Uvod i izbor osigurača za PDU jezgre električnih dijelova-glavni sistem upravljanja baterijama
Prijatelji koji su doživjeli krah na berzi u januaru 2016. zacijelo su znali novu riječ, odnosno GG, osigurač." Da, bilo je to od 4. do 7. januara kada se 2016. otvorila berza, kineska je berza doživjela uspone i padove poput roller-coastera. Zbog primjene mehanizma prekidača, 4 prekidača aktivirana su u 4 uzastopna dana, a berza je isparila 7,5 bilijuna juana, što je prisililo berzu u Šangaju i Shenzhenu da kasno u noć najave da će primjena mehanizma prekidača biti obustavljen od 8. januara. Ovaj članak također govori o posljednjem vatrozidu za visokonaponsku zaštitu u novim energetskim vozilima - osiguraču (osigurač je posljednji efikasni zaštitni uređaj kada sve ostale zaštite ne uspiju).
Područja primjene osigurača su vrlo široka, poput vrućeg tržišta fotonaponskih sistema u posljednjih nekoliko godina, te područja novih energetskih vozila kao što su istosmjerni piloti za punjenje, istosmjerni, vodovodni PTC punjači, PTC za grijanje zraka, akumulatori, prekidači za održavanje, visokonaponske kutije, električni klima uređaji itd. Kada je riječ o mjestima na kojima treba zaštititi visoki napon, sljedeće će uglavnom govoriti o primjeni u PUD-u.
Prvo pogledajmo' visokonaponsku razvodnu kutiju, koja se naziva PDU (Power Distribution Unit), visokonaponska razvodna jedinica u visokonaponskom sistemskom rešenju za nova energetska vozila. Električno spojiti visokonaponske komponente preko sabirnica i kabelskih svežnja kako bi se osigurala kontrola punjenja i pražnjenja za visokonaponski sustav novih energetskih vozila, kontrola uključivanja visokonaponskih komponenata, zaštita od kratkog spoja od preopterećenja, visokonaponsko uzorkovanje, niskonaponska kontrola, itd., za zaštitu i nadzor rada visokonaponskog sistema. PDU takođe može integrirati BMS glavnu kontrolu, modul za punjenje, DC modul, PTC upravljački modul i druge funkcije. U poređenju sa tradicionalnim PDU-om, on ima više funkcionalnih modula vozila, koji je integriraniji u funkciju i složeniji u strukturi. Ima vodeno hlađenje ili vazdušno hlađenje itd. Struktura odvođenja toplote. Konfiguracija PDU-a je fleksibilna i može se prilagoditi i razviti u skladu sa zahtjevima kupaca kako bi udovoljila potrebama različitih kupaca i različitih modela. BDU (Battery Disconnect Unit) jedinica prekidača baterije, posebno dizajnirana za unutrašnjost baterije, također je vrsta visokonaponske razvodne kutije.
Uvod u princip spajanja osigurača:
Funkcija osigurača: U normalnim uvjetima osigurač djeluje kao spojni krug u krugu; u abnormalnim (preopterećenim) uvjetima, osigurač djeluje kao sigurnosni zaštitni element u krugu i sigurno prekida i štiti krug kroz vlastiti osigurač. Funkcija osigurača je zaštita električne opreme i sprečavanje oštećenja električne opreme uslijed preopterećenja.
Stapanje osigurača nastaje topljenjem rastopine toplotnom energijom koju oslobađa prekomjerna struja, a energija koja može pregorjeti osigurač je toplotna vrijednost topljenja osigurača I * I * t (Q=I * I * t * R, R To je fiksna vrijednost). Teoretski, sve dok je energija potrebna za topljenje osigurača veća od energije koja se oslobađa trenutnom impulsnom strujom, osigurač se neće pregorjeti, odnosno osigurač može odoljeti utjecaj ovog impulsa i uglavnom usporeni osigurači tipa imaju ovu karakteristiku.
Dakle, je li došlo do bilo kakve promjene na osiguraču koji je odolio trenutnom pulsu? Ovisi o tome koliku štetu ošteti od pulsa. Ako je energija impulsa mnogo manja od toplotne energije topljenja osigurača, a utjecaj osigurača je vrlo mali, tada osigurač može prihvatiti mnoge udare bez prekida. Suprotno tome, ako je energija impulsa blizu topline topljenja osigurača, to utječe na osigurač. Jednom kada je oštećenje veliko, možda neće moći izdržati drugi udar, odnosno: osigurač će se oštetiti do određene mjere nakon što bude izložen svakom impulsnom udaru, odnosno njegova sposobnost otpornosti na puls je donekle umanjenje ili je I * I * t smanjen, stepen slabljenja ili smanjenja proporcionalan je energiji pulsa.
Ako želimo da osigurač podnese utjecaj više trenutnih impulsa, moramo staviti dovoljno razmaka između I * I * t i energije pulsa osigurača. Različiti električni proizvodi moraju izdržati impulse zbog različitog vijeka trajanja i frekvencije prebacivanja. Broj puta je također različit, tako da dobavljač osigurača treba pružiti odgovarajuće referentne podatke, odnosno, koji odgovaraju različitim vremenima impulsa, morate odabrati različite višekratnike osigurača' s I * I * t na pulsna energija. Evo samo grube procjene, tačne. Izbor se mora dobiti izračunavanjem određenih podataka.
