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薄膜电容在新能源汽车中的应用分析
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源,新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源(如高效储能器、二甲醚)汽车等各类别产品。 电机,电池和电机控制技术是新能源汽车的三大核心。电机控制技术的核心就是需要高效电机控制的逆变器技术,高效电机控制的逆变器技术则需要一个功能强大的IGBT模块和一个与之匹配的直流支撑电容器薄膜电容在新能源汽车中的应用分析薄膜电容的技术优点早期直流支撑薄膜电容都是采用电解电容,随着薄膜电容技术的发展,特别是基膜本身技术的发发展和金属化采用分割的技术出现,不仅使得薄膜电容的体积在越做越小的同时,产品的耐压水平还保持在相当的水平,现在越来越多的公司采用高温聚丙烯薄膜电容器的作为直流支撑电容,一个典型的例子就是丰田公司的R车型的改进;而国内车企典型代表是比亚迪F3DM和E6,都使用薄膜电容器作为直流支撑电容。 代丰田Pr使用的滤波电容器是电解电容器,从第二代开始,便开始使用薄膜滤波电容器组a.产品安全性好,耐过压能力强由于薄膜电容器具有自愈额现象,而且薄膜电容的设计是按照1EC61071的标准,电容抗浪涌电压能力大于1.5的额定电压,加上电容采用分割膜技术,见图4,电容理论上不会产生短路击穿的现象,这大大提高了这类电容的安全性,典型的失效模式是开路。在特定应用中电容的抗峰值电压能力也是考察电容的重要指标。实际上,对电解电容而言,允许承受的 大浪涌电压是1.2倍,这种情况迫使使用者不得不考虑峰值电压而非标称电压。 b.良好的温度特性,产品温度使用范围广,可以从-40C-105C直流支撑薄膜电容器采用的高温聚丙烯薄膜,具有聚酯薄膜和电解电容没有的温度稳定性,具体如下图5,图6。 从图5中可以看出,随着温度的升高,聚丙烯膜电容器容量总体是下降的,但下降的比例是很小的,大概是300PPM/C;而聚酯膜不管是在高温阶段还是在低温阶段,容量随温度变化则大了很多,为+200~+600PPM/C。 C频率特性稳定,产品高频特性好 目前大部分的控制器开关频率在约10KHZ,这就要求产品的高频性能好,对于电解电容器和聚酯膜电容器来说,这个要求是个难题。 d.没有极性,能承受反向电压 薄膜电容器的电极是蒸镀在薄膜上纳米级的金属,产品是没有极性的,故对使用者来说非常方便,不需要考虑正负极的问题;而对电解电容器来说,如果超过1.5倍Un的反向电压被加在电解电容上时,会引起电容内部化学反应的发生。如果这种电压持续足够长的时间,电容会发生爆炸,或者随着电容内部压力的释放电解液会流出。 e.额定电压高,不需要串联和平衡电阻 为了提高输出功率,混合动力汽车和燃料电池汽车的母线电压有不断提高的趋势。现在市场上给电机提供的电池电压典型值有280V,330V及480V,与之匹配的电容不同厂家不太一-样,但大体是会选择比如450V,600V,800V,容量从0.32mF到2mF,而电解电容器的额定电压不高于500V,所以当母线电压高于500V时,系统只能通过串联电解电容器来提高电容器组的耐压水平。这样,不仅增加了电容器组的体积、成本,也增加了电路中的电感和ESR。 f低ESR,通过耐纹波电流能力强 薄膜电容器大于200mAμF,电解电容通过纹波电流能力为20mAμF,这个特点能大大减小系统中所需要的电容器的容量。国内厂家比如厦门]法拉主推的产品目前04-0.5m2, 大纹波电流值从几十安培到几百安培不等。

电容滤波的原理及作用
当电容两端加上电压时,电容会迅速充满电,电荷被牢牢地‘吸附’在电容极板上,满电电压=电源电压。此时电容等效一个小电池的功能。 当电源电压降低或消失时,电容会像电池一样,把电放给电路延续保持供电电压和时间。 如果把1000uf25v的电解电容接到电源上,电容就会储存送过来升起来的电压,还会在电源电压下降或停止是放给用电器,来补偿电源供给的低落或空缺。因为电容的充、放电功能,起到高充低补作用,减小了原电压的波动幅度,用于此处的电解电容按功能称作【滤波】电容。 另外强调一下:电容器的结构是,两块互相靠近、中间绝缘的金属板,工作时中间绝缘是不能导电的,所谓电容器能通交流、阻直流,只是现象不是本质,也给了很多人的困惑不解。 常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。电容滤波为无源滤波,本文详细介绍了电容滤波的工作原理以及其作用。 滤波电容的作用简单讲是使滤波后输出的电压为稳定的直流电压,其工作原理是整流电压高于电容电压时电容充电,当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。 滤波电容容量大,因此一般采用电解电容,在接线时要注意电解电容的正、负极。电容滤波电路利用电容的充、放电作用,使输出电压趋于平滑。 当u2为正半周并且数值大于电容两端电压uC时,二极管D1和D3管导通,D2和D4管截止,电流一路流经负载电阻RL,另一路对电容C充电。当uC》u2,导致D1和D3管反向偏置而截止,电容通过负载电阻R放电,uC按指数规律缓慢下降。 当u2为负半周幅值变化到恰好大于uC时,D2和D4因加正向电压变为导通状态,u2再次对C充电,uC上升到u2的峰值后又开始下降;下降到一定数值时D2和D4变为截止,C对RL放电,uC按指数规律下降;放电到一定数值时D1和D3变为导通,重复上述过程。


