在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

優(yōu)化電動(dòng)汽車充電器控制:C-HIL技術(shù)與雙有源橋?qū)崟r(shí)仿真解決方案

深圳市浮思特科技有限公司 ? 2024-12-06 11:21 ? 次閱讀

交通電氣化正在改變車輛的設(shè)計(jì)、測試和制造方式。控制器硬件在環(huán)(C-HIL),也被稱為信號(hào)-HIL,已成為測試電力電子控制固件的一種替代方法,它提供了易用性、通過自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)的廣泛測試覆蓋率,以及與包含功率流的測試方法(如功率-HIL設(shè)置)相比相對(duì)較低的成本。

隨著電動(dòng)汽車的普及,固定充電器和車載充電器(OBC)在行業(yè)中受到越來越多的關(guān)注,這為未來電動(dòng)出行帶來了關(guān)鍵挑戰(zhàn)。為了支持使用C-HIL開發(fā)和測試先進(jìn)的電動(dòng)汽車充電器控制,必須以高保真度實(shí)時(shí)模擬這些應(yīng)用中典型的高開關(guān)頻率電源轉(zhuǎn)換器。本文概述了使這一切以準(zhǔn)確、安全和成本效益的方式成為可能的挑戰(zhàn)和關(guān)鍵解決方案。

wKgZPGdSbRyAPe4TAAC016NsW-U186.png

電力電子的實(shí)時(shí)仿真

電力電子電路的實(shí)時(shí)仿真通常在基于FPGA仿真器上執(zhí)行。在設(shè)計(jì)這類基于FPGA的平臺(tái)時(shí),需要考慮三個(gè)關(guān)鍵方面:

開關(guān)模型復(fù)雜性:半導(dǎo)體開關(guān)模型可以以不同的保真度進(jìn)行仿真,從用于硬件設(shè)計(jì)的高詳細(xì)瞬態(tài)模型,到理想開關(guān)模型,甚至是用等效電源替代開關(guān)的平均轉(zhuǎn)換器模型。

可實(shí)現(xiàn)的時(shí)間步長:根據(jù)開關(guān)模型的復(fù)雜性,模擬所有感興趣動(dòng)態(tài)所需的時(shí)間步長也不同。對(duì)瞬態(tài)模型中寄生效應(yīng)的高度詳細(xì)仿真可能需要皮秒級(jí)的分辨率,而平均轉(zhuǎn)換器模型可以以每個(gè)開關(guān)周期一個(gè)仿真步長進(jìn)行仿真。

易用性:通過手動(dòng)編碼和優(yōu)化所需轉(zhuǎn)換器的方程在VHDL中可以實(shí)現(xiàn)最大性能。但是,修改這樣的優(yōu)化模型會(huì)非常耗時(shí)且具有挑戰(zhàn)性。相比之下,更通用的仿真方法可能缺乏實(shí)現(xiàn)所需短時(shí)間步長的優(yōu)化。

開發(fā)有效的HIL仿真器平臺(tái)的主要挑戰(zhàn)在于平衡這三者的需求。Typhoon HIL平臺(tái)專門為了電力電子應(yīng)用而設(shè)計(jì),通過以下設(shè)計(jì)選擇實(shí)現(xiàn):

圖形原理圖編輯器:使用圖形原理圖編輯器設(shè)計(jì)電路。不生成VHDL代碼,也不涉及綜合、比特流生成等,而是使用可配置的FPGA求解器。模型通過單擊編譯過程加載到求解器中,通常在一分鐘內(nèi)完成。

理想開關(guān)模型:與高度詳細(xì)的開關(guān)模型不同,理想開關(guān)模型不需要亞納秒級(jí)的時(shí)間步長來模擬開關(guān)換相。然而,它仍然能夠以高保真度模擬電力電子轉(zhuǎn)換器以進(jìn)行控制設(shè)計(jì)和測試。使用不同的狀態(tài)空間矩陣集來模擬對(duì)應(yīng)于不同開關(guān)狀態(tài)組合的電路。這意味著可以通過兩個(gè)連續(xù)的時(shí)間步長和兩個(gè)不同的矩陣集來模擬一個(gè)換相事件。理想開關(guān)模型還可以通過添加正向壓降輕松增強(qiáng)。

