吉利汽车无线充电器 吉利电动汽车充电器充电器


吉利汽车无线充电器 吉利电动汽车充电器充电器

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吉利电动汽车充电器充电器
电动车充电器是专门为电动自驾电池配置的充电装置!充电器分类:有无工频(50 Hz)变压器,可分为两类 。三轮货运充电器多采用带工频变压器的充电器,体积大、重量重、耗电多,但可靠、便宜 。电动自驾和电动摩托车使用所谓的开关电源充电器,省电效率高,但容易坏 。然后,让我们耐心地向朋友们简单介绍一下吉利电动车充电器 。
充电器知识简介-电池损坏
①失水②硫化③不平衡④热失控(鼓填充)
前者①和②占市场电池损坏的97% 。
(1)分析①:铅酸蓄电池失水的关键原因
铅酸电池中的电解液和人体内的血液一样珍贵 。电解液一旦流失,就意味着电池报废 。电解液由稀硫酸和水组成 。在充电过程中,很难防止失水,不同的充电方式失水可能不一样 。普通三级充电模式,充电过程中的失水是科林脉冲模式的两倍多!电池除了自然寿命外,还有失水寿命:单节电池失水超过90g,电池就报废了 。在室温(25℃)下,普通充电器的失水约为0.25克,而科林脉冲为0.12克,在高温(35℃)下,普通充电器的失水为0.5克,而科林脉冲为0.23克,按照这个计算,普通充电器在250次循环后会干涸,而科林脉冲在600次循环后会干涸 。因此,科林脉冲可以延长电池寿命一倍以上 。(展示魏超公司的报告,并绘制图表 。)
铅酸蓄电池充电过程中最大的问题是气体析出 。
根据美国科学家J.A .马斯对铅酸电池充电过程中析气原因和规律的研究,为了达到最低析气率,铅酸电池可以接受以下充电电流曲线:
临界气体析出曲线公式为:I = i0e-在% h 2
在充电过程中,充电电流超过临界析气曲线的部分,只能影响电池电解水反应引起的气体和温度升高,不能提高电池的容量 。
(1)恒流充电步骤,保持充电电流恒定,快速加入充电功率,增加电压;
(2)恒压充电阶段,充电电压保持恒定,充电量持续增加,充电电流减小;
③当电池充满电时,电流降至浮动充电转换电流以下,充电电压降至浮动充电电压;
④在浮动充电步骤中,充电电压保持为浮动充电电压;
普通三连充的第一个环节是恒流充电 。关键是电路的设计相当方便,并不是为了电池的最佳性能而设计的 。
遵循铅酸电池充电的析气曲线,常见三环节充电过程的析气情况如下:
在恒流充电后期和恒压充电前期(阴影区),电流超过临界析气曲线,导致电池析气,导致使用寿命降低 。
超过临界析气曲线的电流只使电池引起气体和温度上升,但不转化为电池功率,因此充电效率降低 。
(2)分析②:铅酸蓄电池硫化的原因
电池长期滞留,充电过程中长期过充、欠充,使用过程中大电流放电,容易造成电池硫化 。它的外观是这样的:放电时会亮起来;当它充电时,它将是满的 。我们称之为电池& ldquoFalse & rdquo 。硫酸盐是一种硫化物物质,附着在极板上,减少了电解液与极板的反应面积,使电池容量迅速衰减 。失水会加剧电池的硫化;硫化会加剧电池的失水,容易通过发展变化成为恶性循环 。
(3)分析③:铅酸蓄电池不平衡
一组电池由三到四节电池组成 。由于制造工艺的疑问,不可能做到每块电池的绝对平衡 。普通充电器利用平均电流使小容量的单体电池先充满电,经过发展变化变成过充 。放电时,这种小容量的电池首先放电,并通过发展和变化而过度放电 。这样长期下去,恶性循环会让整套电池掉队,然后整套电池就会报废 。三级充电器的浮动充电环节有500毫安的小电流,其作用是补偿充电,使电池充满电 。然而,它也带来了两个副作用:1 。充满电后,不关断过电流,将电能转化为热能,可以很好地分解水,快速分散水;2.小电流充电造成非常大的电流分叉,更容易造成电池组不平衡 。
(4)分析④:铅酸蓄电池热失控问题
电池的变形不是突然的,但总有一个过程 。当蓄电池充电到80%容量时,上下进入高压充电区 。此时氧气首先沉淀在正极板上,氧气通过隔板上的孔到达负极板,在负极板上进行氧气再活化反应:2Pb+O2(氧气)= 2po+Q(热量);PbO+H2SO4=PbSO4+H2O+Q(热量) 。当充电容量达到90%时,氧气生成速率增加,负极开始产生氢气 。大量气体的加入导致电池内部压力超过阀门压力,安全阀打开,气体逸出,最终症状是失水 。2H2O = 2H2 & uarr+O2 & uarr; 。随着电池循环次数的增加,含水量逐渐缩短 。因此,电池具有以下条件:
⑴氧气& ldquo渠道& rdquo它变得光滑,由正极引起的氧化很容易通过& ldquo渠道& rdquo到达负极;
?The热容降低,电池中最大的热容是水 。失水后,电池的热容量大大降低,由此产生的热量使电池温度迅速升高 。
⑶由于电池内超细玻璃纤维隔板失水后收缩,与正负极板的附着力变差,内阻增大,充放电过程中发热量增大 。通过上述过程,电池内部产生的热量只能通过电池槽散发 。如果散热量小于发热量,温度就会升高 。随着温度的升高,电池析气的过电位降低,析气增加,阳极被& ldquo广泛氧化渠道& rdquo,在负极表层发生反应,放出大量的热量,导致温度迅速升高,经过发展变化,就变成了一个恶性循环,即所谓& ldquo无法控制热量 。。
