汽车逆变器的滤波电容

发布时间:2011-07-18 阅读量:1327 来源: 我爱方案网 作者:


中心议题:
        *逆变器前的滤波电容

烟烟继续在北京(!!!你快回来吧!!!), 继续整理文章。写够了车展,今明两天又比较难过,选择前段时间已经花了一些时间的议题。这里首先涉及的是逆变器前的滤波电容。

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:



 

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。

PS2:最近留言越来越少,么有写的动力......

相关资讯
村田BLM15VM系列量产在即:车规级磁珠解决高频通信干扰难题

在智能驾驶飞速发展的时代,5.9GHz频段的C-V2X(蜂窝车联网)和5.8GHz频段的DSRC(专用短程通信)已成为车辆与环境交互的关键神经。然而,GHz频段内日趋复杂的电磁环境却为通信灵敏度与可靠性带来严峻挑战。传统噪声抑制元件在应对高频宽范围干扰时力不从心,高性能宽频噪声解决方案成为行业急需突破的技术瓶颈。村田制作所(Murata)以其深厚的材料技术积淀和创新设计,适时推出了革命性的片状铁氧体磁珠——BLM15VM系列,直击高频车联网通信的核心痛点。

微软战略转型:裁员重组与800亿美元AI投资的双轨并行

据彭博社6月20日报道,微软计划于今年7月启动大规模组织结构调整,预计裁员数千人,主要集中在全球销售与客户服务部门。此举引发行业对科技巨头战略重心迁移的高度关注,尤其引人瞩目的是其裁员节省的资金流向——微软官方确认将在新财年向人工智能基础设施领域投入约800亿美元。

Microchip新一代DSC破解高精度实时控制难题,赋能AI电源与电机系统

在AI服务器爆发式增长、新能源系统复杂度飙升的产业背景下,传统控制芯片正面临三重挑战:碳化硅/氮化镓器件的高频开关控制需求、功能安全标准升级、以及机器学习边缘部署的实时性要求。Microchip最新推出的dsPIC33AK512MPS512与dsPIC33AK512MC510数字信号控制器(DSC),通过78ps PWM分辨率与40Msps ADC采样率的核心突破,为高精度实时控制树立了新基准。

全球扫地机器人市场迎开门红 中国品牌领跑优势持续扩大

根据权威机构IDC最新发布的《全球智能家居设备季度追踪报告》,2025年第一季度全球智能扫地机器人市场迎来强劲开局,总交付量达到509.6万台,较去年同期增长11.9%,连续第二个季度实现超过20%的增长率。市场活力显著提升,展现出强劲复苏势头。

汽车电子革新:TDK高集成PoC电感破解ADAS空间与成本困局

随着ADAS渗透率突破50%(据Yole 2023数据),车载传感器供电与数据传输架构面临革命性变革。传统双线分立设计(电源线+信号线)导致线束占整车重量超3%,且故障率居高不下。TDK株式会社推出的ADL8030VA系列PoC专用电感器,通过单元件高集成方案重构滤波电路,为智能驾驶系统提供空间与可靠性双重优化路径。