GDS過采樣:HIL仿真器數(shù)字輸入的門驅(qū)動(dòng)信號(hào)(GDS)以比仿真時(shí)間步長更快的速度采樣。由于控制器時(shí)鐘與模擬器未同步,門控信號(hào)的邊緣發(fā)生在仿真時(shí)間步長的持續(xù)時(shí)間內(nèi)。該邊緣(換相事件)被時(shí)間戳,并將信息用于補(bǔ)償接下來時(shí)間步的仿真結(jié)果,從而提高換相事件檢測的分辨率。

wKgZO2dSbTWAZvp9AACJ8WbM31M172.png圖1

Typhoon HIL仿真器在各種電力電子應(yīng)用中成功應(yīng)用超過十年,最新一代能夠以低至200 ns的時(shí)間步長和3.5 ns的DI采樣分辨率模擬電路。

DC-DC轉(zhuǎn)換器仿真

一個(gè)典型的電動(dòng)汽車充電器由輸入功率因數(shù)校正(PFC)階段和隔離的DC-DC階段組成,后者通常采用雙有源橋(DAB)或諧振(LLC, CLLLC)轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。實(shí)時(shí)模擬這些DC-DC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)尤其具有挑戰(zhàn)性,原因包括:

高開關(guān)頻率:通常使用高開關(guān)頻率以減少高頻變壓器的體積和重量,這在車載充電器應(yīng)用中尤為重要,因?yàn)榇嬖隗w積和重量限制。如今,超過100 kHz的開關(guān)頻率已成為常態(tài),通常采用寬帶隙半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)。

在開關(guān)頻率下的功率傳輸:在并網(wǎng)轉(zhuǎn)換器和電動(dòng)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用中,主要功率傳輸發(fā)生在低于開關(guān)頻率一個(gè)數(shù)量級(jí)的頻率下。對(duì)于具有高頻變壓器的轉(zhuǎn)換器(如DAB和LLC轉(zhuǎn)換器),功率傳輸發(fā)生在開關(guān)頻率下。這意味著即使是小的時(shí)間分辨率損失也會(huì)直接影響功率傳輸,從而影響模型的保真度,進(jìn)而影響控制器的操作。

有趣的是,DAB和LLC拓?fù)涞臅r(shí)間分辨率損失的主要來源既不是仿真時(shí)間步長,也不是數(shù)字輸入采樣分辨率。而是來自于檢測二極管電流零交叉,因?yàn)檫@種類型的換相事件通常在實(shí)時(shí)應(yīng)用中的時(shí)間步長分辨率下進(jìn)行檢測。通過以100 kHz開關(guān)的DAB轉(zhuǎn)換器運(yùn)行,并故意將仿真時(shí)間步長設(shè)置為相對(duì)較長的500 ns,可以說明這一點(diǎn)。如圖1所示,仿真結(jié)果在大多數(shù)工作點(diǎn)上與參考功率傳輸曲線很好地對(duì)齊。然而,在某些點(diǎn)上,存在顯著偏離參考的情況。這些是繞組電流在死區(qū)時(shí)間內(nèi)交叉零的工作點(diǎn)。

通過與工業(yè)合作伙伴的協(xié)作研究,Typhoon HIL總結(jié)道,DAB和LLC模型在200 ns及更低的時(shí)間步長下仍然不能提供足夠的保真度進(jìn)行HIL測試。為了改善這些模型中二極管電流零交叉的檢測,開發(fā)了一種專門的求解器。

DC-DC轉(zhuǎn)換器求解器

DC-DC轉(zhuǎn)換器求解器是一個(gè)優(yōu)化的FPGA模塊,能夠以25 ns的時(shí)間步長模擬DAB和LLC系列轉(zhuǎn)換器。這使得多速率仿真成為可能,擁有兩個(gè)仿真速率:

