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    • 充電樁模塊原理,充電樁工作原理介紹
      • 發(fā)布時間:2025-07-22 18:36:33
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      充電樁模塊原理,充電樁工作原理介紹
      在新能源汽車直流充電設(shè)備的構(gòu)成要素中,充電模塊占據(jù)核心地位。它承擔著整流、逆變、濾波等關(guān)鍵的功率變換任務,主要職能是把電網(wǎng)里的交流電轉(zhuǎn)變?yōu)檫m配電池充電需求的直流電。
      充電樁工作原理
      一、充電模塊工作原理闡述
      當充電模塊投入運行,三相交流電首先進入有源功率因數(shù)校正(PFC)電路經(jīng)歷整流環(huán)節(jié),轉(zhuǎn)化為直流電后供應給 DC/DC 變換電路。控制器的軟件算法經(jīng)驅(qū)動電路作用于半導體功率開關(guān),由此精準管控充電模塊的輸出電壓與電流,實現(xiàn)對電池組的高效充電。
      充電樁工作原理
      二、充電模塊前級 PFC 拓撲詳解
      目前主流的三相三線制三電平 VIENNA 拓撲,在充電模塊領(lǐng)域應用廣泛。
      充電樁工作原理
      (一)優(yōu)勢
      成本控制優(yōu)勢 :大規(guī)模建設(shè)充電站需要海量充電機,成本把控至關(guān)重要。VIENNA 整流器不僅能減少功率開關(guān)器件的數(shù)量,其三電平特性還能降低功率開關(guān)管的最大壓降。這使得可以選擇數(shù)量更少、成本相對較低的低電壓等級功率器件,在大規(guī)模部署充電站的場景下,有效降低成本。
      功率密度提升優(yōu)勢 :功率密度是衡量充電機性能的重要指標之一。VIENNA 整流器具備高控制頻率的特性,這一特性使得電感和變壓器的體積得以減小,從而在很大程度上縮小了充電機的整體體積,實現(xiàn)了功率密度的顯著提升,更契合空間受限的安裝環(huán)境。
      電能質(zhì)量保障優(yōu)勢 :VIENNA 整流器擁有高功率因數(shù)和低諧波電流的特性。在運行過程中,不會給電網(wǎng)引入大量的諧波污染,這對于電網(wǎng)的穩(wěn)定運行極為有利,為充電站的大規(guī)模建設(shè)與推廣奠定了良好的電網(wǎng)兼容性基礎(chǔ),因此獲得了主流充電模塊廠家的高度青睞,成為充電機整流裝置拓撲的主流選擇。
      驅(qū)動電路簡化優(yōu)勢 :在電路結(jié)構(gòu)上,每相兩個 MOS 管采用反串聯(lián)連接方式。與 PWM 整流器不同,不存在上下管直通的問題,無需特別考慮死區(qū),這使得驅(qū)動電路的設(shè)計與實現(xiàn)相對更為容易,降低了整體的設(shè)計與制造難度。
      (二)劣勢
      中性點平衡難題 :該拓撲存在輸出中性點平衡問題。中性點電壓若出現(xiàn)波動,會增加注入電網(wǎng)電流的諧波分量。當中性點電壓嚴重偏離正常范圍時,會導致開關(guān)器件以及直流側(cè)電流承受過高電壓而損壞。因此,在實際應用中,必須采取有效的中性點電位平衡控制策略,以確保充電模塊的穩(wěn)定運行。
      能量傳遞單向性局限 :能量只能單向傳遞,這在一定程度上限制了系統(tǒng)的靈活性。例如在車輛到電網(wǎng)(V2G)等需要實現(xiàn)能量雙向流動的應用場景中,無法直接滿足需求,需要額外的設(shè)備或電路來實現(xiàn)反向能量傳遞功能。
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