在全球倡導(dǎo)綠色出行、節(jié)能減排的大背景下,電動(dòng)汽車(chē)憑借其環(huán)保、高效等諸多優(yōu)勢(shì),逐漸成為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的新寵。然而,補(bǔ)能問(wèn)題一直是制約電動(dòng)汽車(chē)大規(guī)模普及的關(guān)鍵因素。目前,充電與換電作為電動(dòng)汽車(chē)的兩大主要補(bǔ)能方式,正各自沿著不同的軌跡發(fā)展,上演著一場(chǎng)獨(dú)特的 “競(jìng)速賽”。
在各類電子設(shè)備中,電池作為關(guān)鍵的儲(chǔ)能元件,其充電過(guò)程的安全性與高效性至關(guān)重要。電池充電 IC(Integrated Circuit,集成電路)在其中扮演著核心角色,它精準(zhǔn)地控制著充電電流,確保電池能夠穩(wěn)定、安全且高效地充電。那么,電池充電 IC 究竟是如何實(shí)現(xiàn)對(duì)充電電流的有效控制呢?
在全球大力推廣清潔能源與可持續(xù)交通的大背景下,電動(dòng)汽車(chē)的普及程度正不斷攀升。作為電動(dòng)汽車(chē)使用過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),充電時(shí)的電氣安全至關(guān)重要。一旦發(fā)生電氣事故,不僅會(huì)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)及充電設(shè)備造成損壞,更可能危及用戶的生命安全。而剩余電流監(jiān)測(cè)器在保障電動(dòng)汽車(chē)充電電氣安全方面發(fā)揮著不可替代的關(guān)鍵作用。
隨著全球?qū)沙掷m(xù)交通的追求,電動(dòng)車(chē)的普及程度日益提高。為了支持這一綠色出行趨勢(shì),構(gòu)建綜合性的電動(dòng)車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施至關(guān)重要。而在這一基礎(chǔ)設(shè)施中,連接器作為實(shí)現(xiàn)電能傳輸?shù)年P(guān)鍵部件,其選擇和應(yīng)用直接影響著充電的效率、安全性和兼容性。
隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注度不斷提升,電動(dòng)汽車(chē)作為一種清潔、高效的交通工具,正逐漸成為未來(lái)交通的主流趨勢(shì)。然而,電動(dòng)汽車(chē)的大規(guī)模普及也帶來(lái)了一系列挑戰(zhàn),其中充電問(wèn)題尤為突出。如何實(shí)現(xiàn)智慧互聯(lián)、有序充電,并提供多場(chǎng)景充電解決方案,成為了當(dāng)前亟待解決的關(guān)鍵問(wèn)題。
在全球倡導(dǎo)綠色出行與可持續(xù)發(fā)展的大背景下,電動(dòng)汽車(chē)憑借其環(huán)保、節(jié)能等諸多優(yōu)勢(shì),逐漸成為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)。然而,電動(dòng)汽車(chē)的廣泛普及,離不開(kāi)快速、高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施的有力支撐。當(dāng)前,電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施在設(shè)計(jì)方面面臨著諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn),亟待解決。
近年來(lái),全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。國(guó)際能源署(IEA)數(shù)據(jù)顯示,截至 2024 年底,全球電動(dòng)汽車(chē)保有量已突破 1.5 億輛,年增長(zhǎng)率高達(dá) 35%。這一迅猛發(fā)展態(tài)勢(shì),使得電動(dòng)汽車(chē)充電市場(chǎng)成為關(guān)注焦點(diǎn)。而在充電市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程中,提升互操作性的重要性愈發(fā)凸顯。
在全球積極踐行綠色發(fā)展理念的當(dāng)下,電動(dòng)汽車(chē)憑借其零排放、低噪音、高效能等顯著優(yōu)勢(shì),成為了交通領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵力量,引領(lǐng)著新時(shí)代的出行風(fēng)尚。而充電基礎(chǔ)設(shè)施,作為電動(dòng)汽車(chē)的 “能量補(bǔ)給站”,其技術(shù)的先進(jìn)性與成熟度,無(wú)疑是決定電動(dòng)汽車(chē)能否大規(guī)模普及、廣泛應(yīng)用的核心要素。
