以下的这张图,只是比较了不同的丰田逆变器的电容结构形式。
接下来需要来分析,这个电容有什么用?可以选哪些?
1. 电容的作用
在HEV中,这玩意是必不可少的
在EV中也是一样
在IGBT的变换过程中,由于电机的感性的特点,使得总线上的电压瞬时有极大的波动,这里选用一个Murata关于其电容的说明来表征这个效果:
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以上的原因是一部分,在汽车上这个电容还有些额外的作用。大家可查阅Toyota的一篇文章:High-Functionality Compact Intelligent Power Unit (IPU) for EVHEV Applications
里面描述到了这个电容的作用
制动能量回收的时候(这个问题我已经准备很久了,在我想通的时候给大家做一些科普),逆变器就变成了整流器了,这个时候电压是比较不稳定的,容易对电池造成较大的影响,这个电容就需要对电压进行滤波处理,以避免电池受到过充的影响。
这里不点名批评某家自主品牌的电动车,制动能量回收并不容易做的,既然做了就需要考虑这个问题。在电池不太满的时候,瞬间回收的能量使得电池过压,这个问题基本在于滤波电容没做好。没做好也就算了,瞬时过压切断动力,整个车失去动力会导致很严重的后果,如果不把它作为一个缺陷进行修正,可能会造成非常大的影响(比烧车还是要好一些,但是想想汽车失去动力,后面有快车尾随……奉劝大家不要去做小白鼠)。
将电容如何放置也是大有讲究的,中外置和内置还有很大的区别,最后所有的电容都是直接插入其中的。在相电流调整的时候,总线电压经过优化后可以达到较为理想的结果。
2.选哪些?
可以选的一般使用薄膜电容,而且选用包装好的规格
可参见Film Capacitors for Automotive and Industrial Applications
NREL提供了一份材料DC-link Capacitor Evaluation,这份材料是2004年提出的到2010年的HEV逆变器的滤波电容要求,各位可以对此一下:
对于EV而言,主电机功率更大的话,可能需要进一步调整。
写到这里基本把科普的内容给整理好了,我能想到的这个电容需要进行寿命,发热和性能的计算,实际也需要进行测试。留给要做逆变器的xdjm去挖掘细节吧。
PS:做逆变器的xdjm不要笑话我哈,写此文只是出于对资料的整理和一些不算专业的分析,如有错误请大家指正。
关键字:汽车逆变器 滤波电容
引用地址:汽车逆变器的滤波电容
接下来需要来分析,这个电容有什么用?可以选哪些?
1. 电容的作用
在HEV中,这玩意是必不可少的
在EV中也是一样
在IGBT的变换过程中,由于电机的感性的特点,使得总线上的电压瞬时有极大的波动,这里选用一个Murata关于其电容的说明来表征这个效果:
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以上的原因是一部分,在汽车上这个电容还有些额外的作用。大家可查阅Toyota的一篇文章:High-Functionality Compact Intelligent Power Unit (IPU) for EVHEV Applications
里面描述到了这个电容的作用
制动能量回收的时候(这个问题我已经准备很久了,在我想通的时候给大家做一些科普),逆变器就变成了整流器了,这个时候电压是比较不稳定的,容易对电池造成较大的影响,这个电容就需要对电压进行滤波处理,以避免电池受到过充的影响。
这里不点名批评某家自主品牌的电动车,制动能量回收并不容易做的,既然做了就需要考虑这个问题。在电池不太满的时候,瞬间回收的能量使得电池过压,这个问题基本在于滤波电容没做好。没做好也就算了,瞬时过压切断动力,整个车失去动力会导致很严重的后果,如果不把它作为一个缺陷进行修正,可能会造成非常大的影响(比烧车还是要好一些,但是想想汽车失去动力,后面有快车尾随……奉劝大家不要去做小白鼠)。
将电容如何放置也是大有讲究的,中外置和内置还有很大的区别,最后所有的电容都是直接插入其中的。在相电流调整的时候,总线电压经过优化后可以达到较为理想的结果。
2.选哪些?
