纯电动汽车高压电气安全管理与时间延时研究_第1页
纯电动汽车高压电气安全管理与时间延时研究_第2页
纯电动汽车高压电气安全管理与时间延时研究_第3页
纯电动汽车高压电气安全管理与时间延时研究_第4页
纯电动汽车高压电气安全管理与时间延时研究_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、纯电动汽车高压电气安全管理与时间延时研究1 引言随着经济的发展,能源与环保问题日益突出,世界各国都将目光投向了环保和节能的电动汽车。而电动汽车的一个 重要特点就是车内装有保证足够动力性能的高电压回路,其高达300V 以上1的电压危及人身安全和车载高压用电器的使用安全。高压系统的正常工作电流可能达到数十、甚至数百安培,当瞬时短路时放电电流更是成倍增加。因此,在设 计、规划高压动力系统和对高压系统重要部件的选型时不仅应充分满足整车动力驱动要求,还必须确保车辆运行安全、 驾乘人员安全和车辆运行环境安全 2 。因此对电动汽车的高压电气系统的管理 3和安全性已经成为电动汽车研究设计时 必须要解决的重要问

2、题。纯电动汽车高压电气电气系统中含有大量大功率设备,具有高电压、大电流、电磁干扰强烈的特点,且主电路中电 流变化剧烈,极短的控制延迟和干扰就可能对电气系统造成极大的损害,这就对高压电气安全控制系统的采集速度、响 应速度提出了更高的要求 4 。2 纯电动汽车高压电安全管理系统设计纯电动汽车高压电安全管理系统是实现高压电系统故障诊断和安全管理的智能管理系统。 针对高压电系统可能发生 的故障 ,高压电安全管理系统应具备如下主要功能 67 :1) 系统上电防瞬态冲击;2) 实时过电流检测及故障处理;3) 高低压保护及故障处理;4) 绝缘检测及故障处理;5) 互锁故障检测及故障处理。2.1 系统结构图1

3、 为纯电动汽车高压电安全管理系统结构,该系统实现的基本功能如下:(1) 实时监测电动汽车高压电系统的电压,总线剩余电量,电流,温度和绝缘电阻等电气参数对高压电气系统进行故障检 测。(2) 与电动汽车其他模块进行 CAN 总线通信,方便信息的传递。(3) 通过故障检测及相应的控制模块实现高压电气系统的安全管理和保护功能。如图1所示K2和K3为安全管理系统MCU模块控制的高压主电路常开直流接触器开关;K1为预充电控制模块的高压常开直流接触器开关;FUSE为熔断器;K4和K5绝缘电阻检测开关的直流接触器。主电路的直流接触器是结合实际情 况和参考国家标准要求进行选型设计的。2.2 高压电系统故障检测及

4、安全管理策略 高压电系统故障诊断与安全管理的整体思想是要保证纯电动汽车在静止或运行全过程的高压用电安全5 8 9 。2.2.1 高压电安全管理策略(1) 上电过程对于纯电动汽车高压电路的整个动力回路,存在着大量的容性负载。如果在高压电路接通过程中不采取有效的防范措施,高压电路在瞬时上电时,由于系统电路容性负载的存在,将会对整个高压系统电路造成上电冲击。为此,在上电 过程中需要对高压电路进行防电流瞬态冲击预充电。纯电动汽车在接到有效启动的命令组合信号之后,高压电安全管理 系统上电。首先对高压电路系统进行上电前预诊断,如果蓄电池剩余电量充足,电压正常,并且电路无绝缘和短路等故 障,接通防电流瞬态冲

5、击预充电系统进行高压电路预充电。如果高压电路预充电在约定的正常时间范围内完成,则系统 允许接通高压电路,否则禁止高压电路接通。(2) 系统运行过程在高压电路预充电过程结束并成功接通高压电路之后,车辆进入正常待机或运行状态。这时为了保证高压电路系统用电安全,避免人员和车辆损害,系统进入实时故障诊断状态,重点针对电压、电流、绝缘电阻等和高压电系统安全直 接相关的重要参数进行循环的实时检测,根据发生故障的严重程度做出相应的故障处理措施。如果判断高压电路发生绝 缘失效、高压环路互锁故障、短路、高低压故障以及车辆碰撞、侧翻事故时,应果断的及时断开高压电路并给出警报。断电过程如果是正常的关机信号到来,则电

6、动汽车进入关机断电程序,在正式切断高压电源输出之前,需要首先对车辆动力 蓄电池温度值进行判断,在温度值许可的情况下直接完成断电操作,但如果温度值过高,则需要由电路驱动风扇进行强 制降温,并在温度许可时切断高压电路。在紧急情况下,所有参与高压电安全管理与控制的模块都可以直接通过管理系 统跨过整车控制器而直接切断高压电路。2.2.2高压电系统故障检测针对纯电动汽车安全管理策略的要求并结合车载储能装置、功能安全和人员触电防护以及故障防护等几个方面出发,电动汽车高压电气系统的安全检测和保护主要包括:(1) 预充电保护电路:由于纯电动汽车高压电气系统的供电回路中存在着大量的容性负载和可能出现的设备故障(