鋰電池以其高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命和無(wú)記憶效應(yīng)等優(yōu)勢(shì),在便攜式電子設(shè)備、電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。為確保鋰電池安全、高效充電,充電 IC 發(fā)揮著關(guān)鍵作用。當(dāng)鋰電池充電 IC 進(jìn)入 fault 模式,意味著充電過(guò)程出現(xiàn)異常,需及時(shí)排查。本文將深入探討導(dǎo)致鋰電池充電 IC 進(jìn)入 fault 模式的因素。
在鋰電池充電過(guò)程中,如果電壓過(guò)高或過(guò)低,都會(huì)對(duì)電池造成損害,甚至可能引起爆炸。因此,需要一種保護(hù)電路來(lái)控制電壓和電流,以確保鋰電池的安全充電。
正半周時(shí),即A為正、B為負(fù)時(shí),D1截止、D2導(dǎo)通,電源經(jīng)C1、D1向C2充電,由于C1的Vm再加上雙壓器二次側(cè)的Vm使c2充電至最高值2Vm,其電流路徑及電容器C2的極性如上圖(b)所示。
隨著便攜式電子設(shè)備的普及,小型電池的應(yīng)用日益廣泛。如何有效監(jiān)測(cè)這些電池的充電狀態(tài),確保其安全、高效地工作,成為了系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師面臨的重要挑戰(zhàn)。微型超低功率比較儀因其體積小、功耗低的特點(diǎn),成為了監(jiān)測(cè)小型電池充電狀態(tài)的理想選擇。本文將從比較儀的選型、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)方法以及實(shí)際應(yīng)用等方面詳細(xì)探討如何用微型超低功率比較儀監(jiān)測(cè)小型電池的充電狀態(tài)。
由于全球?qū)p少CO2排放和提高燃料效率的需求,電動(dòng)汽車(chē)的研究和開(kāi)發(fā)在全球范圍內(nèi)得到了推廣和發(fā)展。 用以替代傳統(tǒng)燃油車(chē)輛。
“無(wú)規(guī)矩不成方圓”。在電動(dòng)汽車(chē)迅速普及的趨勢(shì)下,充電樁的數(shù)量也在迅猛增加。為了保證車(chē)樁在充電時(shí)安全、一致性等,國(guó)家及能源局等各單位部門(mén)出臺(tái)了一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定并在不斷更新。
確保逆變器的額定功率能滿足負(fù)載設(shè)備的功率需求。避免過(guò)載使用,以免損壞設(shè)備。保持良好的通風(fēng)。避免在高溫、潮濕環(huán)境下使用,以免影響設(shè)備散熱和性能。
最后將充電全程的數(shù)據(jù)整理繪制成曲線圖,可以看到在半小時(shí)的時(shí)間段充入了48%的電量,1小時(shí)充入84%的電量,全程耗時(shí)約1小時(shí)47分。
我們這里說(shuō)的電動(dòng)汽車(chē)的無(wú)線充電是指為高壓動(dòng)力電池進(jìn)行補(bǔ)能的大功率充電方式,這在新能源行業(yè)內(nèi)已經(jīng)不是什么新的東西了,也前前后后發(fā)展了很多年了,一直是不溫不火,沒(méi)有真正的發(fā)展起來(lái)。
電磁感應(yīng):在無(wú)線充電系統(tǒng)中,通常由一個(gè)發(fā)射線圈和一個(gè)接收線圈組成。發(fā)射線圈中通入交變電流,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,接收線圈會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流。
互操作性測(cè)試是為了確保不同制造商生產(chǎn)的交流充電樁之間能夠正常地進(jìn)行通信和充電。由于充電樁市場(chǎng)上存在多個(gè)制造商和不同的充電標(biāo)準(zhǔn),互操作性測(cè)試變得至關(guān)重要。以下是一些原因解釋為什么進(jìn)行互操作性測(cè)試:
如今,無(wú)線充電已經(jīng)廣為人知,不再是一個(gè)新鮮詞匯,眾多行業(yè)對(duì)這一技術(shù)的接受度越來(lái)越高,其相比傳統(tǒng)的有線插拔、觸點(diǎn)方式,優(yōu)勢(shì)明顯。