单元二混合动力汽车电子器件和功率转换器ppt课件.pptx
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1、单元二 混合动力汽车电子器件和功率转换器,DC / DC 电源变换器,课题一,DC / AC 电压变换器,课题二,AC / DC 功率变换器,课题三,DC / DC 电源变换器,课题一,概述,一,混合动力汽车的电力驱动系统主要有电机、逆变器、电源变换装置DC / DC、动力电源(有降压型、升压型和双向型三种)、辅助电池(12V 的蓄电池)、动力电源ECU 和HV ECU等, 如图2-1 所示。,图2- 1混合动力汽车电力驱动系统示意图,电力电子器件的基本概念,二,电力电子器件按照能够被控制电路信号控制的程度分为不控器件(电力二极管)、半控器件(晶闸管等)、全控器件(门极可关断晶闸管、绝缘栅双极
2、晶体管、电力场效应晶体管等) 三类。常见的电力电子器件的等效电路及特点等见表2-1, 这些电力电子器件是HEV的电力驱动系统常见器件的一部分。,电力电子器件的基本概念,二,表2- 1电力电子器件的等效电路及特点,电力电子器件的基本概念,二,DC / DC 变换器的功用,三,在电动汽车的电子系统或设备中, 系统中的直流总线不可能满足性能各异、种类繁多的元器件(包括集成组件) 对直流电源的电压等级、稳定性等要求, 因而必须采用各种DC /DC 变换器来满足电子系统对直流电源的各种需求。DC / DC 变换器(有的简称DC / DC) 的直流输入电源, 可来自系统中的电池, 也可来自直流总线。车载的
3、动力电池和辅助电源工作时, 其电压稳定性能差并且会有较高的噪声。,DC / DC 变换器的功用,三,HEV 对DC / DC 变换器的要求主要有以下几点:1) 尽可能高的转换效率, 至少50%以上。2) 具有输出、输入端的隔离效果。3) 具有短路保护功能和过电压保护功能。,DC / DC 变换器的分类,四,1) 根据DC / DC 变换器的拓扑结构分为正激型、反激型、升压型、降压型、升/ 降压型、反相型、推挽式正激型、半桥式正激型和全桥式正激型。2) 根据开关控制方式分为脉宽调制式PWM (Pulse Width Modulation), 脉冲频率调制式PFM (Pulse Frequency
4、Modulation), 脉宽、频率混合调制式“硬开关电路”, 电压或零电流“软开关”PWM 电路和各种谐振式、准谐振式变换器等。3) 根据负极与车身绝缘与否, DC / DC 变换器分为非绝缘型和绝缘型两类。,DC / DC 变换器的分类,四,4) 根据功率变换器的特点可分为电压源变换器、电流源变换器和Z 源变换器三类。电压源变换器和电流源变换器是传统的DC / DC 变换器, Z 源变换器是一种新型变换器, 它引进了一个阻抗变换, 将主变换器电路与电源或负载耦合, 其电源既可以为电压源也可以为电流源。Z 源变换器的直流电源可以是任意的, 如电池、二极管整流器、晶闸管变流器、燃料电池堆、电感
5、、电容器或它们的组合等。,DC / DC 变换器的工作原理,五,1. PWM 法和PFM 法DC/ DC 变换器也称为斩波器, 通过对电力电子器件的通断控制, 将直流电压断续地加到负载上, 通过改变占空比改变输出电压平均值, 其基本原理如图2-2 所示。,图2- 2基本的DC / DC 变换器和它的输出波形,DC / DC 变换器的工作原理,五,2. 降压型变换器降压型变换器的原理如图2-3 所示降压型变换器在开关K 导通时, 就会有电流流过电感器件L, 使能量储存在电感上, 而当开关断开时电感上的能量会释放到负载上以维持电压输出。,图2- 3降压型DC / DC 变换器电路原理图,DC /