7、如短路),如果在高压电路接通过程中不采取有效的防范措施,在高压电路接通瞬间,将会对整个高压系统电路造成瞬时上电冲击,甚至损毁设备,危及车辆和人身的安全。为了安全接通高压电路,需要针对高压电路进行防电流瞬态冲击保护的预充电设计。(2) 电流检测电路:由于高压供电电路电流变化迅速,如果控制系统不能做出有效的检测主电路电流,则可能造成功率器 件损坏,并危及高压电气系统的安全。因此一旦检测到过流,则表明高压供电电流超过了设定的可允许范围,立即进入 故障断开控制流程,断开供电主接触器,并发出故障报警信号,以提醒驾驶人员。(3) 主电路互锁检测:为保证高压供电电路的可靠连接,在高压电路接通之前需要对供电电

8、路的完整性进行检测。(4) 触点检测: 为满足整车功能控制和高压电气自动切断保护的需求, 在纯电动汽车的高压电气系统中必须配置可自动切 断主回路的接触器。如果电动车辆在运行过程中高压电气接触器发生闭合或断开失效, 且不能及时采取有效处理措施, 轻者会发生高压电气系统不能实现正常控制的情况, 重者危及车辆和人身安全甚至可能产生重大安全事故。(5) 绝缘检测:高电压系统主要由动力电池、电源变换器、电动机控制器和电动机等电气设备组成,动力的工作电压一般 在直流 300V 以上,采用较高的电压规范,减小了电气设备的工作电流、降低了电气设备和整车的重量。但是,较高的 工作电压对高电压系统与车辆底盘之间的

9、绝缘性能提出了更高的要求。为了消除高压系统对人员和车辆的潜在威胁,只 有定量地分别检测直流 “直流正极母线 -底盘 ”和“直流负极母线 -底盘 ”的绝缘性能,才能保证纯电动汽车的高压电气安全 性。(6) 余电泄放保护:由于纯电动汽车高压电气系统的供电回路中存在着大量的容性负载,在动力电池断开后,供电回路中 仍会残留很高的电压和电能,如果不采取有效的泄放措施,将会危及车辆和人身的安全。为了避免剩余电能可能带来的 危害,高压电气系统在高压电源切断后采取了余电泄放的方法。(7) 电压检测: 由于动力电池的电压与动力电池的放电能力和放电效率有很大的关系,如果在动力电池电压较低的情况下 仍以额定放电电流

10、或更大的电流放电,则将损坏动力电池和高压用电设备。因此,为了保障纯电动汽车在动力蓄电池低 压时用电器及动力蓄电池的安全,需要设计电压检测电路对高压电路系统工作电压进行实时准确的检测并进行供电保 护。(8) 温度检测:驱动功率器件在输出功率的同时自身也要消耗功率,主要包括导通损耗和开关损耗,这些损耗通常表现为 热,随着热量的累积,将会使驱动功率器件的基板温度和工作结温升高。如果温度过高,则可能会造成驱动器件过热损 坏。为了能使驱动功率器件可靠稳定工作,必须采取行之有效的散热措施把这些热量从功率器件传导到外部环境,同时 加强驱动功率器件的温度监测和过热保护,因此需要设计过温检测电路以实现高压电气安

11、全控制系统的温度检测和过热 保护功能。通过以上故障检测判断高压电路, 一旦监测到高压电路发生故障则控制器封锁输出信号, 同时高压电管理系统断开 高压电路。3 高压电气系统电路延时分析及模型纯电动汽车高压电气电气系统中含有大量大功率设备,具有高电压、大电流、电磁干扰强烈的特点且主电路中电流 变化剧烈,极短的控制延迟和干扰就可能对电气系统造成极大的损害。这就对高压电气安全控制系统的采集速度、响应 速度提出了更高的要求。1UKMCU4AGNDO.'riF1OJT1IN-2OUTilhjj.V-£1珂斗1137图2电流采集原理图针对高压电安全管理系统的故障检测及处理需要设计相应的电路

12、,我们以电流检测电路和过流处理的执行电路为 例。3.1电流检测和故障处理电路3.1.1电流采集电路图2是电流采集的电路原理。图2中的CON3是电流传感器的信号输入端,+3.3VREF为偏置电压电源;MCU4是 处理后最终输入MCU模块ADC通道(模拟量采集通道)的信号;LF353为双单元封装的运算放大器芯片,其前级构成1/2 衰减电路,次级构成电压跟随器。电流传感器输出的信号通过运放 LF353电路的衰减和偏移来达到处理芯片能接收的电 压等级,再通过由R5, C4组成的R-C滤波电路进入到MCU中进行处理。又有RC滤波器的截止频率计算有:1后。因此它会对信号产生延时,延时时间由时间常数T决定。

