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電動(dòng)車充電基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)概述

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發(fā)表于 2024-11-28 08:00:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
引言; O1 b- e: E- z) ]
電動(dòng)車因其零尾氣排放和環(huán)保特性正在改變現(xiàn)代交通方式。到2020年,全球電動(dòng)車數(shù)量達(dá)到約850萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)到2040年將增長(zhǎng)58%。政府激勵(lì)措施和電池成本的下降推動(dòng)了這一發(fā)展,電池組成本已從每千瓦時(shí)1200美元降至150美元,預(yù)計(jì)到2030年將進(jìn)一步降至70美元。, z& D% U# W1 g# d2 R; G6 r, o
" f! f9 H5 R- `0 f/ |6 D, E
圖1展示了純電動(dòng)汽車的基本架構(gòu),顯示了從電網(wǎng)供電經(jīng)過(guò)各種轉(zhuǎn)換階段到牽引電機(jī)和輔助負(fù)載的功率流程。& ~; w) o- S- T

8 s' b4 p4 G7 E/ _充電系統(tǒng)分類9 [" ^) C+ r  z
電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)根據(jù)功率傳輸方式分為三大類。車載充電器(OBC)集成在車輛內(nèi)部,包括專用和集成型兩種。非車載充電器作為外部充電站具有更高的功率能力。半車載充電器將組件分布在車輛和地面基礎(chǔ)設(shè)施之間,常用于無(wú)線充電應(yīng)用。
( P  _, I) N' {
  C, z8 m9 Q+ H# A圖2展示了電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)的完整分類,詳細(xì)說(shuō)明了車載、非車載和半車載充電技術(shù)之間的關(guān)系。
7 H+ W/ S* o  ~) A) ^$ V: f
% F6 o' \: f9 E/ T7 p  J供電設(shè)備與通信
6 v. e# _" {. f0 S3 R: Q& R充電接口需要配備具有內(nèi)置安全和通信功能的復(fù)雜供電設(shè)備。
( X1 D* a* l) c& \6 e! V
# |, s& A0 p5 \) i圖3顯示了EVSE線路配置,包括用于安全充電操作和系統(tǒng)通信的控制導(dǎo)頻(CP)和臨近導(dǎo)頻(PP)線。# n6 H/ n" Y, o+ W9 h6 i
* k! c( T& ^% ^1 a
功率轉(zhuǎn)換架構(gòu)
+ w" J0 n1 O$ D6 G8 M現(xiàn)代車載充電器采用先進(jìn)的電力電子技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效能量轉(zhuǎn)換。兩級(jí)配置較為常見(jiàn),包括功率因數(shù)校正(PFC)和DC-DC轉(zhuǎn)換階段。
* P2 y  i2 F; f 1 J4 i+ K8 `  o
圖4展示了Delta-Q OBC線路配置,說(shuō)明交錯(cuò)升壓變換器和移相全橋變換器各階段。( u7 A1 F5 J1 |" s% N! o
) V+ @' x3 b, [- \  K, G+ X
完整系統(tǒng)包含兩個(gè)功率階段的復(fù)雜控制機(jī)制。
* V) I6 C- A1 B( ?5 c
) S. Q6 q) T. S. u3 Y6 m圖5展示了傳統(tǒng)升壓PFC車載充電器的完整架構(gòu),包括功率元件和控制系統(tǒng)。) X" k/ g6 t' a* E  m1 C6 j( _

6 b6 B. z$ [, g  D控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)- l! d3 t. G, }$ [% [* F
控制架構(gòu)采用雙環(huán)結(jié)構(gòu),精確調(diào)節(jié)充電參數(shù)。
" m" o) ]. k! `, e5 `
7 F& @/ O7 n& g* G圖6顯示了升壓PFC變換器(a)和隔離DC-DC變換器(b)的控制線路架構(gòu),說(shuō)明雙環(huán)控制結(jié)構(gòu)。; x3 Z* c0 `8 Q* q) f$ j% v
; B+ Z8 e- L# h. W
對(duì)于交錯(cuò)設(shè)計(jì),多個(gè)控制環(huán)路協(xié)同工作。  ]% j7 S2 y  B

# J) u: B+ N6 K/ q圖7展示了具有雙電流控制環(huán)路的交錯(cuò)升壓PFC變換器控制器架構(gòu)。
! I- D# r8 Z  Y4 R7 h  B! e5 G3 e& c" u  A+ A: k1 |
系統(tǒng)響應(yīng)特性通過(guò)精心的控制器設(shè)計(jì)得到優(yōu)化。
7 c5 d, t& s8 s) l" {2 G/ q
7 U5 J* [! r- ?! r, s  _0 G) K圖8顯示PFC變換器傳遞函數(shù)的伯德圖:(a)無(wú)控制器的電流環(huán),(b)無(wú)控制器的電壓環(huán),(c)有控制器的電流環(huán),(d)有控制器的電壓環(huán)。' ^5 S& f! y* s7 }% z) F" t
2 E0 X9 T  W5 s4 x3 w
性能分析1 F: Z( I- C: X4 E! Y
現(xiàn)代充電系統(tǒng)在各種工作條件下表現(xiàn)出穩(wěn)定性能。高輸入電壓下的系統(tǒng)行為顯示出優(yōu)秀的調(diào)節(jié)能力。; y0 x% {5 ~: n4 \9 b. [' K

