【分享】直流快速充电系统:通过LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度

概述

在全世界都致力于实现碳中和的同时,电动汽车 (EV) 也在迅速抢占内燃机汽车的市场份额。 然而,电动汽车存在里程焦虑的问题,用户会担心在不充电的情况下EV能够驾驶多长时间。为了解决这个问题,世界各国都在大力投资EV充电基础设施。

EV充电站类型

目前在用的EV充电站类型多样,从 1 级/2 级 (L1/L2) 充电站,到可提供高达 400kW 功率的直流快速充电 (DCFC) 站(见图 1)。


图1: 电动汽车充电站

EV充电站具体描述如下:

  • L1/L2:这类充电站可提供交流电为电动汽车充电,电池满电的充电时长通常需 8 小时以上。L1 的充电功率为 3kW 或更低,这意味着车辆每充电1小时可行驶 2 至 10 英里;L2 的额定交流电功率为 3kW 至 19kW,即充电1小时可行驶 10 至 25 英里。
  • DCFC:这类充电站可在 40 分钟内将 EV 电池从 20% 充电至 80%,具体取决于充电站本身的额定功率(50kW 至 400kW)和车辆可充电的最大功率。

在住宅或工作场所充电,L1/L2就足够了。但对无法长时间充电的用户来说,DCFC 和超级充电站则是必需的,例如长途旅行中的电动汽车,其电池的全部容量都将被利用。

图 2 显示了在全球范围内用于 L1/L2 交流充电站和 DCFC充电站的不同类型连接器。DCFC 很方便,且能够快速补充能量,但其高充电率会比交流充电更快使 EV 电池降级;而L1/L2则是利用了EV中的车载充电器,将交流电转换为直流电为电池充电。但另一方面,DCFC 充电站中包含了所有的电力电子设备将来自电网的交流电转换为直流电,可直接为汽车电池充电。

请注意,特斯拉在欧洲之外的所有市场都为其超级充电站提供专有插头;在欧洲则提供 CCS2 连接器


图2: 全球EV充电站连接器

图 3 所示为一个典型的直流快速充电站功能框图,该电路将三相交流电压转换为 250V 至 800V 的直流电压来为电动汽车充电。DCFC 充电站通常包含几个这样的子单元,每个子单元的功率范围从 30kW 到 75kW。 图中还展示出很多可以驱动直流快速充电站的解决方案,包括隔离式栅极驱动器、隔离式电源模块、变压器驱动器偏置和具有集成电源的数字隔离器解决方案


图3: DCFC子单元功能框图

图 3可以看出,DCFC 系统通常由两个功率转换级组成。第一级为功率因数校正 (PFC) 级,它将来自电网的交流电压转换为介于 800V 和 1300V 之间的中间直流电压总线。PFC 级通常采用三相三电平整流器/逆变器拓扑。这种拓扑的特殊在于可以与三相电网连接的三电平变换器。

第二级也称为 DC/DC 级,它通过隔离式 DC/DC 变换器将中间 DC 电压转换为目标电压,用于需要充电的电池。LLC 和相移全桥变换器是 DC/DC 级较为常见的拓扑选择。

设计大功率充电站的部分挑战来自于如何最大化功率密度,如何降低成本并缩小尺寸。提高效率的行业通用方法之一是用碳化硅 (SiC) FET 代替半导体 MOSFET/IGBT。在 DCFC 充电站功率已从 50kW 增加到 高于400kW 的今天,这种方法尤为重要。

由于 DCFC 系统的高电压和大功率特性,它需要隔离设备来保护用户和低压控制电路免受来自高压电源转换电路的潜在危害与干扰。我们可以利用附加组件来降低这种危害风险:

请注意,隔离式栅极驱动器需要隔离式偏置电源来供电,并且栅极驱动器电源必须能够承受高隔离电压。 至少,栅极驱动器电源必须能够承受中间直流总线电压,并且必须提供低隔离电容,以最大限度地降低从高压侧到低压侧的干扰