新能源汽车充电系统及控制策略.docx
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1、新能源汽车充电系统及控制策略通常而言,新能源汽车的全车充电网络根据功能划分可分为慢充系统、快充系统以及低压充电系统三部分,其整体架构可如下图所示:慢充接口动力电池ME电池“波母线位CAN*CANl图1新能源汽车充电系统架构在上图示意的架构中,主要由高压网络、低压网络以及通信网络组成。其中快充高压网络是由动力电池经由PDU通过快充接口与外部直流充电桩相连接的,慢充高压网络是通过OBC将外部交流慢充桩的交流电转换为动力电池所需的直流电以实现对动力电池的充电,而在低压充电网络上,是通过DC/DC将动力电池的高压电转换为12V/24V进而为蓄电池充电的。由于低压蓄电池的存在,为如BMS、VCU,仪表等
2、用电器提供了可用电源,这些控制节点在系统工作时,通过硬线信号或报文指令信号对OBC及DC/DC实现相关控制,且在其工作的全过程中通过CAN信号实现信息的交互,对充放电过程进行监控并动态调整充放电过程的电压、电流等参数以确保其过程的安全稳定。为了进一步了解系统工作原理,现将完整充电系统按功能分解并依次介绍。1)低压充电系统:其工作原理是当VCU检测到低压电源低于某一阈值时,将通过硬线信号控制DC/DC使能,进而由DC/DC为蓄电池充电。此功能的实现前提是需要高压电的存在,而根据新能源汽车上下电流程,当未接入充电桩时,整车若实现正常上高压则此时车辆将处于Ready或运行状态,因此对于蓄电池的补能,
3、通常情况是在车辆运行过程中实现的。这也是为什么当车辆蓄电池出现馈电后,只要让车子处于启动状态蓄电池就会自行充满电的原因所在。其架构简图如下。图2低压充电系统示意图2)加热回路:由于动力电池的温度对充电效率有直接影响,因此在低温环境下使用充电设备为新能源汽车充电时,系统首先通过闭合主负极继电器和加热继电器让电池内部形成加热回路以供电芯的加热使用,待电池温度达到适宜后,再执行充电任务。在下图所示的以PTC作为电池内部加热回路的架构中,其能源是由外部充电设置直接提供的,因此在充电的过程中由于加热回路会损耗部分能源,这也就导致了低温环境下充电功率低的原因之一。而在那些集成度高的热管理系统中,可通过其他
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- 新能源 汽车 充电 系统 控制 策略
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