13、因此在采样电路中选择器件参数时要考虑到延时和对滤波器截止频率的要求同时要使采样延时远远小于处理芯片 的控制周期。3.1.2故障处理电路图3是过流故障输出执行电路。图3中的MCU140是过流故障时MCU模块输出的关断主接触器,切断高压电路的 信号;TLP281-4是光耦隔离芯片,用于控制电路和继电器线圈的隔离。RELAY-SPST是信号继电器用于控制主接触器的通断,达到隔离的效果,保证电路的安全。图3过流故障处理原理图3.2电路延时分析3.2.1延时环节纯延时环节当系统包含纯延时环节则可用藝移画数6二厂 表示,其中T沖延时时间。则G(訓“的增适及相位分别 为SO)|彳曲卜1及冷(冋)=厶E =-

14、wT 因此可知延时丙子使系统的相位滞后了中Mi I(2)显性坏节系统中惯性环节的转移函数可以表示为:式中:T时间常数。图4是惯性环节的Bode图,分别显示了惯性环节的幅频特性和相频特性。因此可以知道惯性环节惯性环节具有低通特性,对低频输入能精确地复现,而对高频输入要衰减,但会产生相位滞当系统有多个小惯性环节时,各小时间常数之和:在一定的条件下,可以将它们近似地看成是一个小惯性环节,其时间常数等于原系统(邛+1)卸+1)即+1) 片+!-322电路延时通过前面对电流检测和过流故障执行电路的分析可知电路延时主要包括以下几部分:,设时间常数(1) 电流采集电路的信号输入端是电流传感器,通过运放电路对

15、电压的变换,这两部分可以等效为惯性环节为T1,因此可以表示为:7> + 1(2) 电流采样信号经过RC滤波器的延时,可以等效为信号经过一个惯性环节。可知时间常数T2= R5C4,可以表示为:£")_乔!_7?5£.$+1(3) 电流信号通过A/D变换器给控制芯片进行处理的延时等效于一个纯延时环节,设延时时间为T3,可以表示为:(4) 当检测到过流故障处理时,控制芯片给出故障信号切断主接触器。可以知道输出电路主要延时包括光耦隔离芯片的延时和信号继电器RELAY-SPST的动作延时。同样这个部分延时可以等效为一个纯延时环节,设时间常数为T4,则可以表示为:G,

16、(s)=小兀因此可以知道电路的总的延时可以等效为:针对以上分析建立了如图5的电路延时仿真模型。4仿真分析根据实际设计的电路及查看相关资料可以知道电流传感器选用内部集成有相位补偿功能的互感器和制造工艺精湛 的变压器,同时采用高速的运算放大器,因此取 =10口; RC滤波电路的参数选取根据实际情况而定,首先采样延时时 间要远远小于控制芯片的处理周期 200口§其次由于采样信号是电机的电流信号,是低频的正弦信号,因此滤波电路要 起到滤波的作用截止频率不能太高,因此综合考虑,取滤波截止频率f=7.96kHz此时时间常数T2=20u;而控制芯片若选用快速数据处理芯片,则也可大大降低数据处理阶段

17、的延时,T3在20s30左右;故障输出电路通过查看 Datasheet可以知道光偶的延时和RELAY-SPST的断开时间约是0.35ms。图5电路延时模型按照以上模型的建立和对相关参数的分析进行仿真,仿真结果如图6所示。实线表示在主接触器流过的实际电流。我们控制器设定在电流300A时进行过流保护,断开主接触。但由于采集电流电路和过流故障执行电路的延时原因导致 在电流300A时不能及时的断开主接触器,而是在电流大概420A时才切断高压电路。这就在对主接触器的选型时必须要考虑延时带来的影响。图6电流仿真结果5器件选型在20kW的电机控制器中电机额定功率/峰值功率是20kW/60kW,额定电压是18

18、0VAC。选用主接触器的型号是 Kilovac公司的EV25O-2A-4OOAmps10,该接触器在纯电动汽车上应用广泛,它的主要电气特性如下:(1)EV250主要应用于电池开关,直流电路控制,保护和安全断开。在320V下可长期工作电流400A,500A电流持续时间为6.5min,可断开2500A电流,经过281800VDC试验。(3)内部带有线圈节能器:在不同温度、电压下只需4W保持功率;通过EMI频谱试验和认证;内装线圈抑制器。旋转式触点,使得电阻小,功耗低。(5) 超级气密封”专利,保护所有运动部件,可在危险环境下运行。EV250在额定线圈电压下,高压接触器线圈的闭合响应即接触器完全闭合的时间约是135ms,满足国家标准要求的高压电气安全控制系统工作至少大于 100ms才允许高压供电回路闭合接通,并且接通时需有预充电过程,以避免接通时 瞬态的高压电冲击。接触器断开的时间大约为18ms,可重复性非常好,对于国标 GB/T 18384.12001中切断高压要于20ms内完成的响应要求提高了 10%。同时主接触器在5

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论