充电器知识简介-工作原理
20 V交流电源经滤波抑制干扰,D1整流为脉动DC电源,再经C11滤波成为稳定的300V左右的DC电源U1 TL3842脉宽调制集成电路 。引脚5为负电源,引脚7为正电源,引脚6为脉冲输出直接驱动FET Q1 (K1358),引脚3为最大限流 。调节R25的电阻(2.5欧姆)可以调节充电器的最大电流 。
引脚2为电压反馈,可以调节充电器的输出电压 。引脚4外部连接振荡电阻R1和振荡电容C1 。T1是高频脉冲变压器,有三种功能 。
首先是将高压脉冲降压到低压脉冲 。
二是隔离高压,防止触电 。
三是为uc3842提供工作电源 。D4是高频整流器(16A60V),C10是低压滤波电容,D5是12V齐纳二极管,U3(TL431)是精密基准电压源,U2(光耦4N35)可以自动调节充电器电压 。调整w2(微调电阻)可以微调充电器的电压 。D10是电力指示灯 。D6是充电指示器 。
R27是电流采样电阻(0.1欧姆,5w) 。改变W1的电阻值可以将充电器的拐点调整到浮充 。通电开始时,C11上有300伏电压 。该电压通过T1加载到Q1 。
第二条路经过R5、C8、C3,到达U1第七脚 。迫使U1开始 。U1引脚6输出方波脉冲,Q1工作,电流通过R25接地 。同时,T1次级线圈产生感应电压,通过D3和R12为U1提供可靠的电源 。T1输出线圈的电压经过D4和C10整流滤波,得到稳定的电压 。这个电压通过D7一直给电池充电(D7起到防止电池电流回流到充电器的作用) 。
第二路通过R14、D5、C9,为LM358(双运放,一脚为电源地,八脚为电源正)及其外围电路提供12V工作电源 。D9向LM358的第二和第五引脚提供LM358的参考电压,该电压由R26和R4分压 。在正常充电过程中,R27的上端有一个0.15-0.18伏的电压 。这个电压通过R17加到LM358的第三个引脚,从引脚1发出一个高电压 。这个电压一路经过R18,迫使Q2打开,D6(红灯)亮起,第二路注入LM358的6脚,7脚输出低电压,迫使Q3关闭,D10(绿灯)熄灭,充电器进入恒流充电环节 。当电池电压升至44.2V左右时,充电器进入恒压充电环节,输出电压维持在44.2V左右,充电器进入恒压充电环节,电流逐渐减小 。当充电电流降至200毫安时;300毫安时,R27上端电压下降,LM358引脚3电压低于引脚2,引脚1输出低电压,Q2关断,D6熄灭 。同时,引脚7输出高电压,开启Q3并点亮D10 。另一条路径通过D8和W1到达反馈电路,以降低电压 。充电器进入涓流充电环节 。充电将在1-2小时后完成 。
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吉利电动汽车电池寿命
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吉利帝豪EV:造型
吉利帝豪EV车身尺寸为4631x1789x1495mm,轴距为2650 mm,造型延续了汽油版年轻时尚的风格,充满运动气息 。车身细节加入了年轻环保的色彩:前格栅采用靛蓝色家族式围护盾设计,鸥翼式前盖加入靛蓝色饰条,EV专属蓝色标识,蓝天式拉花,靛蓝色充电盖标识,彰显电动车环保节能的独特个性 。
内饰方面,吉利帝豪EV以酷黑为主色调,加入与外观相呼应的靛蓝色,更显时尚运动感 。全黑真皮座椅采用靛蓝色真皮包边和蓝色缝线,真皮多功能方向盘、电子变速杆、EPB电子驻车按钮、7英寸七彩智能组合仪表等设计充满了科学感和精致品质 。其中组合仪表采用哑光银漆和拉丝纹理,显示丰富有用的信息,仪表颜色随整车行驶模式由橙色变为蓝色,充满动感的科技魅力 。
吉利帝豪EV:动力
动力方面,吉利帝豪EV的性能优于市场上其他动力电池的三元锂电池,储电量为43.5 kWh,综合工况下的续航里程为300 km,60 km/h的定速续航里程可达330 km,极大地解决了出行烦恼;配备最大功率120 kW的永磁同步电机,起步时可输出250 Nm的峰值扭矩,0-50 km/h加速仅需4.3秒,0-100 km/h加速仅需9.3秒..
充电方面,吉利帝豪EV配备了五种交流和DC充电模式,可用于家庭和公共场合充电 。快、慢充均为国标插座,兼容公共设施的快、慢充电桩 。其中慢充模式在14小时内达到满电,专用快充可以在30分钟内完成80%的充电量 。
此外,静音也是帝豪EV的一大亮点,其采用全新的NVH优化座舱,升级全方位声学封装,并在门板、前墙和顶盖饰板加入全覆盖吸音棉,增强了座舱密封性、katabatic风噪和路噪,增强了NVH性能 。其电机、变速箱、EPS等 。全部采用静音设计,这样可以有效缩短噪音源 。
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