Примена осигурача у електричним возилима
Apr 12, 2025
Осигурач нове енергије у електричном возилу (ЕВ) је електрични уређај дизајниран да заштити струјна кола прекидањем везе топљењем његовог топљивог елемента када струја пређе одређени праг. Широко коришћени у високо/ниско{1}}напонским системима за дистрибуцију електричне енергије, контролним системима и електричној опреми, осигурачи су једна од најчешћих заштитних компоненти у електричним возилима.
Улога заштите кола ЕВ осигурача укључује заштиту и ожичења и електричних компоненти. За ожичење, осигурачи спречавају прегревање и потенцијалне пожаре, док за електричне уређаје пружају заштиту од преоптерећења како би се избегла оштећења. Сходно томе, приликом пројектовања електричног система ЕВ-а, мора се пажљиво размотрити захтев за снагом опреме и систематска компатибилност између жица, осигурача и других компоненти.

Стандардни систем за ЕВ осигураче
Нови енергетски осигурач за електрична возилаСтандарди првенствено спадају у три категорије: ИЕЦ, УЛ и ИСО. Кинески ГБ, немачки ДИН и британски БС стандарди су у великој мери усклађени са ИЕЦ стандардима. Кључни стандарди укључују:
ИЕЦ: ИЕЦ 60127 (минијатурни осигурачи), ИЕЦ 60269 (нисконапонски-осигурачи).
УЛ: УЛ 248 (додатни осигурачи).
ИСО: ИСО 8820 серија (осигурачи за друмска возила).
У Кини тренутно постоји 37 активних или предстојећих националних стандарда (ГБ) за осигураче, заједно са{1}}специфичним стандардима за индустрију прилагођеним нивоима напона или апликацијама. За аутомобилску употребу,ГБ 31465 серија(који се односи на ИСО 8820) је првенствено усвојен.

Кључни параметри за избор ЕВ осигурача
1. Називни напон:
Нови енергетски ЕВ осигурачи' називни напон мора премашити називни напон електричног система да би се узели у обзир могући сценарији пренапона. У условима пренапона, недовољно специфицирани осигурач може пукнути или експлодирати.
2. Називна струја и стална радна струја:
Називна струја: Дефинише максимални струјни капацитет осигурача.
Континуирана радна струја: Максимална трајна струја под највишом температуром околине. Ова вредност мора да остане испод називне струје да би се избегла-дуготрајна термичка деградација.
3. Отпор везе:
Висок отпор прикључка повећава температуру на контактним тачкама, смањујући ефективну радну струју. У пракси, ОЕМ-осигурачи, конектори и навлаке морају бити тестирани у топлотној равнотежи како би се осигурала усклађеност са одређеним ограничењима.
4. Температура околине:
Тип везе са вијцима Перформансе брзог осигурача зависе од{0}}температуре. Прекорачење опсега радне температуре повећава унутрашњи отпор, што доводи до пораста температуре и смањења снаге. Температура околине и коефицијенти смањења вредности морају се узети у обзир при избору.
5. Временске{1}}тренутне карактеристике:
Нови енергетски осигурач за возила ради на основу струјне заштите. Они морају прекинути струјно коло пре него што жица достигне своју максималну радну температуру (ТмакТмак) како би се спречила опасност од пожара.
6. Селективност:
Слојевити дизајн осигурача обезбеђује да се осигурачи нижег{0}}нижег нивоа активирају пре оних вишег-нивоа, изолујући кварове без ометања ширег електричног система.
7. Отпорност на пренапоне:
ЕВ осигурачи морају да издрже ударне струје (нпр. од покретања мотора или пуњења кондензатора) без ненамерног окидања. Дизајни са спорим{3}}осигурачима или временским{4}}одлагањем се често користе за разликовање прелазних пренапона и струје квара.
Практична разматрања у развоју ЕВ
Осим напона и струје, избор ЕВ осигурача мора узети у обзир:
Фактори околине: Температура, вентилација, надморска висина.
Интеракције система: Електромагнетне сметње (ЕМИ) између енергетске електронике.
Валидација: Тестирање у екстремним условима (нпр. брзо убрзање, брзо пуњење).
Методологија избора осигурача
Основни електрични систем ЕВ укључује осигурач, прикључне жице и оптерећење.Осигурач за електрична возилаОсновна функција је да заштити жице од прегревања прекидањем струјног кола пре него што дође до термичког оштећења. Стога су избор и верификација жице саставни део избора осигурача. ГБ/Т 31465.2 пружа стандардизован дијаграм тока за овај процес, који се бави факторима као што су: системска{3}}називна струја, вршни удари струје, услови околине, спецификације жице.
Док стандарди и произвођачи нуде опште смернице, развој у стварном{0}}светском свету такође мора да узме у обзир интеракције унутар електричног система. ЕВ, са својом сложеном енергетском електроником (нпр. претварачи, ДЦ-ДЦ претварачи), могу да испоље јединствено понашање због међусобног деловања компоненти, што захтева ригорозно тестирање и симулацију.




