91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電動汽車電機控制器功率器件熱管理技術(shù)

qq876811522 ? 來源:易貿(mào)AUTO行家 ? 作者:易貿(mào)AUTO行家 ? 2022-12-02 16:19 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

導(dǎo)讀

Reading guide

隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展,電驅(qū)系統(tǒng)的功率密度越來越高,進而對電驅(qū)系統(tǒng)的熱管理能力提出了更高的要求,尤其是針對電機控制器中的關(guān)鍵功率器件———IGBT。文章介紹了電驅(qū)系統(tǒng)中IGBT的溫度估算和熱管理技術(shù),該技術(shù)既能夠滿足最大能力輸出,又能夠?qū)崿F(xiàn)電機控制器安全穩(wěn)定的運行,對新能源汽車功率器件熱管理技術(shù)的應(yīng)用有較好的借鑒和推廣意義。

隨著新能源汽車的發(fā)展,高性能的電動汽車在市場上有較好的需求,特斯拉的Model3電機功率達到220kW,蔚來的ES6電機功率達到160kW。

為了滿足對大功率電機的高性能控制,需要不斷地提升電驅(qū)系統(tǒng)的功率密度。在電機控制器方面,當(dāng)前國外電機控制器主流的封裝形式是采用IGBT芯片雙面焊接和系統(tǒng)級封裝。電裝、博世、大陸等公司的電機控制器功率密度已達到16-25kW/L。隨著技術(shù)的進一步發(fā)展,在2025年電機控制器的功率密度會進一步提升,預(yù)計乘用車的電機控制器功率密度可以達到30-40kW/L;在電機方面,近年來隨著Hair-Pin高密度繞組技術(shù)的應(yīng)用,大幅度降低了繞組發(fā)熱,提升了轉(zhuǎn)矩、功率密度以及效率,例如榮威MarvelX就采用了華域電動自主研發(fā)的Hair-Pin繞組結(jié)構(gòu)的高速驅(qū)動電機,功率密度達到3.8-4.6kW/L。電機控制器和電機的功率密度提升,意味著單位時間內(nèi)積累的熱能會更多,為了滿足車輛大功率的使用場景,對電驅(qū)動系統(tǒng)的熱量管理提出了更加嚴(yán)格的要求。

IGBT是電機控制器最為關(guān)鍵的功率器件,為了提高電驅(qū)系統(tǒng)的可靠性和性能,需要獲得IGBT的溫升情況并主動進行熱管理。文獻通過改變IGBT開關(guān)頻率、調(diào)整調(diào)制模式等方法降低開關(guān)損耗,來降低結(jié)溫波動,但沒有考慮電頻率對結(jié)溫的影響。文獻提出基于頻段導(dǎo)向的功率器件熱管理控制技術(shù),在不同頻率內(nèi)采用不同的熱管理策略,但是這種方法沒有考慮實際的整車運行工況。文獻提出適用于電動汽車的IGBT熱管理策略,但僅考慮了電流限制的方法,而沒有考慮開關(guān)頻率等因素的影響。

本文在上述研究的基礎(chǔ)上,提出了一種適用于電動汽車電機控制器功率器件的熱管理技術(shù),既可以滿足整車的最大功率輸出,又可以有效地保護功率器件的安全。

01

電機控制器組成

電機控制器主要包含控制板、驅(qū)動板、接插件、殼體和冷卻管道等幾個部分,發(fā)熱較大的關(guān)鍵器件為功率器件IGBT、電容和直流母排等,其中最為關(guān)鍵的器件是IGBT。圖1為上汽某項目的電機控制器爆炸圖。

ce0b5cd2-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖1上汽某項目電機控制器爆炸圖

表1是在保持電壓等級、電機油溫、入水口溫度和冷卻水流量一致的情況下,且逆變器相同工作點在不同環(huán)境溫度下的溫度測試結(jié)果。表2是在同樣的環(huán)境溫度、電壓、油溫和冷卻水流量的情況下,且逆變器各部件在不同入水口溫度條件下的測試結(jié)果。從表1和表2的測試結(jié)果可以看出,在各個測試點中,IGBT最高結(jié)溫的溫升最大,是影響電機控制器工作能力的最重要因素,因此有必要開發(fā)一種合理高效的IGBT熱管理應(yīng)用技術(shù),對IGBT進行熱保護。

表1上汽某項目系統(tǒng)不同環(huán)溫?zé)釡y試結(jié)果

ce32f88c-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

表2 上汽某項目系統(tǒng)不同入水口溫度熱測試結(jié)果

ce46c1c8-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

02

IGBT熱管理技術(shù)

目前,主流電機控制器的功率器件采用英飛凌HPD模塊,它并未集成IGBT結(jié)溫傳感器,因此需要開發(fā)準(zhǔn)確的結(jié)溫估算算法,即通過對IGBT的傳熱路徑和散熱條件進行數(shù)學(xué)建模,完成熱阻-熱容的熱網(wǎng)絡(luò)搭建,通過計算IGBT的實時損耗,并輸入到熱網(wǎng)絡(luò)模型中,得到IGBT結(jié)溫的實時值后,再采取熱管理策略進行熱保護。

