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汽车逆变器壳体作用

发布时间:2024-07-03 20:40:22 人气:

储能逆变器的壳体为什么防护等级高一些

       长期稳定发电。储能逆变器壳体高级别防护使其环境耐受性能更优,风吹雨打都不怕,为长期稳定发电保驾护航。储能逆变器是一类适合智能电网建设,应用在储能环节,以双向逆变为基本特点,具有一系列特殊性能、功能的并网逆变器。

逆变器是干什么用的

光伏逆变器可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。

       光伏逆变器会用最大功率点追踪(MPPT)的技术来从太阳能板抽取最大可能的功率。

       太阳能电池的太阳辐照度、温度及总电阻之间有复杂的关系,因此输出效率会有非线性的变化,称为电流-电压曲线(I-Vcurve)。

       最大功率点追踪的目的就是在各环境下,针对太阳能模组的输出取_,产生一个(太阳能模组的)负载电阻来获得最大的功率。

汽车逆变器壳体是什么

是OBC逆变器外壳。

       根据查询相关资料信息,汽车逆变器壳体是OBC逆变器外壳。结构简单,操作方便,连接性强,便于调整内部空间大小。

       车用逆变器是专为小型用电器生产的逆变器,它是目前最先进的直流——交流转换产品之一。将车辆提供的12V直流电转变为通常使用的220V交流电,广泛应用于各种电器设备,如,手机、笔记本电脑、相机、摄相机、剃须刀、空气清新机、电流充电器等电器。是车族、白领、野外作业、旅游、移动办公、专用车的必备品,成功解决车内用电的问题。

新能源汽车逆变器是怎么工作的?

       逆变器的工作原理:

       逆变器是一种DC to AC的变压器,它其实与转化器是一种电压逆变的过程。

       转换器是将电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而逆变器是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆变器则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设有一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。

       输入接口部分:输入部分有3个信号,12V直流输入VIN、工作使能电压ENB及Panel电流控制信号DIM。VIN由Adapter提供,ENB电压由主板上的MCU提供,其值为0或3V,当ENB=0时,逆变器不工作,而ENB=3V时,逆变器处于正常工作状态;而DIM电压由主板提供,其变化范围在0~5V之间,将不同的DIM值反馈给PWM控制器反馈端,逆变器向负载提供的电流也将不同,DIM值越小,逆变器输出的电流就越大。

       电压启动回路:ENB为高电平时,输出高压去点亮Panel的背光灯灯管。

       PWM控制器:有以下几个功能组成:内部参考电压、误差放大器、振荡器和PWM、过压保护、欠压保护、短路保护、输出晶体管。

       直流变换:由MOS开关管和储能电感组成电压变换电路,输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动MOS管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到交流电压。

       LC振荡及输出回路:保证灯管启动需要的1600V电压,并在灯管启动以后将电压降至800V。

       输出电压反馈:当负载工作时,反馈采样电压,起到稳定I逆变器电压输出的作用。

       使用方法及注意事项:

       1、直流电压要一致

       每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V,24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器必须选择12V蓄电池。

       2、逆变器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。

       3、正、负极必须接正确

       逆变器接入的直流电压标有正负极。红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。

       4、应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离,远离易燃易爆品,切忌在该机上放置或覆盖其它物品,使用环境温度不大于40℃。

       5、 充电与逆变不能同时进行。即逆变时不可将充电插头插入逆变输出的电气回路中.

       6、两次开机间隔时间不少于5秒(切断输入电源)。

       7、请用干布或防静电布擦拭以保持机器整洁。

       8、在连接机器的输入输出前,请首先将机器的外壳正确接地。

       9、为避免意外,严禁用户打开机箱进行操作和使用。

       10、怀疑机器有故障时,请不要继续进行操作和使用,

       应及时切断输入和输出,由合格的检修人员或维修单位检查维修。

       11、在连接蓄电池时,确认手上没有其它金属物,以免发生蓄电池短路,灼伤人体。

       12、使用环境,基于安全和性能的考虑,安装环境应具备以下条件:

       1)干燥:不能浸水或淋雨;

       2) 阴凉:温度在0℃与40℃之间;

       3)通风:保持壳体上5CM内无异物,其它端面通风良好。

       13、安装使用方法

       1)将转换器开关置于关(OFF)的位置,然后把雪茄头插入车内点烟器插口,确保插到位而接触良好;

       2)确认所有电器的功率在G-ICE标称功率以下方可使用,将电器的220V插头直接插入转换器一端的 220V插座内,并确保两个插座所有连接电器的功率之和在G-ICE标称功率以内;

