基于电动汽车新国标的车载充电机研制与优化

来源 :东华理工大学 | 被引量 : 8次 | 上传用户:snwkq
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以石油为燃料的传统汽车历经百余年的发展,使得化石能源、生态环境与人类之间的矛盾日趋严重,给社会造成了巨大的压力,而纯电动汽车可以很好的解决这类问题,发展电动汽车不仅对气候变化、环境改善起着重要作用,而且也是发展可再生能源的最佳搭配,在国家政策和技术进步的双重驱动下,电动汽车已成为汽车行业未来发展的主流。与此同时,电动汽车上的零部件:动力电池、电机控制器、车载充电机等核心内容成为了当今社会的研究热点。现如今,在北上广等发达城市,新能源电动汽车已演变成当今的主流交通工具。作为新能源电动车的三大零部件之一的车载充电机在电动汽车的大规模应用下,对车载充电机的性能要求更为严苛。不仅需要具备高功率因数、高效率、低谐波、小输出纹波的优点,还需提高其功率等级和不断开发新技术满足市场客户需求,如CC、CP充电连接及控制技术等。鉴于此,本文设计一款基于CC、CP充电连接及控制技术的3.3kW高功率的电动汽车车载充电机,车载充电机内部的前级PFC采用UCC28070来实现交错并联功能,后级采用以UCC3895为主控芯片的移项全桥,来实现设计。本文首先研究了车载充电机的工作原理,分析了交错Boost PFC变换器和传输全桥DC/DC的工作状态和特性,计算并设计主电路元器件参数,MCU采用LPC1754作为车载充电机的CPU控制芯片,并设计出其外围电路。同时针对新国标,对车载充电机新的CCCP连接检测的控制方法给出了输出调节以及上下电流程图。在文章的最后,使用PSIM电路仿真软件进行仿真,通过对仿真波形的分析,证明了本文不仅PFC的设计校正效果好,很好的抑制了电流谐波,而且移相全桥的设计有效的减少了开关MOS管的元器件的损耗,并且整体系统效率高,初步达到了本设计的预期研究目标。
其他文献
城市近地面O3污染问题一直以来都受到人们的广泛关注,也是困扰世界各国的重要环境问题之一。尤其是高浓度O3对人体与生物的生存有着不同程度的影响,也一直是公众以及国内外学者关注的焦点。对近地面O3演化的特征以及演化的规律和内在的动力学机制的研究,将有助于制定更科学更合理的环境保护措施与预测预报方法,从而将城市近地面O3对生态环境的影响降至最低。影响近地面O3污染状况的因素不仅仅只是污染源的分布和排放情
学位
过程气体分析仪主要用于工业过程中气体浓度或成分的在线实时分析。传统的过程气体分析仪一般使用串口进行通信,这种方式在数据传输距离上有一定限制。随着计算机和网络技术的
学位
由于GaN优异的材料特性使GaN基HEMT走向实用化阶段。然而要将此技术推向更高耐压的的应用领域,以及更为恶劣的高温工作环境,器件的热可靠性及如何缓和击穿电压与导通电阻的矛
在高功率微波天线系统中,因为内壁光滑的半径渐变的多模馈源能够同时满足高功率容量和良好的辐射特性,所以被广泛的应用。本文以模式匹配理论为基础,编制了用来实现在模式变
为研究池塘工程化循环水养殖模式下投喂频率对大口黑鲈(Micropterus salmoides)生长、生理及肝脏生长激素基因(GH)、类胰岛素生长因子-I基因(IGF-I)相对表达丰度的影响,选用