6、DC 变换器的工作原理,五,降压型变换器输出电压的高低与开关K 的工作周期大小以及每个周期中开关导通时间ton 和断开时间toff 的长短有关(见图2-4)。开关导通和断开时的电感器件上的电压UL 和电流iL 的变换如图2-4所示, 负载RL 的平均电流为Io , 电压为Io RL ,低于输入电压Ud 。,图2- 4降压型变换器开关导通和关闭时的等效电路a) 开关管导通时的等效电路b) 开关管断开时的等效电路,DC / DC 变换器的工作原理,五,实际降压型变换器中通常用MOSFET 替代图2-3 中开关K, 并且用控制电路控制MOSFET 的导通与断开, 其电路组成如图2-5 所示。为了达到
7、所需的电压值, 通常采用回馈电路把输出电压反馈到控制电路, 并和参考电压做比较, 以决定MOSFET (图2-5 中S1 ) 的工作周期或开关导通时间ton 和断开时间toff的长短, 以得到稳定的输出直流电。,图2- 5降压型变换器电路简图,DC / DC 变换器的工作原理,五,3. 升压型变换器升压型变换器和降压型变换器所使用的组件种类相同, 升压型变换器的原理如图2-6所示。,图2- 6升压型变换器的电路原理,DC / DC 变换器的工作原理,五,开关导通和断开时的电感器件上的电压UL 和电流IL 的变换如图2-7 所示, 负载RL 上的平均电流为Io , 电压为IoRL , 高于输入电
8、压Ud 。,图2- 7升压型变换器开关导通和关闭时的等效电路a) 开关管导通时的等效电路b) 开关管断开时的等效电路,DC / DC 变换器的工作原理,五,实际中升压型变换器也是借助MOSFET 的导通周期或导通时间ton 和断开时间toff 来控制输出电压的高低。升压型变换器中通常MOSFET 替代图2-6 中开关K 并且用控制电路控制MOSFET 的导通与断开, 其电路组成如图2-8 所示。,图2- 8升压型变换器电路简图,DC / DC 变换器的工作原理,五,4. 非绝缘型和绝缘型变换器非绝缘型和绝缘型变换器的特点分别是系统的零线与车身相接和断开(绝缘), 图2-9和图2-10 分别是主
9、电源给辅助电源供电用的非绝缘型和绝缘型变换器的电路原理示意图,其区别是辅助电源的负极是否绝缘。,图2- 9非绝缘变换器工作原理,图2- 10绝缘型变换器工作原理,DC / DC 变换器的工作原理,五,5. 升(降压) 型双向变换器图2-11 是丰田汽车公司的THS混合动力系统使用的升(降压) 型双向变换器的原理示意图, 主要由用于降压的IGBT 开关型Sbuck 、用于升压的开关型Sboost、感性滤波器件和容性滤波器件组成。,图2- 11THS升(降压) 型双向变换器的原理示意图,DC / DC 变换器的工作原理,五,升压回路工作时的原理如图2-12 所示, Sbuck IGBT 始终打开,
10、 相当于一个二极管。当SboostIGBT 导通时, 电流回路如图2-12a 所示, 电池的电流流向电感器件, 电感器件的电压VL 与电源电压Vb 相等但相位相反; 当Sbuck 断开时, 电流回路如图2-12b 所示, 电感器件的电流流向系统回路, 电感器件的电压VL 为系统电压Vs 与电源电压之差。,图2- 12升压时的原理示意图a) 电池对感应器充电b) 感应器升压,DC / DC 变换器的工作原理,五,降压回路工作时的原理如图2-13 所示, 由于Sboost 始终打开, Sboost IGBT 可以被忽略,看作一个功率二极管即可。当Sbuck 导通时, 电流回路如图2-13a 所示,
11、 系统的电流流向电感器件回路, 电感器件的电压VL 为系统电压Vs 与电源电压之差; 当Sbuck 被断开时, 电流回路如图2-13b 所示, 电感器件的电压VL 与电源电压相等但相位相反。,图2- 13降压时的原理示意图a) 系统对感应器充电b) 感应器降压,DC / DC 变换器的工作原理,五,6. Z 源变换器Z 源变换器的主要优点是输出电压可以根据需要升高或降低, 变换效率高, 并且其电源既可以为电压源又可以为电流源。图2-14a 为Z 源变换器在HEV 上的应用方案, 其作用是将动力电源的电压从200V 升压到500V 后输送到电机的逆变器。,DC / DC 变换器的工作原理,五,6
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