· 由可配置FPGA求解器使用的仿真時(shí)間步長,時(shí)間步長可降至200 ns。

· 由專門的DC-DC轉(zhuǎn)換器求解器使用的求解步長,該求解器以25 ns模擬DAB或LLC模型。

這兩個(gè)模型部分交換直流電壓和電流。從用戶的角度來看,求解器作為一個(gè)單一組件(DAB或諧振轉(zhuǎn)換器)進(jìn)行部署,可以適應(yīng)不同的拓?fù)渥兎N,如CLLLC。這確保了易用性,同時(shí)顯著提高了仿真保真度(見圖2)。

wKgZO2dSbU6AWddcAACC6QYHt3A723.png圖2

為了測試該專門求解器的性能,創(chuàng)建了一個(gè)實(shí)驗(yàn)設(shè)置,使用外部控制器再現(xiàn)控制器時(shí)鐘與仿真器時(shí)間基準(zhǔn)不同步的現(xiàn)實(shí)場景。最初在DAB轉(zhuǎn)換器模型上進(jìn)行了測試,結(jié)果如圖2所示。觀察到功率傳輸作為輸出。實(shí)施了各種調(diào)制策略,以覆蓋整個(gè)操作范圍內(nèi)的各種工作點(diǎn),包括具有二極管電流零交叉事件的工作點(diǎn)。更多詳細(xì)數(shù)據(jù)可以在Typhoon HIL發(fā)布的白皮書中找到。結(jié)果表明,仿真在高達(dá)300 kHz的開關(guān)頻率下表現(xiàn)良好。

wKgZPGdSbVmAG0I7AACluWHXMko105.png圖3

隨后,測試了幾種LLC諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì),考慮系列諧振頻率fr = 250 kHz。將開關(guān)頻率從0.5 fr變化到2 fr,并使用輸出與輸入電壓比作為基準(zhǔn)。保持并聯(lián)與串聯(lián)電感比恒定(k = Lp / Ls = 8)。同時(shí),變化特征阻抗(Zc= √(Ls / C),導(dǎo)致不同的Q因子值和電壓特性,如圖4所示。仿真數(shù)據(jù)表明,在最高達(dá)500 kHz的開關(guān)頻率范圍內(nèi),仿真表現(xiàn)良好。

wKgZPGdSbWKAbmmDAAB_nuiTqJE276.png圖4

除了高性能外,設(shè)計(jì)DC-DC轉(zhuǎn)換器求解器時(shí)還考慮了資源利用率。因此,最多可在單個(gè)HIL606設(shè)備上模擬8個(gè)轉(zhuǎn)換器。

結(jié)論

準(zhǔn)確的快速切換DAB和諧振拓?fù)涞膶?shí)時(shí)仿真在實(shí)踐中被證明是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。Typhoon HIL提供的優(yōu)化求解器方法,通過在廣泛的典型應(yīng)用中提供高仿真保真度,同時(shí)保持離線仿真平臺(tái)的易用性,解決了這些挑戰(zhàn)。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 電動(dòng)汽車
    +關(guān)注

    關(guān)注

    156

    文章

    12315

    瀏覽量

    233621
  • 充電器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    100

    文章

    4192

    瀏覽量

    117079
  • 實(shí)時(shí)仿真
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    28

    瀏覽量

    8773
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    電機(jī)電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)防滑控制

    控制理論根據(jù)滑轉(zhuǎn)率偏差調(diào)整電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩,實(shí)現(xiàn)對(duì)車輪滑轉(zhuǎn)率實(shí)時(shí)追蹤,使車輛發(fā)揮出最大動(dòng)力。使用 Simulink 設(shè)計(jì)了電機(jī)四驅(qū)電動(dòng)汽車的驅(qū)動(dòng)防滑
    發(fā)表于 03-05 18:43

    適用于3級(jí)電動(dòng)汽車充電站的雙向有源電橋參考設(shè)計(jì)

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《適用于3級(jí)電動(dòng)汽車充電站的雙向有源電橋參考設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 02-24 16:00 ?3次下載