       3)开启转换器开关,绿色指示灯亮,表示工作正常。

       4)红色指示灯亮,表示因过压/欠压/过载/过温,导致转换器关断。

       5)在很多情况下,由于车用点烟器插口输出有限,使得正常使用时转换器报警或关断,这时只要发动车辆或减小用电功率即可恢复正常。

       14、注意事项

       1)电视机,显示器,电动机等在启动时电量达到峰值,尽管转换器可以承受标称功率2倍的峰值功率,但有些功率符合要求的电器的峰值功率可能会超过转换器的峰值输出功率,引发过载保护,电流被关断。同时带动多个电器,可能发生这种情况,这时应先关闭电器开关,打开转换器开关,然后逐个打开电器开关,并应最先开启峰值最高的电器。

       2)在使用过程中,电瓶电压开始下降,当转换器DC输入端的电压降到10.4-11V时,报警器发出峰鸣声,此时电脑或其它敏感电器应及时关闭,若忽视报警声,转换器将在电压到9.7-10.3V时,自动关断,这样可以避免电瓶被过量放电,电源保护关断后,红色指示灯亮起;

       3)应及时启动车辆,给电瓶充电,防止电量衰竭,影响汽车启动和电瓶寿命;

       4)尽管转换器没有过压保护功能,输入电压超过16V,仍有可能损坏转换器;

       5)连续使用后,壳体表面温度会上升到60℃,注意气流通畅,易受高温影响的物体应远离。

纯电动汽车的技术特性

       纯电动汽车的技术特性

       高电压特性。纯电动汽车的主要特点是具有高电压。由于纯电动汽车的能源供给是动力电池,因此车辆上很多系统的设计也是围绕动力电池和高压来实施的。典型纯电动汽车高压部件结构主要的高压部件有动力电池、逆变器、驱动单元、车载充电器、DC/DC转换器,如果是配有空调的车辆还有高压压缩机和PTC加热器等,这些部件都是通过橙色的高压电缆连接起来的。很多车辆在动力电池附近或者靠近逆变器位置都设计有一个BDU部件,用于将来自动力电池输出的电能并联分配到逆变器、高压压缩机、PTC加热器以及车载充电器中。

       BDU电能分配单元内部主要是继电器和电路,由车辆动力系统控制模块根据点火开关或充电需求控制对应继电器的接通和断开。下图所示是比亚迪E6车辆的BDU。纯电动汽车在运行时,动力电池的电能主要去向有以下5个:动力电池,BDU,逆变器:为驱动电机提供电能并接受制动能量回收电能。动力电池,BDU,高压压缩机:为车载空调提供制冷。动力电池,BDU,DC转换器:为车辆低压电器提供电源和给12V蓄电池充电。动力电池,BDU,PTC加热器:为车载暖风系统提供加热功能。外部220V电源,车载充电器,BDU,动力电池使用外部220V电源为动力电池充电。

       冷却特性。纯电动汽车很多部件需要保持稳定的工作温度。大多数纯电动汽车设计有以下两个热交换系统。动力电池的冷却和加热系统,用于维持电池在最佳的工作温度。为了尽可能延长电池的使用寿命并获得最大功率。如果是锂电池,它的有效工作温度通常在-40~50℃,因此车辆通常设计有风冷或水冷系统来对动力电池进行维持稳定的工作温度。风冷的动力电池一般安装在车辆的底盘位置,当车辆行驶时,通过底盘流动的空气对动力电池进行冷却,没有单独设计其他辅助部件。采用水冷的动力电池,会设计有一套较为复杂的冷却回路。

       当电池组温度过高时,利用空调系统运行先对电池组的冷却液进行降温,再冷却电池组;当电池组温度过低时,通过加热电池组内的冷却液来给电池组升温。需要注意的是,整个电池组的冷却液都是由电动循环泵来让电池组内冷却液保持循环的。逆变器和电机的冷却,用于降低逆变器和电机工作时产生的高温,防止部件过热产生功能失效。例如,目前所采用的大多数永磁三相电机,当电机的温度超过一定值以后,其永磁转子的磁性会急剧下降,从而导致电机的输出功率降低。对电机或逆变器的冷却通常设计有两种方式,分别是水冷和风冷。

       纯电动汽车中其他部件,例如DC/DC转换器、车载充电器等部件,由于这些部件在工作时产生的热量较少,因此通常采用风冷的结构形式。下图所示的车载充电器,在壳体的上面设计有很多的散热片。

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