( f* E* I* W" Z0 k4 x圖9展示了264V輸入時(shí)一級(jí)升壓PFC車載充電器的響應(yīng),顯示輸入電流、DC鏈路電壓和輸出特性。
0 x) N, Q  r9 p. I+ d6 j! S9 V  Z1 F7 a
低電壓運(yùn)行保持穩(wěn)定的性能特征。
6 v( n. C, a0 r* a8 P 6 s/ ^, d! R3 m+ n) j
圖10展示了85V輸入時(shí)一級(jí)升壓PFC車載充電器的響應(yīng),顯示在較低輸入電壓下的穩(wěn)定性能。
3 ^8 V5 \9 s& x( K: ^5 v& k
/ X) O/ w/ F; a7 |* Z- [% i比較分析揭示了不同拓?fù)浞椒ǖ膬?yōu)勢(shì)。
3 R$ [+ q- Z0 R( Z. o $ c3 k3 W  g9 X6 [# d
圖11顯示了升壓PFC和交錯(cuò)升壓PFC車載充電器的比較分析:(a)輸入功率因數(shù),(b)輸入電流總諧波失真,(c)輸入紋波電流,(d)電池端輸出電壓紋波。- L" |. E& r' e' l( ?" U+ {& w: S. k" ]0 a

. \& ?- o5 Q; E0 E% x標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議  s) Q% t, A8 f" [2 F
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范電動(dòng)汽車充電實(shí)施。SAE J1772定義了多個(gè)充電等級(jí):) o6 L0 J) X( m% J3 \. Y* `) E" o
  • AC Level 1在120V下運(yùn)行,功率達(dá)1.44kW
  • AC Level 2在208-240V下運(yùn)行,功率達(dá)14.4kW
  • DC充電等級(jí)支持200-600V運(yùn)行,功率輸出可達(dá)240kW' p" e$ b" s& o

    9 R! {; Z5 {7 N2 g2 N6 rCHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過(guò)多個(gè)版本演進(jìn),從1.0版本的50kW能力發(fā)展到3.0版本的900kW。聯(lián)合充電系統(tǒng)(CCS)提供350kW充電能力,區(qū)域變體包括北美和韓國(guó)使用的CCS-1,以及歐洲和澳大利亞市場(chǎng)使用的CCS-2。
    ) K+ K. h$ Q; E% z, O/ R
    ( ^, k" a8 M) ?( V" l" H技術(shù)規(guī)格5 k- H4 k. ^* b1 Q& @0 N4 [$ U. s! j
    商用車載充電器系統(tǒng)通常實(shí)現(xiàn)85-264V AC的通用輸入電壓兼容性。輸出功率范圍從3.3kW到22kW,DC輸出電壓從200-650V。這些系統(tǒng)保持90%以上的峰值效率,同時(shí)提供精確的充電控制和保護(hù)功能。
    # p( f; c; d/ w  q$ p% a
    / u3 ?" E4 q/ d  V0 VPFC階段維持單位功率因數(shù)運(yùn)行,同時(shí)最小化輸入電流失真。DC鏈路電壓調(diào)節(jié)確保中間母線電壓穩(wěn)定,具有最小紋波。隔離DC-DC階段提供電氣隔離和精確的電池充電電壓控制。) a# ?. Y" T: W  K

    7 k+ l" x7 l& x: y" ?現(xiàn)代車載充電器實(shí)現(xiàn):/ o- n9 S' H) \) V: T) ?
  • 功率因數(shù)超過(guò)0.99
  • 輸入電流總諧波失真低于5%
  • 輸出電壓紋波低于2%
  • 系統(tǒng)效率達(dá)到90-95%
    8 v  T! S4 ]: H1 D. a
    未來(lái)發(fā)展
    ) M: G9 x7 q5 O* a* Y電動(dòng)汽車充電技術(shù)通過(guò)電力電子和控制系統(tǒng)的進(jìn)步持續(xù)發(fā)展。氮化鎵(GaN)和碳化硅(SiC)等寬禁帶半導(dǎo)體器件實(shí)現(xiàn)更高的開(kāi)關(guān)頻率和改進(jìn)的效率。這些發(fā)展配合復(fù)雜的控制算法,增強(qiáng)充電系統(tǒng)性能,同時(shí)減小尺寸、重量和成本。. W' i1 ]( M: P; y) {& `
    6 D6 [$ j" f6 c: P
    研究工作繼續(xù)在無(wú)線充電技術(shù)、超快充電系統(tǒng)和雙向功率流能力等領(lǐng)域展開(kāi)。這些進(jìn)步將支持電動(dòng)汽車日益增長(zhǎng)的需求,同時(shí)保持高標(biāo)準(zhǔn)的安全性和效率。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)發(fā)展確保不同地區(qū)和車輛平臺(tái)之間的互操作性和一致性能。
    . L) i4 W0 v2 h3 V0 S3 p
    + C1 _  T1 Z( t! l高效充電基礎(chǔ)設(shè)施的成功部署對(duì)電動(dòng)汽車的廣泛采用至為必要。電力電子、控制系統(tǒng)和充電協(xié)議的持續(xù)創(chuàng)新將推動(dòng)充電速度、效率和用戶便利性的改進(jìn),支持全球向電動(dòng)出行的轉(zhuǎn)變。
    6 d0 W( U6 q5 N' d$ O7 c$ B
    * {1 r' a% c  a, q8 S參考文獻(xiàn)
    2 p$ c: W: u+ v9 \* v) B[1] D. Kishan, R. Kannan, B. D. Reddy, and P. Prabhakaran, Eds., Power Electronics for Electric Vehicles and Energy Storage. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2023.
    7 |0 h4 k0 [8 _, V7 F0 D1 u2 q3 y/ Z! ~- `) J9 K+ p
    END
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