0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

在EV中使用第4代SiC MOSFET:装入牵引逆变器实施模拟行驶试验

罗姆半导体集团 来源:罗姆半导体集团 2024-04-17 14:06 次阅读

关键要点

・使用电机试验台的测试结果,按照油耗测试方法WTLC进行了模拟行驶仿真,确认了第4代SiC MOSFET对电耗的改善效果。

・WLTC测试循环的各个速度段的电耗均可得到改善,与使用IGBT时相比,整体电耗改善约6%,市区模式下改善约10%。

・给用户带来的效益包括可以降低单位行驶里程的运行成本(电力成本)以及可以使用电池容量更小的电池。

在“EV应用”一文中,我们通过BEV电源架构的组成部分之一“牵引逆变器”,介绍了在其中使用第4代SiC MOSFET的效果。

第4代SiC MOSFET的特点

在降压型DC-DC转换器中使用第4代SiC MOSFET的效果

>电路工作原理和损耗分析

>DC-DC转换器实机验证

在EV应用中使用第4代SiC MOSFET的效果

>EV应用

>装入牵引逆变器实施模拟行驶试验

> 图腾柱PFC实机评估

在EV应用中使用第4代SiC MOSFET的效果

装入牵引逆变器实施模拟行驶试验

本文将介绍牵引逆变器的基本工作和在EV中的评估系统(电机试验台的测试环境)。然后,我们将使用其测试结果,按照乘用车油耗测试方法WTLC实施模拟行驶仿真,并通过示例来了解使用第4代SiC MOSFET改善电耗的效果。

逆变电路的工作

随着机电一体化(电机、减速器、逆变器)进程加速,降低损耗在实现高电压、高输出、小型轻量逆变器中的重要性日益凸显。这是因为降低损耗与EV的电耗性能是息息相关的。

如图1所示,为了驱动动力总成系统中的电机,牵引逆变器会将电池中存储的直流电转换为三相交流电。逆变器由三个半桥结构(每个半桥是1个桥臂,共3个桥臂)组成。三相交流波形按照与电机转速同步的频率信号波(基准正弦波)设置,三角波(调制波)按照决定开关频率的载波频率设置。提供给电机的电压是通过在生成PWM信号的过程中改变三相交流电和三角波的电平来实现的。

089295a6-fc7d-11ee-a297-92fbcf53809c.png

图1. 常见的逆变器电路结构和驱动信号

电机试验台的测试环境

表1中列出了电机试验台以及供试逆变器中搭载的SiC器件的主要规格。供试逆变器由内置第4代SiC MOSFET裸芯片的二合一功率模块组成。

08ac9dd4-fc7d-11ee-a297-92fbcf53809c.png

表1. 电机实验台及供试逆变器主要规格

图2为电机试验台的测试环境,图3为供试逆变器(DUT Inverter),图4为控制系统框图。通过供试逆变器的三相UVW动力线来驱动供试电机。供试电机与负载电机连接,负载电机根据车辆参数计算出的行驶阻力进行负载扭矩控制,可进行目标车辆参数的模拟行驶实验。

08c6cd76-fc7d-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

图2.电机试验台的测试环境

08e54904-fc7d-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

图3. 供试逆变器(DU TInverter)

090a38cc-fc7d-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

图4. 电机试验台控制系统框图

关于行驶阻力,如图5和公式(1)~(4)所示,考虑到了空气阻力FAD、滚动阻力FRR、坡道阻力FRG、加速阻力FACC。

09233c14-fc7d-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

图5.行驶阻力

093b9e9e-fc7d-11ee-a297-92fbcf53809c.png

0954b528-fc7d-11ee-a297-92fbcf53809c.png

Cd:空气阻力系数

A:正面投影面积

ρ:干燥空气密度

μ:滚动阻力系数

m:车辆重量

Δm:旋转体的等效惯性质量

α:加速度 v:车速

g:重力加速度

模拟行驶所用的国际标准WLTC模式油耗测试

图6所示的WLTC(Worldwide harmonized Light duty driving Test Cycle:全球统一轻型车辆测试循环)是乘用车等的尾气排放量和油耗测试方法(WLTP:Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)中规定的车辆行驶测试循环。

WLTP是由联合国欧洲经济委员会在2014年举办的第162届联合国世界车辆法规协调论坛(WP29)上被采用为全球统一汽车技术法规(GTR:Global Technical Regulation)的。该循环由低速、中速、高速和超高速(Low、Middle、High、Extra-High)四个部分组成,在日本,检测供试车辆的尾气排放量和油耗时不包括超高速(Extra-High)段的测试循环。

09824b6e-fc7d-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

图6. WLTC(世界统一测试循环)概要

使用前述的电机试验台,输入基于WLTC测试循环的模拟行驶测试条件,在逆变器中分别使用了第4代SiC MOSFET和IGBT的两种情况下,进行了行驶电耗测试。

图7是针对C级EV的电耗测试结果。结果证明,如果用第4代SiC MOSFET取代传统的IGBT,可以改善WLTC测试循环各个速度段的电耗。与使用IGBT时相比,整体电耗改善约6%,市区模式下改善约10%。

作为参考,在图8中提供了逆变器效率MAP图(在NT曲线基础上增加了效率信息)。从这里的结果也可以看出,在市区行驶模式中经常出现的高扭矩和低转速范围内,效率显著提升。

