实验结果验证该系统的可行性。 关键词:永磁同步电机;矢量控制;数字处理器引言目前,交流伺服系统广泛应用于数控机床,机器人等领域,在这些要求高精度,高动态性能以及小体积的场合,应用交流永磁同步电机(PM)的伺服系统具有明显优势。PM本...

[图文18]两种优化开关模式在高频SPWM逆变电源中的应用
摘要:针对数字化高频空间矢量脉宽调制(SPWM)逆变电源的特殊要求,对SPWM算法进行了改进,并提出两种适用于高频SPWM算法的优化开关模式。最后分别采用纯软件方法和硬件结合DSP内部空间矢量PWM集成硬件的混合方法,来实现两种优化开关模式在一高频SPWM逆变电源样机中的应用。该样机采用TMSLFA构成的最小控制系统,可输出0~Hz连续可调的三相交流电。 &nbs...

[图文18]次级控制的单端正激变换器
摘要:对比了初级控制的单端拓扑与次级控制的半桥拓扑的异同,给出了次级控制的单端正激变换器拓扑。并介绍了一个由初级启动控制器UCC实现的实际电路及其实验结果。 关键词:单端正激变换;初级控制;次级控制;启动控制器;脉冲边缘传输引言近几年来,随着电子及信息产业进一步向小型化、智能化发展,电源在这些产品中的地位越来越重要。开关电源以其体积小、重量轻、效率高得...

[图文18]功率因数校正(PFC)的数字控制方法
摘要:控制技术的数字化是开关电源的发展趋势。相对于传统的模拟控制技术,采用数字控制技术的功率因数校正(PFC)具有显著的优点。详细讨论了采用数字处理器(DSP)作为控制核心时的设计事项和方法,最后提出了数字控制技术有待解决的问题。 关键词:数字控制;数字处理器;功率因数校正;开关电源引言电力电子产品的广泛使用,对电网造成了严重的谐波污染。这使得功率因数...

[图文18]单级功率因数校正在AC-PDP开关电源小型化设计中的应用
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[图文18]一种具有恒功率控制的单级功率因数校正电路
摘要:提出了一种具有恒功率控制的单级功率因数校正电路。该电路功率因数校正级工作在电流断续模式,具有较低的总谐波畸变和较高的功率因数。该电路的直接能量传递方式降低了直流母线电压并且提高了电路的效率。采用恒功率控制方式使得电路具有良好的输出特性。并通过仿真和实验结果证明了电路的可行性。 关键词:变换器;单级功率因数校正;恒功率控制引言近年来,功率因数校正(PFC)...

[图文18]改进的单级功率因数校正AC/DC变换器的拓扑综述
摘要:单级功率因数校正(简称单级PFC)由于控制电路简单、成本低、功率密度高在中小功率场合得到了广泛的应用。但是,单级PFC中存在一些问题,如储能电容电压随输入电压和负载的变化而变化,在输入高压或轻载时,电容电压可能达到上千伏;变换器的效率低;开关损耗大等缺点。介绍了几种改进的拓扑结构以解决这些问题。 关键词:功率因数校正;AC/DC变换器;单级 1 概述为了减...

锂离子电池的发展趋势2
摘要:综述了锂离子电池的发展趋势,简述了锂离子电池的充放电机理理论研究状况,总结归纳了作为核心技术的锂电池正负电极材料的现有的制备理论和近来发展动态,评述了正极材料和负极材料的各种制备方法和发展前景,重点介绍了目前该领域的问题和改进发展情况。 关键词:锂离子电池;电极材料;电循环容量;嵌锂化合物引言电子信息时代使对电源的需求快速增长。由于锂离子...

[图文18]锂离子电池的发展趋势
摘要:介绍了将电源模块并联,并构成冗余结构进行供电的好处,讲述了几种传统的并联均流电路,讨论了各种方式下的工作过程及优缺点,并对均流技术的发展做了展望。 关键词:并联;冗余;均流 1 概述随着电力电子技术的发展,各种电子装置对电源功率的要求越来越高,对电流的要求也越来越大,但受构成电源模块的半导体功率器件,磁性材料等自身性能的影响,单个开关电源模块的输出参数(如...

[图文18]蓄电池充电方法的研究
摘要:针对蓄电池的特点,研究了蓄电池充放电过程中的极化现象,提出和了几种充电方式,并展望了其发展前景。 关键词:蓄电池;充电;极化引言铅酸蓄电池由于其成本低,容量大,价格低廉而得到了广泛的使用。但是,若使用不当,其寿命将大大缩短。影响铅酸蓄电池寿命的因素很多,而采用正确的充电方式,能有效延长蓄电池的使用寿命。研究发现:电池充电过程对电池寿命影响最大...

[图文18]电源系统中多个子系统之间的电磁兼容问题
摘要:通过一个实例了在一个电源系统中多个子系统之间出现的电磁兼容问题,并且给出了解决方案。同时也提供了布局中应注意的细节问题。 关键词:电源;子系统;电磁兼容引言电子产品间会通过传导或者辐射等途径相互干扰,导致电子产品不能正常工作。因此,电磁兼容在电源产品设计中处于非常重要的地位,若处理不当会带来很多麻烦。开关电源是一个很强的骚扰源,这是由于开关管以很...

