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Untersuchungen zum Potential von kombinierten Schirmlosungen zur Reduzierung der Storaussendung in Antriebssystemen von Elektro- und Hybridfahrzeugen

机译:用于减少电气和混合动力汽车驱动系统中的蓄电池组合膜片解决方案潜力的研究

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摘要

Die in Elektrofahrzeugen eingesetzten Antriebskomponenten stellen im Fahrzeug besonders im Bezug auf die EMV Anforderungen eine enorme Herausforderung dar. Speziell die eingesetzten elektrischen Antriebssysteme mit Leistungen im 100kW Bereich stellen im Betrieb eine Storquelle in Fahrzeugen dar, die im Bezug auf die Storaussendung intensiver Gegenmassnahmen bedarf. Das elektrische Antriebssystem solcher Fahrzeuge besteht im Wesentlichen aus einem Antriebsumrichter, welcher aus einer Hochvoltbatterie mit Spannungen von bis zu 800V gespeist wird und damit eine elektrische Antriebsmaschine betreibt. Zudem kommen meistens noch ein Gleichspannungswandler als Schnittstelle zwischen dem 12V-Bordnetz und dem HV Bordnetz sowie ein Batterieladegerat zu Einsatz. Zur Abschirmung sowie zur Gewahrleistung der elektrischen Sicherheit wird das gesamte Hochvoltbordnetz als IT-Netz, also isoliert vom restlichen Fahrzeug aufgebaut und vollstandig geschirmt. Im Bezug auf die EMV Anforderungen ist die Qualitat der Schirmung also der Kabelschirme, der Gehause und der Steckverbinder entscheidend. Speziell im Bereich des Elektroantriebs entstehen aufgrund der hohen Antriebsleistungen auch hohe Storaussendungen. Der Antriebsumrichter erzeugt an seinem Ausgang ein Frequenzvariables Drehstromsystem, indem er die volle Batteriespannung auf die Standerwicklungen des Antriebs schaltet[1]. Die IGBTs, die in den meisten Umrichtern zum Einsatz kommen sind in der Lage sehr steile Schaltflanken von ca. 4kV/μs bis 6kV/μs zu realisieren[2]. Durch diese PWM Spannungen auf den Antriebsleitungen und den angeschlossenen Standerwicklungen entstehen breitbandige Storaussendungen[3],[4], die z.B. uber Streukapazitaten in andere Teile des Fahrzeugbordnetzes uberkoppeln und dort zu Funktionsbeeintrachtigungen fuhren konnen. Aktuell werden fur die Antriebsleitungen im Wesentlichen zwei unterschiedliche Schirmkonzepte eingesetzt. Zum Einen werden drei Antriebsleitungen mit Einzelschirmung und zum Anderen drei ungeschirmte Leitungen mit einer Summenschirmung eingesetzt. Vorangegangene Untersuchungen hatten gezeigt, dass die Antriebsleitungen mit Summenschirmung tendenziell etwas geringere Storungen aufweisen[5][6], da die Leiterstrome durch den geringeren Schirmquerschnitt nach aussen hin nur teilweise kompensiert werden konnen. Im Folgenden sollen nun beide Schirmkonzepte kombiniert werden, um die Storaussendungen des Umrichter Motor Systems weiter zu reduzieren. Hierbei wird ein zusatzlicher Summenschirm um die einzeln geschirmten Antriebsleitungen angebracht. Die Untersuchung erfolgt sowohl anhand des in [6] verwendeten Simulationsmodells als auch anhand von Messungen an einem Antriebsstrang, wie er in Elektrofahrzeugeneingesetzt wird [7].
机译:在电动车辆中使用的驱动组件特别是在车辆上的巨大的挑战,特别是关于EMC要求。具体而言,在100kW的区域与服务所使用的电动驱动系统代表在操作车辆用STOR源,这需要密集的对策相对于storal广播。这种车辆的电驱动系统基本上由变频器,它是从具有高达800V的电压的高电压电池的供给,因此操作的电驱动机器。此外,直流电压转换器通常发生为12V电气系统和HV电力系统和电池充电器之间的接口。用于屏蔽以及维护电气安全,整个高电压板网络上建立作为IT网络,即,从剩余的车辆分离和完全屏蔽。关于EMC要求,屏蔽的质量是至关重要的,因此对电缆的屏幕,所述壳体和所述连接器。特别是在电驱动器的区域也导致高storal显示器由于高的驱动功率。驱动逆变器由全电池电压切换到所述驱动器[1]的棒绕组在其输出端的频率可变的三相系统。在大多数的逆变器中使用的IGBT是能够实现的非常陡峭的切换边缘大约为4kV /μs至6kV的/μs的[2]。通过在驱动线和所述连接棒的绕组,宽带存储广播[3],[4]此PWM电压,其例如在散射能力到车辆基地网络的其它部分,并且可导致功能结构。目前,用于驱动线,基本上两个不同的屏幕的概念被使用。在一方面,与单个屏蔽三个驱动线和其他三个屏蔽线用于总屏蔽。以前的调查表明,与总屏蔽驱动线趋于具有稍低的扰动[5] [6],由于导体电流可以是由较小的屏蔽截面仅部分地补偿。在下文中,这两个屏幕的概念现在被组合以进一步减少变频电机系统的商店展示。这里,另外的和屏幕围绕单独屏蔽的驱动管安装。检查需要无论在[6]中所用的模拟模型,以及对动力系的测量的基础上进行的,因为它被插入在电动车辆中[7]。

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