圖2為IGBT物理層的結(jié)構(gòu)圖,從圖中可以看出,IGBT由基板層、系統(tǒng)焊接層、銅片、陶瓷層、芯片焊接層及芯片組成,為多層結(jié)構(gòu),其熱量傳輸路徑比較復(fù)雜。

ce538b60-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖2 IGBT物理層結(jié)構(gòu)圖

功率器件損耗計算

功率器件的損耗分為兩大類:開關(guān)損耗和導(dǎo)通損耗。對于開關(guān)損耗,由于含有IGBT和二極管兩種器件,可分為IGBT開通損耗E、IGBT關(guān)斷損耗E和二極管的反向恢復(fù)損耗E。

IGBT開關(guān)損耗測試及擬合

一般地,IGBT模塊開關(guān)損耗結(jié)果主要通過IGBT雙脈沖測試獲得,對于IGBT開關(guān)損耗主要關(guān)注E和E,對于二極管開關(guān)損耗主要關(guān)注E,雙脈沖測試設(shè)置方式如圖3所示。

ce6be822-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖3 IGBT下橋開關(guān)損耗測試設(shè)置示意圖

在圖3中,下橋IGBT作為被測對象,用高壓隔離探頭取V電壓、用羅氏線圈取I電流、用高壓隔離探頭測量V信號以及用普通探頭測量PWM信號,同時對上橋IGBT的門極施加負(fù)壓,使上橋IGBT保持關(guān)斷狀態(tài),僅使其續(xù)流二極管起作用。T1為雙脈沖第一個開通時段,T3為雙脈沖第二個開通時段。在驅(qū)動參數(shù)確定后,開關(guān)測試的數(shù)據(jù)E、E、E與母線電壓、電流和結(jié)溫都相關(guān),因此開關(guān)損耗需要根據(jù)此3個維度的不同組合來獲得。

通過圖4可以看出,在一定結(jié)溫和電壓下,開通損耗Eon和關(guān)斷損耗Eoff與電流基本呈線性關(guān)系,因此可以采用一次或二次線性多項式對其進行擬合。根據(jù)雙脈沖在不同溫度和不同電流下測到的開關(guān)損耗數(shù)據(jù)繪制Eon、Eoff與母線電壓Udc之間的關(guān)系圖并進行擬合,在Eon、Eoff與電流呈線性關(guān)系的基礎(chǔ)上,IGBT開關(guān)損耗表達式為

ce8dfb2e-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

式中:U為逆變器母線電壓值;Tj為IGBT結(jié)溫;I為集電極電流。a0、b0與Tj的關(guān)系如式(2)和式(3)所示,呈一次線性關(guān)系,而c0設(shè)為定值,此處c0取最高結(jié)溫下的值:

cebc9a6a-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png ? ? ? ? ? ? ? ?

ced2009e-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖4 IGBT不同工況下的損耗測試結(jié)果

通過大量的試驗數(shù)據(jù),可以擬合出比較準(zhǔn)確的參數(shù),進而用于計算各種不同工況下的開關(guān)損耗。

二極管反向恢復(fù)損耗

二極管的反向恢復(fù)損耗Erec與電流I呈非線性關(guān)系,同時需要兼顧在各個溫度和電壓下的關(guān)系,Erec與流過二極管的電流IF、母線電壓U及二極管結(jié)溫Tj的關(guān)系如式(4)所示,擬合的步驟同IGBT開關(guān)損耗。

cef6be16-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

導(dǎo)通損耗

IGBT/二極管的導(dǎo)通和前向壓降主要與瞬時電流和結(jié)溫相關(guān),其關(guān)系需要利用定制的儀器進行測試,因此通常通過供應(yīng)商獲得IGBT/二極管的導(dǎo)通和前向壓降與瞬時電流和結(jié)溫的關(guān)系曲線及數(shù)據(jù)。

熱阻網(wǎng)絡(luò)模型計算

目前,行業(yè)內(nèi)主要有兩種方法來進行熱網(wǎng)絡(luò)模型的建立。一種是基于物理模型———Cauer模型,每一組熱阻熱容都對應(yīng)到實際物理模型的熱阻熱容參數(shù)。如圖5所示,該模型比較容易理解,每一層散熱材料都可以用相應(yīng)的熱阻熱容來表示。但是Cauer模型有一定的缺陷,熱容參數(shù)都是相對于GND的參考點,一旦該參考點變化,比如參考點IGBT基板DCB溫度變?yōu)镮GBT散熱器溫度,則需要重新評估和測量熱容參數(shù)。

cf06d1de-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖5 Cauer模型示意圖

第二種是局部網(wǎng)絡(luò)熱路模型———Foster模型。如圖6所示,F(xiàn)oster模型不同于Cauer模型,RC節(jié)點不再與導(dǎo)熱材料一一對應(yīng),網(wǎng)絡(luò)節(jié)點沒有任何物理意義,只需要結(jié)溫和傳感器測量點之間的溫差就足夠了。

