主动放电控制原理
问题描述
- 精选答案
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电动汽车的电机控制器中存在大容量的直流母线电容,在点火开关ON断开后,电机控制器失去低压电源,逆变电路与动力电池也断开电路连接。
直流母线电容因为是储能器件,在逆变电路与动力电池断开连接后,直流母线上仍然是高压,仍将会存有大量电荷,如果没有外部的放电电路,则直流母线电容上的电荷将会长时间残留,在人为打开机盖后存在操作不慎而人身触电或者导致导电体相互接触而造成元器件损坏的可能性。
现有的主动放电控制系统中,放电采用的是逆变器,主动放电控制单元监控、判断逆变器的状态,PWM发生模块产生放电波形,驱动逆变器对直流母线电容进行放电,当母线电容上的电压降到一定程度后,逆变器的控制电路将会掉电,主动放电策略停止工作,整个工作结束。
在整个过程中,主动放电控制单元的供电电路来自电动汽车点火开关ON,当点火开关ON不接通时后,电机控制器的低压供电将将不再取自点火开关ON,如果没有其他供电来源,主动放电控制单元中的数据处理芯片将会瞬间掉电,于是将会导致数据无法来得及保存或其他不利情况,母线电容也就无法放电。
因此,现有方案在点火开关ON断开后,采用将母线电容上的高压电转换成低压电,由此继续对主动放电控制单元供电,实现点火开关ON断开后保持低压供电一段时间以完成数字处理芯片的数据保存和对直流母线电容的放电等功能。
由于逆变单元作为电机驱动的重要组成部分,对行车安全有着至关重要的影响,使用逆变单元进行主动放电加重了控制器的负担,容易出现扭矩异常、转速异常、放电失败等异常情况。
- 其他回答
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电动汽车电机控制器内部含有高压薄膜电容部件,在车辆运行停车下电后,电机控制器内部薄膜电容带有高电压(如380V),人员触碰电机控制器时存在高压触电安全隐患;
故电动汽车需具备电机系统主动放电安全策略,即电机控制器需能将薄膜电容自身高电压主动快速的降至安全电压范围,以确保人员在车辆下电后一定时间内触碰到电机控制器时无高压触电危险
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