    新能源電動(dòng)汽車充電樁快速充電技術(shù)研究與應(yīng)用方案

    更加高效和便捷的解決方案基于此,本文簡單討論電動(dòng)汽車充電樁快速充電技術(shù)優(yōu)勢(shì)和問題,深入探討技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 01-10 14:51 ?658次閱讀
    新能源<b class='flag-5'>電動(dòng)汽車</b><b class='flag-5'>充電</b>樁快速<b class='flag-5'>充電</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>研究與應(yīng)用<b class='flag-5'>方案</b>

    車載充電器材料選擇比較

    車載充電器 (OBC) 解決了電動(dòng)汽車 (EV) 的一個(gè)重要問題。它們將來自電網(wǎng)的交流電轉(zhuǎn)換為適合電池充電的直流電,從而實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車充電。隨
    的頭像 發(fā)表于 11-07 17:24 ?715次閱讀
    車載<b class='flag-5'>充電器</b>材料選擇比較

    解決方案丨EasyGo新能源系統(tǒng)實(shí)時(shí)仿真應(yīng)用

    減少實(shí)際測試和試驗(yàn)的時(shí)間和成本。在新能源領(lǐng)域,實(shí)時(shí)仿真解決方案可以應(yīng)用于以下方面: ▍儲(chǔ)能系統(tǒng)優(yōu)化實(shí)時(shí)
    發(fā)表于 10-18 09:37

    電動(dòng)汽車有序充電優(yōu)化策略

    引言 為了應(yīng)對(duì)氣候變化,我國提出“碳達(dá)峰、碳 中和”目標(biāo),其中電能替代是達(dá)到目標(biāo)的途徑之 一,電動(dòng)汽車的規(guī)模化應(yīng)用有助于碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。然而,電動(dòng)汽車的普及也帶來了新的挑戰(zhàn),其中之一便是充電
    的頭像 發(fā)表于 08-24 12:25 ?2950次閱讀
    <b class='flag-5'>電動(dòng)汽車</b>有序<b class='flag-5'>充電</b><b class='flag-5'>優(yōu)化</b>策略

    安森美車載充電器系統(tǒng)解決方案

    車載充電器 (OBC) 用于為純電動(dòng)汽車 (BEV) 和插電式混合動(dòng)力汽車 (PHEV) 的高壓電池組充電。它直接集成在車輛的設(shè)計(jì)中,可將電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)換為適合車輛電池組的直流電。這
    的頭像 發(fā)表于 08-20 16:51 ?747次閱讀
    安森美車載<b class='flag-5'>充電器</b>系統(tǒng)<b class='flag-5'>解決方案</b>

    直流快速電動(dòng)汽車充電器的設(shè)計(jì)技巧與解決方案

    便捷高效的充電對(duì)于所有電池供電的電動(dòng)汽車(BEV)的成功至關(guān)重要,可用充電的地方越多,充電速度越快,消費(fèi)者就越有可能購買純電動(dòng)汽車而不是化石
    的頭像 發(fā)表于 08-16 16:58 ?529次閱讀
    直流快速<b class='flag-5'>電動(dòng)汽車</b><b class='flag-5'>充電器</b>的設(shè)計(jì)技巧與<b class='flag-5'>解決方案</b>

    Microchip推出三款電動(dòng)汽車充電器參考設(shè)計(jì)

     電動(dòng)汽車充電器的品質(zhì)關(guān)乎全球市場應(yīng)用,各大廠商爭先推出耐用、全天候且便利的產(chǎn)品。Microchip Technology團(tuán)隊(duì)近日推出三款電動(dòng)汽車充電器參考設(shè)計(jì),分別針對(duì)單項(xiàng)家用、商用
    的頭像 發(fā)表于 08-08 15:30 ?1439次閱讀

    有源變換器簡介和仿真案例分析

    有源變換器是一種高效的隔離式雙向DC-DC變換器,它的開關(guān)信號(hào)的占空比為50%。可以應(yīng)用于電動(dòng)汽車、超級(jí)電容或者電池儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
    的頭像 發(fā)表于 07-23 15:36 ?1851次閱讀
    <b class='flag-5'>雙</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>橋</b>變換器簡介和<b class='flag-5'>仿真</b>案例分析