09a1248a-fc7d-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

图7. 电耗测试结果

09c5ca24-fc7d-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg

图8. WLTC 油耗测试中的逆变器效率 MAP 图

下面我们举例来说明改善电耗可以给用户带来哪些效益。从“可以降低单位行驶里程的运行成本(电力成本)”和“可以使用电池容量更小的电池”两方面来考虑可能更易于理解。表3是在郊区模式下的推算的效益示例。与使用IGBT时相比,假设电耗改善5.5%,就意味着1万公里的行驶里程可以节省2,000日元,采用100kWh的电池可以节省5.5万日元(表2)。

09edbd2c-fc7d-11ee-a297-92fbcf53809c.png

表2. 电耗改善与用户效益



审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • MOSFET
    +关注

    关注

    141

    文章

    6578

    浏览量

    210158
  • 逆变器
    +关注

    关注

    270

    文章

    4254

    浏览量

    201717
  • PFC
    PFC
    +关注

    关注

    47

    文章

    897

    浏览量

    104628
  • SiC
    SiC
    +关注

    关注

    28

    文章

    2444

    浏览量

    61417
  • 三相交流电
    +关注

    关注

    4

    文章

    65

    浏览量

    7619

原文标题:R课堂 | 在EV应用中使用第4代SiC MOSFET的效果:装入牵引逆变器实施模拟行驶试验

文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    降低SiC牵引逆变器的功率损耗和热耗散

    随着电动汽车(EV)制造商之间在开发成本更低、行驶里程更长的车型方面的竞争日益激烈,电力系统工程师面临着减少功率损耗和提高牵引逆变器系统效率的压力,这可以改善
    的头像 发表于 10-25 17:05 1473次阅读
    降低<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的功率损耗和热耗散

    牵引逆变器控制策略(牵引和制动)

    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 我想问的是,地铁牵引逆变器牵引工况时,SPWM控制逆变出来的电压幅值和频率是怎么变化的?
    发表于 10-16 21:30

    SiC-MOSFET的应用实例

    作的。全桥式逆变器部分使用了3种晶体管(Si IGBT、第二SiC-MOSFET、上一章介绍的第三沟槽结构SiC-MOSFET),组成相
    发表于 11-27 16:38

    设计中使用的电源IC:专为SiC-MOSFET优化

    本文将从设计角度首先对设计中使用的电源IC进行介绍。如“前言”中所述,本文中会涉及“准谐振转换器”的设计和功率晶体管使用“SiC-MOSFET”这两个新课题。因此,设计中所使用的电源IC,是可将
    发表于 11-27 16:54

    SiC-MOSFET的可靠性

    问题。(※SBD和MOSFET的第一象限工作中不会发生这类问题)ROHM通过开发不会扩大堆垛层错的独特工艺,成功地确保了体二极管通电的可靠性。1200V 80Ω的第二
    发表于 11-30 11:30

    采用3SiC-MOSFET,不断扩充产品阵容

    损耗。最新的模块中采用3SiC-MOSFET,损耗更低。采用3SiC-MOSFET,损耗
    发表于 12-04 10:11

    沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品

    本章将介绍最新的第三SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFET
    发表于 12-05 10:04

    罗姆成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装

    本半导体制造商罗姆面向工业设备和太阳能发电功率调节器等的逆变器、转换器,开发出耐压高达1200V的2SiC(Silicon carbide:碳化硅)
    发表于 03-18 23:16

    SiC功率器件SiC-MOSFET的特点

    设计,且高温下的导通电阻也很低。※该数据是ROHM相同条件下测试的结果,仅供参考。此处表示的特性本公司不做任何保证。4. 驱动门极电压和导通电阻SiC-MOSFET的漂移层阻抗比Si-MOS
    发表于 05-07 06:21

    降低碳化硅牵引逆变器的功率损耗和散热

    随着电动汽车 (EV) 制造商之间开发成本更低、行驶里程更长的车型方面的竞争日益激烈,电力系统工程师面临着减少功率损耗和提高牵引逆变器系统
    发表于 11-02 12:02

    使用隔离式IGBT和SiC栅极驱动器的HEV/EV牵引逆变器设计指南

    使用隔离式IGBT和SiC栅极驱动器的HEV/EV牵引逆变器设计指南
    发表于 11-02 12:07

    使用UCC5870-Q1和UCC5871-Q1增加HEV/EV牵引逆变器的效率

    侧和低侧功率级,并能够发生各种故障时实现监控和保护。图 1:EV 牵引逆变器方框图SiC米勒平台和高强度栅极驱动器的优势针对
    发表于 11-03 07:38

    H/EV牵引逆变器的应用

      本文介绍检测电路,并概述其应用于混合动力汽车/电动汽车(H/EV牵引逆变器的优势。
    发表于 09-19 11:14 10次下载

    牵引逆变器IGBT故障模拟系统

    matlab仿真逆变器故障模拟牵引逆变器IGBT故障模拟系统
    发表于 02-24 10:54 1次下载
    <b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>IGBT故障<b class='flag-5'>模拟</b>系统

    如何通过实时可变栅极驱动强度更大限度地提高SiC牵引逆变器的效率

    牵引逆变器是电动汽车 (EV) 中消耗电池电量的主要零部件,功率级别可达 150kW 或更高。牵引逆变器的效率和性能直接影响电动汽车单次充电
    的头像 发表于 05-23 15:09 414次阅读
    如何通过实时可变栅极驱动强度更大限度地提高<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>牵引</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的效率