電子發燒友網綜合報道 匯川聯合動力在近日發布了行業首個22kW單級OBC,在縮小體積、降低重量的同時,還提高了峰值效率。
OBC即車載充電機,是電動汽車能量轉換的關鍵部件,直接決定充電效率與車網交互能力。在電動汽車上,OBC一般承擔AC-DC和DC-DC的功能,即整流和升降壓,將輸入的交流電轉換為直流電,再將電壓升壓至電池包充電所需的電壓。
過去主流的OBC是采用PFC+DC-DC兩級式拓撲設計,因為需要經過兩個階段的轉換,效率受到限制;其次是在電路上設計復雜,元器件數量多,導致體積和重量較高,同時物料成本也難以壓縮。
而這次匯川聯合動力推出的22kW 單級OBC采用了單級拓撲,實現了僅7kg的重量,較傳統產品減重超 50%;整機高度僅 52mm,較上代產品降低約 42% ,大幅釋放車輛 Z 向空間。還支持疊層布局,可靈活匹配乘用車、商用車不同平臺,為整車動力系統集成提供更高設計自由度,同時優化整車能效。
同時通過“單級拓撲 + 軟開關控制技術”深度融合,實現效率跨越式提升,結合 AI 自學習算法與多模式調制控制策略,減少功率管開關損耗,實現峰值效率突破98.3%,典型負載范圍(日常常用場景)充電效率超97% ,超輕載場景(低功率需求)仍保持超95% 高效輸出。
另外,作為光儲充系統的“智能交直流樞紐”,該 OBC 全面兼容 1-3Phase 全球電網,支持 ISO15118-20 三相不平衡工況。其毫秒級切換的充放電模式,可實現 V2G(電網互動)、V2L(戶外供電)、V2H(車家互聯)等多元應用,配合無電解電容設計與繼電器優化,雙向工作壽命長達 40000 小時,是傳統產品的 4 倍。
值得一提的是,這款OBC還能持續進行OTA升級,以及內置自診斷系統,可以可實現硬件模塊自修復、算法模型自優化,且內置芯片預留后續升級空間;預置多場景參數模板庫與靈活標定功能,解決行業 OBC“高失效率、高維護成本、升級兼容性差” 等問題;未來通過在線學習技術動態優化控制策略,為新型應用場景,如更復雜的車網互動、光儲充一體化等提供技術支撐。
單級拓撲正在成為OBC的新趨勢,今年一月,陽光電動力推出的一款OBC就采用了單級拓撲架構,僅需一次隔離變換,就能實現交流與直流雙向功率控制,有效精簡系統設計。為了提高效率,方案中還使用了GaN功率器件,在提高轉換效率的同時提高系統功率密度。
最終該OBC額定輸出功率6.6kW,DC-DC額定輸出3kW,全電壓充電效率為96.2%,峰值效率超過98%。相比傳統方案,OBC整機重量可減輕25%以上,功率密度提升65%,達6.1kW/L,使其更容易與車輛電氣系統集成,便于整車輕量化設計。
據陽光電動力介紹,該OBC方案中融合了AI算法,基于諧振變換電路,進行精確數學建模,獲得多目標多自由度更優控制策略,功率器件在全范圍內實現軟開關,損耗降低,系統效率顯著提升。內部功率器件采用頂部散熱,降低熱阻;功率回路面積大幅縮小,提高系統集成度。
另外,通過電路設計和更先進的控制策略,OBC能夠去除易受溫度、電壓波動等因素影響的母線電解電容,消除器件壽命短板,整體使用壽命得到了顯著提升。
小結:
單級拓撲通過AC/DC單階段變換的極簡架構,天然適配新能源汽車時代,滿足效率、功率密度、輕量化、集成化等的核心需求。而隨著碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體器件的普及,單級拓撲也將會加速滲透到OBC領域。
OBC即車載充電機,是電動汽車能量轉換的關鍵部件,直接決定充電效率與車網交互能力。在電動汽車上,OBC一般承擔AC-DC和DC-DC的功能,即整流和升降壓,將輸入的交流電轉換為直流電,再將電壓升壓至電池包充電所需的電壓。
過去主流的OBC是采用PFC+DC-DC兩級式拓撲設計,因為需要經過兩個階段的轉換,效率受到限制;其次是在電路上設計復雜,元器件數量多,導致體積和重量較高,同時物料成本也難以壓縮。
而這次匯川聯合動力推出的22kW 單級OBC采用了單級拓撲,實現了僅7kg的重量,較傳統產品減重超 50%;整機高度僅 52mm,較上代產品降低約 42% ,大幅釋放車輛 Z 向空間。還支持疊層布局,可靈活匹配乘用車、商用車不同平臺,為整車動力系統集成提供更高設計自由度,同時優化整車能效。
同時通過“單級拓撲 + 軟開關控制技術”深度融合,實現效率跨越式提升,結合 AI 自學習算法與多模式調制控制策略,減少功率管開關損耗,實現峰值效率突破98.3%,典型負載范圍(日常常用場景)充電效率超97% ,超輕載場景(低功率需求)仍保持超95% 高效輸出。
另外,作為光儲充系統的“智能交直流樞紐”,該 OBC 全面兼容 1-3Phase 全球電網,支持 ISO15118-20 三相不平衡工況。其毫秒級切換的充放電模式,可實現 V2G(電網互動)、V2L(戶外供電)、V2H(車家互聯)等多元應用,配合無電解電容設計與繼電器優化,雙向工作壽命長達 40000 小時,是傳統產品的 4 倍。
值得一提的是,這款OBC還能持續進行OTA升級,以及內置自診斷系統,可以可實現硬件模塊自修復、算法模型自優化,且內置芯片預留后續升級空間;預置多場景參數模板庫與靈活標定功能,解決行業 OBC“高失效率、高維護成本、升級兼容性差” 等問題;未來通過在線學習技術動態優化控制策略,為新型應用場景,如更復雜的車網互動、光儲充一體化等提供技術支撐。
單級拓撲正在成為OBC的新趨勢,今年一月,陽光電動力推出的一款OBC就采用了單級拓撲架構,僅需一次隔離變換,就能實現交流與直流雙向功率控制,有效精簡系統設計。為了提高效率,方案中還使用了GaN功率器件,在提高轉換效率的同時提高系統功率密度。
最終該OBC額定輸出功率6.6kW,DC-DC額定輸出3kW,全電壓充電效率為96.2%,峰值效率超過98%。相比傳統方案,OBC整機重量可減輕25%以上,功率密度提升65%,達6.1kW/L,使其更容易與車輛電氣系統集成,便于整車輕量化設計。
據陽光電動力介紹,該OBC方案中融合了AI算法,基于諧振變換電路,進行精確數學建模,獲得多目標多自由度更優控制策略,功率器件在全范圍內實現軟開關,損耗降低,系統效率顯著提升。內部功率器件采用頂部散熱,降低熱阻;功率回路面積大幅縮小,提高系統集成度。
另外,通過電路設計和更先進的控制策略,OBC能夠去除易受溫度、電壓波動等因素影響的母線電解電容,消除器件壽命短板,整體使用壽命得到了顯著提升。
小結:
單級拓撲通過AC/DC單階段變換的極簡架構,天然適配新能源汽車時代,滿足效率、功率密度、輕量化、集成化等的核心需求。而隨著碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體器件的普及,單級拓撲也將會加速滲透到OBC領域。
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發表于 02-17 18:24

峰值效率98.3%!行業首個22kW單級拓撲OBC出爐
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