Uvedba in izbira varovalke za PDU jedro električnih delov-glavni krmilni sistem za upravljanje baterij
Prijatelji, ki so januarja 2016 doživeli borzni padec, so gotovo poznali novo besedo, torej "varovalko". Da, bilo je od 4. januarja do 7. januarja, ko se je leta 2016 odprla borza, je kitajska borza doživela povišicah in zniževanja, podobnih tobogani. Zaradi izvajanja mehanizma za prekinitev tokokroga so se v 4 zaporednih dneh sprožili 4 odlomniki tokokroga, borza pa je izhlapela 7,5 bilijona juanov, prisilila borzo Šanghaj in Shenzhen, da pozno ponoči obvestita, da bo izvajanje mehanizma za prekinitev tokokroga prekinjeno od 8. januarja. Ta članek govori tudi o zadnjem požarnem zidu za visokonapetostno zaščito v novih energetskih vozilih--varovalka (varovalka je zadnja učinkovita zaščitna naprava, ko ne uspejo vse druge zaščite).
Področja uporabe varovalk so zelo široka, kot so vroči fotonapetostni trg v zadnjih nekaj letih, in področje novih energetskih vozil, kot so enosmerni polnilni kupi, DC, vodovodni PTC polnilniki, PTC za ogrevanje zraka, električne baterije, vzdrževalna stikala, visokonapetostne škatle, električne klimatske naprave itd. Ko gre za kraje, kjer je treba visokonapetostno zaščititi, bodo v glavnem govorili o uporabi v PUD.
Najprej si poglejmo visokonapetostno razdelilno polje, imenovano PDU (Power Distribution Unit), visokonapetostno razdelilno enoto v visokonapetostni sistemski rešitvi za nova energetska vozila. Električno priključite visokonapetostne komponente skozi prestavne prestave in napeljavo, da zagotovite nadzor nad polnjenjem in izpustom za visokonapetostni sistem novih energetskih vozil, nadzor nad visokonapetostnimi komponentami, zaščita pred preobremenitvijo tokokroga, visokonapetostno vzorčenje, nizkonapetostni nadzor itd., za zaščito in spremljanje delovanja visokonapetostnega sistema . PDU lahko vključi tudi BMS glavni nadzor, polnilni modul, DC modul, PTC kontrolni modul in druge funkcije. V primerjavi s tradicionalnim PDU ima več modulov delovanja vozila, ki so bolj integrirani v funkcijo in bolj zapleteni v strukturi. Ima hlajenje vode ali hlajenje zraka itd. Struktura razsipanja toplote. Konfiguracija PDU je prilagodljiva in jo je mogoče prilagoditi in razviti v skladu z zahtevami strank za zadostitev potrebam različnih strank in različnih modelov. BDU (Battery Disconnect Unit) enota za odklop baterijskega kroga, posebej zasnovana za notranjost baterijskega paketa, je tudi nekakšna visokonapetostna razdelilna škatla za napajanje.
Uvod v načelo varovalke:
Funkcija varovalke: V normalnih pogojih varovalka deluje kot vezje za povezavo v vezju; v nenormalnih (preobremenitvenih) pogojih varovalka deluje kot zaščitni element v vezju in varno odreže in ščiti vezje skozi lastno varovalko. Funkcija varovalke je zaščita električne opreme in preprečevanje poškodb električne opreme zaradi preobremenitve.
Fugiranje varovalke je posledica taljenja taljenja s toplotno energijo, ki jo sprošča nadtok, energija, ki lahko piha v varovalko, pa je talilna toplotna vrednost varovalke I*I*t(Q=I*I*t*R, R Gre za fiksno vrednost). Teoretično, dokler je energija, potrebna za topljenje varovalke, večja od energije, ki jo sprošča trenutni impulzni tok, varovalka ne bo raznesla, torej varovalka se lahko upre vplivu tega impulza, in na splošno imajo to značilnost počasni udarec Tip varovalke.
Je bila kakšna sprememba v varovalkah, ki se je upirala trenutnem utripu? Odvisno od tega, koliko škode trpi zaradi pulza. Če je pulzna energija veliko manjša od talne toplotne energije varovalke, vpliv varovalke pa je zelo majhen, potem lahko varovalka sprejme številne udarce, ne da bi bila zlomljena. Nasprotno, če je pulzna energija blizu talilne toplote varovalke, je varovalka udarna. Ko bo škoda velika, potem morda ne bo mogla prenesti drugega udarca, torej: varovalka bo v določeni meri poškodovana po tem, ko bo podvržena vsakemu udaru impulza, se pravi, da je njegova sposobnost odpornosti na pulz nekoliko pritegnjena ali se I*I*t zmanjša, stopnja attenuacije ali zmanjšanja je sorazmerna z energijo impulza.
Če želimo, da varovalka prenese vpliv več trenutnih impulzov, moramo dati dovolj marže med I*I*t in pulzno energijo varovalke. Različni električni izdelki morajo zaradi svoje različne življenjske doživljenjske doze in frekvence preklopa zdržati impulze. Številokrat je tudi drugačno, zato mora dobavitelj varovalke zagotoviti ustrezne referenčne podatke, to je, kar ustreza različnim pulznim časom, morate izbrati različne večkratce I*I*t varovalke za pulzno energijo. Tukaj je le groba ocena, točna Izbira je treba pridobiti z izračunom posebnih podatkov.