可以选的一般使用薄膜电容,而且选用包装好的规格
可参见Film Capacitors for Automotive and Industrial Applications
NREL提供了一份材料DC-link Capacitor Evaluation,这份材料是2004年提出的到2010年的HEV逆变器的滤波电容要求,各位可以对此一下:
对于EV而言,主电机功率更大的话,可能需要进一步调整。
写到这里基本把科普的内容给整理好了,我能想到的这个电容需要进行寿命,发热和性能的计算,实际也需要进行测试。留给要做逆变器的xdjm去挖掘细节吧。
PS:做逆变器的xdjm不要笑话我哈,写此文只是出于对资料的整理和一些不算专业的分析,如有错误请大家指正。
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凹形膜片电容加载波导滤波器
1 引言 现代通讯技术,比如卫星通讯和机载雷达对滤波器的性能、体积、重量等都提出了严格的要求。波导滤波器具有高功率容量,低插损和良好的频率选择特性等特点。但是,由于受器件工作原理的限制,普通的波导滤波器的体积比较大,特别是在频率比较低的微波频段。现代通讯技术,比如机载雷达和卫星通讯技术对波导滤波器的性能、体积、重量等都提出了严格的要求。紧凑型波导滤波器是微波技术领域的一个经典而又十分活跃的研究课题。2003年, Vlad Lenive 和 John Ness 报告了一种采用高度减小的波导的紧凑型波导滤波器。2006年, Christen Rauscher报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。本文将报告一种
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开关电源滤波电容的选择
很多电子设计者都晓得滤波电容在电源中起的感化,但在开关电源输入端用的滤波电容上,与工频电路当选用的滤波电容并纷歧样,在工频电路顶用作滤波的通俗电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100赫兹,充放电工夫是毫秒数目级,为取得较小的脉动系数,需求的电容量高达数十万微法,因此普通低频用通俗铝电解电容器制造,目的是以进步电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是辨别其好坏的次要参数。 在开关稳压电源中作为输入滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,乃至数十兆赫,它的请求和低频使用时分歧,电容量并不是次要目标,权衡它利害的则是它的阻抗一频率特征,请求它在开关稳压电源的任务频段内要有低的等的阻抗,同时,关于电源外部,因
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关于电压型变频器直流环节滤波电容的计算方法
虽然利用整流电路可以将交流电变换成直流电,但是在三相电路中这种直流电压或电流含有频率为电源频率6倍的电压或电流纹波。此外,变频器逆变电路也将因输出和载波频率等原因而产生纹波电压或电流,并反过来影响直流电压或电流的品质。因此,为了保证逆变电路和控制电路能够得到高质量的直流电压或电流,必须对直流电压或电流进行滤波,以减少电压或电流的脉动。
直流环节是指插在直流电源和逆变电路之间的滤波电路,其结构的差异将对变换器的性能产生不同的影响:凡是采用电感式结构,其输入电流纹波较小,类似电流源性质;凡是采用电容式结构,其输入端电压纹波较小,类似电压源性质。
对电压型变频器米说,整流电路的输出为直流电压,直流中间电路则通过大电解
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超级电容器在整流滤波中的应用
1.前言
滤波电容器在整流滤波电路中起着重要作用,电容量越大滤波效果越好。特别是在低压整流(如5V、3.3V甚至更低的电压)输出时往往因为滤波电容器的电容量不够大而产生较大的纹波电压。通过测试表明,整流滤波电路输出1A电流时,分别采用1000、2200、3300、4700和10000微法的滤波电容器,纹波电压的峰峰值分别为:6V、2.8V、1.9V、1.1V和0.6V。如果采用更大的滤波电容器,滤波效果将会更好。问题是大容量电容器体积大。怎样解决这个问题呢?人们立刻想到能否将超级电容器用于整流滤波,本文将通过理论分析和试验给予详尽的分析和试验结果。
2.整流滤波对于电容器的基本要求
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