[图文18]PWM控制电路的基本构成及工作原理
摘要:介绍了PWM控制电路的基本构成及工作原理,给出了美国Silicon General生产的高性能集成PWM控制器SG的引脚排列和功能说明,同时给出了其在不间断电源中的应用电路。 关键词:PWM SG 控制器引言开关电源一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高,效率高,功率密度高,可靠性高。然而,由于其开关器件工作在高频通断状...

[图文18]解析几种有效的开关电源电磁干扰的抑制措施
摘 要 本文先了开关电源产生电磁干扰的机理, ,就目前几种有效的开关电源电磁干扰措施进行了比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。 关键词 开关电源 电磁干扰 抑制措施&...

[图文18]锁相放大技术在蓄电池内阻检测中的应用
摘要:介绍了锁相放大技术的基本原理以及采用交流注入法在线测量蓄电池内阻的装置,详细介绍了该装置的工作大批量采用锁相放大技术实现内阻测量实际电路。在该装置中通过采用平衡调制解调芯片AD有效地抑制了噪声和干扰,并且简化了设计。 关键词:蓄电池内阻 交流注入法 锁相放大 AD 国内外的科研人员通过大量的实验发现,蓄电池的内阻与容量有着密切的关系,根据蓄电池内阻...

[图文18]SA三相PWM发生器的原理与应用
摘要:SA是英国MITEL推出的三相PWM发生器集成芯片。该芯片采用全数字化操作,工作方式灵活、频率范围宽、精度很高?并可与微处理器接口以实现智能化控制。文中介绍了该芯片的内部结构、引脚功能、主要特点和工作原理,给出了典型的应用电路。 关键词:PWM发生器;SA;微处理器1 SA的功能特点PWM控制技术是通过控制电路按一定规律来控制...

[图文18]新一代单片PFC+PWM控制器
摘要:CM是美国CMC半导体生产的新一代单片PFC+PWM控制器,该芯片采用了LETE(同步前沿PFC/后沿PWM技术)等多项专利技术,从而减小了电路中的滤波电容值且不再需要前馈电阻,同时具有绿色模式、软启动、故障检测、欠压、过压保护等功能,其主动式PFC(功率因子校正)可使功率因子接近于1。文中介绍了CM的主要特点、引脚功能及内部结构,给出电压模式及电流模式的应用电路。 ...

[图文18]4A高效化学电池充电器控制LTC
摘要:LTC是一种同步电流模式PWM降压转换开关电池充电控制器。该控制器的充电电流可编程,输出电流不小于4A,效率达96%,输出电压范围为3~28,适合于对多化学电池充电器的控制。文中介绍了LTC的功能特点?给出了它的应用电路。 关键词:频率合成器;分频器;电荷泵;LTC 1 概述LTC是美国凌特生产的一种恒流/恒压多化学...

[图文18]用负阻原理设计高稳定度CO
摘要:介绍了利用负阻原理、采用改进型克拉泼电路设计的高稳定度LC压控振荡器(CO),其频率范围为MHz~MHz。用ADS进行了仿真,最后给出了测量结果,实际表明它们是一致的。该电路采用相角补偿,提高了频率稳定度,降低了相位噪声。该方法设计简单、调试方便、成本低。 关键词:负阻 CO 克拉泼电路 相位噪声压控振荡器(C0)是锁相环路的重要组成部分。...

[图文18]DC-DC变换器AP控制方法的
摘要:随着电压调整模块(RM)输入容量的越来越大和动态要求的越来越严格,适应降压(AP)控制在RM中的应用被人们重新认识。本文对AR控制策略的有源法和无源法进行了理论,并采用一种新式检测方法实现AP控制,并通过比较实验证实了AP控制方法的优越性。 关键词:电压调整模块 降压控制 有源法 无源法 CPU和DSP对数据处理速度和容量的要求不断提高,对电源...

[图文18]IPM驱动和保护电路的研究
摘要:介绍了IPM的基本工作特性和常用IPM驱动和保护电路的设计方法,并给出了一个驱动和保护电路的设计实例。 关键词:IGBT(绝缘栅双极性晶体管) IPM(智能功率模块) PIC(功率集成电路)智能功率模块(IPM)是Intelligent Power Mole的缩写,是一种先进的功率开关器件,具有GTR(大功率晶体管)高电流密度、低饱和电压和耐高压的优点,...

[图文18]一种实用的逆变桥功率开关管门极关断箝位电路
摘要:针对1kA高频在线式UPS主功率电路的设计,并结合实际电路调试中所遇到的问题,提出了一种实用的电路——逆变桥功率开关管门极关断箝位电路,它可以有效地抑制开关管门极的干扰,从而提高电路的可靠性;同时给出了部分电路的实验波形和实验结果。 关键词:逆变 抑制 可靠性 箝位不间断电源(Uninterrupted Power Supply,简称UPS)是一种稳频、稳...

9. 请问不间断电源UPS里的DC电容容量是如何计算的比如三三机30KVA它的DC电容容量大概为23400uF,如何得出的

一般品牌不同他的功率因数也是不一样的,比如山特30KVAUPS,他的直流DC负载功率因数是0.8(也就是80%),那么他的最大负载是24000VA,而他自身的功率(自身消耗一部分功率)为0.975(也就是97.5%),那么24000*0.975,所得就是23400。不知你是否问的是这个问题,如是请加分,谢谢。

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