    電動(dòng)汽車的智能充電標(biāo)準(zhǔn)與解決方案

    已經(jīng)難以滿足現(xiàn)代電動(dòng)汽車用戶對(duì)充電速度、便利性、安全和能源效率的高要求。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),智能充電技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。智能充電不僅僅是簡單的
    的頭像 發(fā)表于 07-17 10:06 ?1137次閱讀
    <b class='flag-5'>電動(dòng)汽車</b>的智能<b class='flag-5'>充電</b>標(biāo)準(zhǔn)與<b class='flag-5'>解決方案</b>

    Microchip推出全新解決方案電動(dòng)汽車充電器設(shè)計(jì)更簡單

    推動(dòng)去碳化需要可持續(xù)的減排解決方案,電池電動(dòng)汽車(BEV)和插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(PHEV)市場正隨之持續(xù)增長。車載充電器電動(dòng)汽車的關(guān)鍵
    的頭像 發(fā)表于 06-22 08:24 ?732次閱讀
    Microchip推出全新<b class='flag-5'>解決方案</b>讓<b class='flag-5'>電動(dòng)汽車</b><b class='flag-5'>充電器</b>設(shè)計(jì)更簡單

    電動(dòng)汽車充電器和電源監(jiān)控——德國GMC-I電能質(zhì)量解決方案

    隨著電動(dòng)汽車的普及,充電器的安裝與運(yùn)行成為關(guān)鍵。電源監(jiān)控不僅確保充電器的安全安裝,還預(yù)防電能質(zhì)量問題對(duì)充電器的影響。了解電路的容量、進(jìn)行安裝前負(fù)荷和電能質(zhì)量研究、以及安裝后PQ評(píng)估,都
    的頭像 發(fā)表于 06-20 14:39 ?455次閱讀

    Microchip全新推出車載充電器解決方案

    推動(dòng)去碳化需要可持續(xù)的減排解決方案,電池電動(dòng)汽車(BEV)和插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(PHEV)市場正隨之持續(xù)增長。車載充電器電動(dòng)汽車的關(guān)鍵
    的頭像 發(fā)表于 06-11 17:21 ?936次閱讀

    新能源電動(dòng)汽車充電樁的設(shè)計(jì)與優(yōu)化

    摘要: 隨著電動(dòng)汽車的普及,電動(dòng)汽車充電樁的設(shè)計(jì)與優(yōu)化成了一個(gè)重要的研究課題。本論文旨在分析電動(dòng)汽車充電
    的頭像 發(fā)表于 06-11 10:55 ?1193次閱讀
    新能源<b class='flag-5'>電動(dòng)汽車</b><b class='flag-5'>充電</b>樁的設(shè)計(jì)與<b class='flag-5'>優(yōu)化</b>
    主站蜘蛛池模板: 国产一区国产二区国产三区 | 欧美肉到失禁高h视频在线 欧美三级成人 | 日本三级日本三级日本三级极 | 国产美女主播在线 | 四虎久久精品国产 | 69国产成人综合久久精品 | 女主播扒开内衣让粉丝看个够 | 在线观看视频在线观看 | 西西人体44renti大胆亚洲 | 欧美黑人性xxx猛交 欧美黑人性受xxxx精品 | 免费观看影院 | 四虎永久免费影院 | 在线91精品亚洲网站精品成人 | 亚洲成人在线免费 | 久草色播 | 色偷偷偷 | 操女人网 | 一区二区三区四区在线不卡高清 | 欧美洲视频在线观看 | 深爱综合网 | 国产精品www夜色影视 | 亚洲一区二区免费看 | 国产精品嫩草影院人体模特 | 五月丁香 | 久久成人综合 | 亚洲人成电影院 | 欧美一区二区在线观看视频 | 欧美精品一级 | 亚洲三级在线看 | 在线黄色网 | bt天堂在线www种子搜索 | 欧美大胆一级视频 | 538porm在线看国产亚洲 | 天天摸日日 | 夜夜想夜夜爽天天爱天天摸 | 亚洲人成电影 | 国产精品李雅在线观看 | 天天干天天拍天天操 | 精品无码三级在线观看视频 | 欧美高清一区二区三 | 在线观看www妖精免费福利视频 |