電動(dòng)車?yán)锏摹鸽娔苤笓]家」
在上篇中,我們已經(jīng)了解了:逆變器在車輛中承擔(dān)著連接動(dòng)力電池與驅(qū)動(dòng)電機(jī)的重要角色,在驅(qū)動(dòng)與能量回收過程中實(shí)現(xiàn)電能的雙向轉(zhuǎn)換。
那么接下來更進(jìn)一步的問題是——直流電,是如何被轉(zhuǎn)換成驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需的三相交流電的?
本篇,我們將從電路構(gòu)成與運(yùn)行原理入手,繼續(xù)展開說明。
逆變器由什么組成?
為了輸出能夠驅(qū)動(dòng)電機(jī)的交流電,無論是 HEV(混合動(dòng)力汽車) 還是 BEV(純電動(dòng)車),逆變器通常采用由 IGBT 與二極管構(gòu)成的電橋電路,形成三相輸出。通過對(duì)這些半導(dǎo)體開關(guān)進(jìn)行控制,系統(tǒng)便可以按照控制要求生成所需的交流電。
【HEV車】

【BEV車】

【拓展理解】
IGBT 是什么?
IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)是一種通過輸入電壓控制輸出電流的半導(dǎo)體器件。它具備:
高輸入阻抗
低驅(qū)動(dòng)功率
可承受高電壓、大電流
因此在新能源汽車等需要大功率控制的場(chǎng)景中被廣泛采用。
能量卡:功率器件的集成形態(tài)
在逆變器中,IGBT 芯片與二極管芯片通常會(huì)被組合在一起,形成模塊化的結(jié)構(gòu),這就是能量卡。
在該結(jié)構(gòu)中,能量卡以插片形狀安裝在積層冷卻器上。通過這種方式,可以在有限空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)緊湊布局,同時(shí)兼顧電氣連接與散熱需求。
【拓展理解】
RC-IGBT
近年來,將 IGBT 芯片與二極管芯片進(jìn)一步集成為一體的RC-IGBT(逆向?qū)ㄐ?IGBT)逐漸得到應(yīng)用。這種結(jié)構(gòu)帶來的變化包括:
模塊體積減小
導(dǎo)通損耗降低
同時(shí),從熱管理設(shè)計(jì)角度看,RC-IGBT 有助于改善器件的熱阻表現(xiàn),從而有助于提升逆變器運(yùn)行時(shí)的效率與穩(wěn)定性。

高頻開關(guān)之下,如何控制溫度?
在運(yùn)行過程中,IGBT 通過高頻脈沖進(jìn)行電流轉(zhuǎn)換,不可避免會(huì)產(chǎn)生熱量。為了抑制半導(dǎo)體元件溫度上升,需要配套有效的冷卻方式。

目前常見的做法是采用雙面積層冷卻。在這種結(jié)構(gòu)中,集成 IGBT 的能量卡被夾在積層冷卻器中間,通過從雙面同時(shí)冷卻散熱,不僅能夠提升冷卻效率,也為功率密度的提升提供了條件。

逆變器如何完成電能轉(zhuǎn)換?
三相逆變器通常至少由 6 個(gè) IGBT 構(gòu)成。通過這些器件的開與關(guān),電流的方向和大小會(huì)被不斷改變,從而實(shí)現(xiàn)直流電與三相交流電之間的相互轉(zhuǎn)換。為了便于理解,我們分幾個(gè)階段來看。

01矩形波交流
通過4個(gè)IGBT的開關(guān)動(dòng)作改變電流方向,可以得到最基礎(chǔ)的交流波形——矩形波。

02正弦波交流
如果在矩形波的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高開關(guān)頻率,并調(diào)節(jié)每一次導(dǎo)通的時(shí)間,輸出波形就能夠接近正弦波。這種連續(xù)改變脈沖寬度的方法,被稱為 PWM(脈沖寬度調(diào)制)。

03正弦波三相交流
在正弦波交流轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)上,當(dāng) 6 個(gè) IGBT 協(xié)同工作時(shí),就可以生成相位彼此相差 120° 的三相正弦波電流,用于驅(qū)動(dòng)電機(jī)旋轉(zhuǎn)。


減速時(shí),能量如何被回收?
當(dāng)車輛減速或制動(dòng)時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)而利用機(jī)械能進(jìn)行發(fā)電。
隨后,逆變器會(huì)將產(chǎn)生的交流電轉(zhuǎn)換為直流電,再為動(dòng)力電池進(jìn)行充電。這一過程,就是逆變器在能量回收工況下的工作方式。

寫在最后
通過本篇,我們進(jìn)一步了解了:
逆變器的電路構(gòu)成
功率器件的集成方式
散熱結(jié)構(gòu)的重要性
以及三相交流電的生成原理
這些能力共同支撐了車輛在各種行駛狀態(tài)下的穩(wěn)定運(yùn)行。
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原文標(biāo)題:電動(dòng)車?yán)锏年P(guān)鍵一環(huán):逆變器如何實(shí)現(xiàn)三相交流輸出?
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