你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了您能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
Firefox

工具栏

48V/12V汽车电气系统高功率转换器

48V轻混电动汽车面临日益严峻的挑战,48V/12V转换器需要灵活满足未来需求。功率等级至少达到1.2kW到3.5kW之间,视车型选择不同。除了范围外,首要任务是以可扩展概念优化成本,因为出售的每款车型配置并不相同。

1调节汽车电气系统的电压转换器

近年来,主动安全、节能减排等领域大量应用已集成到新车型中。这些应用包括起/停系统(微混)、电动水泵、空调压缩机涡轮增压器助力转向、翻滚抑制系统、驻车制动器、自动变速器和无真空助力器。此外还有ADAS(雷达、激光雷达、带超快处理器的摄像头)和选择性催化还原系统(柴油机尾气处理液等)。因此,调节电气系统的电压转换器需要达到1kW,48V/12V双向电压转换器高达3.5kW。

开发人员面临的问题是:如何搭建48V/12V转换器,是否有必要始终为所有车型提供3.5kW最大功率?也就是说,需要1.2kW到3.5kW,取决于车型的选择配备。在已有48V起动发电机基础上,制造商推出越来越多配备48V皮带驱动起动的柴油

242V电气系统

2000年,首次尝试使用42V电气系统因多种原因失败。因此,从2003年开始,用12V微混取而代之。这种临时解决方案(起-停系统方案)可优化能耗大约5%。这项技术目前已用于60%以上的车辆中。12V电气系统电压调节最大波动范围为3V(11V~14V)。这样可防止其他电气设备受负载波动的影响,并避免车辆电气系统处于危险状态。

图1:DC/DC转换器3.5kW,带6相和IHDM电感器(©Vishay)

如果电压降至11V最低调节范围以下,系统会根据情况下降。低于9V的情况下,其他控制单元将根据功能和能量要求减速或关闭。电压降至6V以下会造成车辆电气系统完全失效。因此,所有微混需要DC/DC电压转换器(图1)的范围为400W至1.5kW,以确保起/停功能正常运行,同时不会对车辆中的其他设备产生负面影响。

3调节电气系统的DC/DC转换器

DC/DC转换器用于调节稳压12V微混的电气系统,以防重新起动时电气系统电压下降。信息娱乐系统、音频和照明系统连续不间断工作。带分流检测电阻器的智能电池传感器可以连续测量电池和耗电量。12V系统能耗有限。即使采用,也无需为额外的动态大电流系统供电。

因此,提高电气系统的工作电压,从而可以开发新的交流。这为制造商集成其他大电气设备,进一步提高整车效率提供了极大的灵活性和可能性。这些通常称为轻混(MHEV)。

4免调节48V电气系统

与12V电气系统相比,48V系统工作电压范围为16V(52V~36V),并且不会进行调节。所有48V控制单元必须在16V电压摆幅内可靠运行。许多设置和应用测试表明,48V系统中,大于48V的动态电压上限最长持续3秒,而动态电压下限持续时间长达100秒。虽然48VMHEV不需要电隔离,但由于必要的防触电保护,因此任何情况下,最大电压极限不得超过60V。测试标准为VDA320。根据VDA320开发的部件可在定义的电压范围内可靠运行。

专为48V系统(<60VDC的低压系统)设计的起动,峰值从15kW到20kW,持续从5kW到10kW。这种48V功能系统可以逐步直接适用于所有大电流应用,如、风挡除霜器、电动压缩机()和48VPTC预热器。但是,由于成本的原因,车辆中许多低于600W的12V应用还不能转换为48V。

5双向电压转换器

MHEV需要48V和12V电池(图2)。因此,未来5至10年,48V轻混需要安装双向48V/12V电压转换器。这些转换器将取代12V交流。所需超过600W的电气系统将逐步转换为48V子系统。电动等动态系统以及起动发动机时,必须使用12V电池作为缓冲器。

启-停系统仍是减少二氧化碳排放的解决办法。混合动力汽车需要第二电压。48V(MHEV)二氧化碳排放减少16%,同时发动机功率可提高23%。出现的一大问题是,如何搭建48V/12V转换器,是否有必要始终为所有车型提供3.5kW?也就是说,需要1.2kW到3.5kW哪个等级,取决于车辆选型配置。

6降压-升压转换器

这种类型的转换器要求非常高。从48V输入(端子40)开始,电压从24V到最大54V不等,输出端(端子30)也面临严峻挑战,工作电压范围6V到16V。非常高的输入电流(升压)和输出电流(降压)几乎一样高,因此不难确定。降压-升压电流增加与两种电气系统的低电压成反比。在3.5kW降压-升压转换中,电流会短暂地变得非常高,尤其假设在最低输入电压时。

除了实现高效率面临的挑战(>96%)之外,扩展性和成本优化也增加了困难。预计未来许多车辆—主要是柴油车—将转换为48V轻混系统,因此应以可扩展的电压转换器策略为目标。有必要针对这些值,拓展到80V和100V新型半导体器件,以及用于存储和滤波应用的大电流电感器。

图2:48VMHEV的简化图(©Vishay)

为实现3.2kW,端子40电流必须达到大约74A;对于12V电源(端子30),转换器在12V电压条件下电流为292A(图4)。端子30电流约为300A,选择多路转换器系统,因为它们具有最佳效率/成本/体积比。

DC/DC转换器3.5kW图像

图4:DC/DC转换器,6相,1.5kW,使用IHLP6767GZ标准电感器(©Vishay)

7总结

为提供12V电压各种级别(1kW~3.5kW)性价比极高的系统,数字稳压器是模拟调节双向电压转换器的首选。理由如下:

1灵活

●局部可变设置

●软启动或数字电流调节

●故障识别(通过总线系统通信)和可变相移

●可扩频降低电磁干扰(EMI)

2效率

●部件负载范围内单个相位关闭

●利用变频选择优化效率;理论上:自动效率优化,如点跟踪(MPPT)方

●单相效率分析—优化部件负载策略

3温度

●部件负载范围内单相循环满负荷使用

●温度监测

●按需风扇控制

●各相位负载依温度分布

在电压高达60V(端子40),最大峰值电压达70V的条件下,为了在这等级下可靠运行,48V系统必须采用耐压至少80V的MOSFET。

最后,最大的挑战是以可扩展概念优化双电气系统的成本,因为出售的每款车型以及配置并不相同。48V轻混前景预测极为可观,到2025年,这一配置可能会占到所有车辆的25%。

文章由易车号作者提供

标签:

内容由作者提供,不代表易车立场

收藏

收藏成功 ! 去易车app查看收藏文章

猜你想看

+加载更多

活动推荐

广告
  • 奖 
  • 抢 
  • 奖 

CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外