cf1bc12a-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖6 Foster模型示意圖

結(jié)溫估算算法開發(fā)及閉環(huán)測試

本文采用Foster模型,基于精確擬合的損耗參數(shù)和Foster熱阻參數(shù),按照上述方法通過軟件實時計算IGBT和二極管的熱點溫度。結(jié)溫估算原理框圖如圖7所示,首先通過精確IGBT損耗實時計算模塊得到IGBT和二極管的損耗,將其代入到冷卻液水溫計算模塊,獲得冷卻液的溫度。最后,熱點溫度計算模塊根據(jù)IGBT損耗、二極管損耗和冷卻液溫度得到IGBT和二極管的最高溫度,并取兩者的最大值作為功率器件的最高熱點溫度T。

cf2c1dae-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖7 結(jié)溫估算原理框圖

英飛凌公司提供了用于算法驗證的黑模塊,如圖8所示。這種方法屬于破壞性測量方法,需要將IGBT模塊打開,除去透明硅脂,然后將待測器件的芯片表面涂黑,通過紅外熱成像儀來進行測試。表面涂黑處理可以提高溫度測量的準(zhǔn)確性,便于算法的精確標(biāo)定及驗證。

cf4636da-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖8 用于閉環(huán)驗證的IGBT模塊

如圖9-11所示,與實際溫度相比,IGBT和二極管估算的溫度精度都在(-5,0)℃以內(nèi)。而實際應(yīng)用中需要通過標(biāo)定的修正系數(shù)將溫度估算偏差補償?shù)?0,+5)℃,使得IGBT在應(yīng)用過程中有一個較好的溫度余量,避免因過溫而影響IGBT壽命。

cf695ea8-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖9 低頻(10Hz)下IGBT和二極管估算溫度與實測溫度

cf8c677c-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖10 中頻(100Hz)IGBT和二極管估算溫度與實測溫度

cfab66c2-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖11 高頻(800Hz)IGBT和二極管估算溫度與實測溫度

IGBT熱管理策略

從控制方面看,影響結(jié)溫的主要因素包含以下幾個方面:

(1)開關(guān)頻率對結(jié)溫的影響及控制方法。隨著開關(guān)頻率的增大,IGBT的最大結(jié)溫和結(jié)溫變化值都近似于線性增加。若能夠在一定范圍內(nèi)對開關(guān)頻率進行調(diào)整,可以對結(jié)溫進行有效控制;

(2)電流對結(jié)溫的影響及控制方法。電流越大,導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗均會變大,IGBT的最大結(jié)溫也隨之增大??筛鶕?jù)估算結(jié)溫對電流幅值進行限制;

(3)不同輸出頻率下的溫度性能分析。輸出頻率對損耗和結(jié)溫都會產(chǎn)生較大的影響。輸出頻率對結(jié)溫波動的影響較大,尤其在低頻時,效果更加明顯。當(dāng)器件長期工作在較低的輸出頻率時,

在產(chǎn)生損耗的正周期階段,器件會一直處于升溫狀態(tài),連續(xù)工作時間越長,器件溫度的上升幅度越大,在經(jīng)過足夠長的時間后,器件容易發(fā)生熱擊穿;當(dāng)輸出頻率較大時,器件己經(jīng)恢復(fù)到正常的工作循環(huán)模式,輸出周期時間短,因此器件升溫和降溫的時間也較為短暫,不會對器件造成過多的熱沖擊。

本文綜合考慮以上幾個因素,設(shè)計了IGBT的熱管理策略,如圖12所示。在實際應(yīng)用中,當(dāng)結(jié)溫過高時,首先根據(jù)轉(zhuǎn)速和扭矩命令獲得最低的開關(guān)頻率,在最低開關(guān)頻率以上,優(yōu)先通過降低開關(guān)頻率來降低開關(guān)損耗,緩解逆變器的熱沖擊,保證系統(tǒng)輸出大電流,而不影響輸出扭矩。當(dāng)在最低開關(guān)頻率無法滿足功率輸出時,可以通過降低扭矩命令來降低輸出電流,可有效降低導(dǎo)通損耗,從而降低結(jié)溫,保護功率器件的安全。

圖13為電機轉(zhuǎn)速為15r/min、冷卻液溫度為65℃下的熱管理策略測試結(jié)果:當(dāng)結(jié)溫T接近125℃時,為了保持250N·m的扭矩輸出,開關(guān)頻率首先開始下降,當(dāng)頻率下降到6kHz的最低開關(guān)頻率時,因開關(guān)頻率無法再下降,需要降低扭矩來維持結(jié)溫的上限,最終扭矩命令下降到210N·m附近上下波動,在結(jié)溫不過溫和最低的開關(guān)頻率下實現(xiàn)了最大的能力輸出。

cfcb4046-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖12 GBT熱管理策略框圖

cfe4638c-7218-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖13 IGBT熱管理策略測試結(jié)果

03

結(jié)語

本文闡述了電機控制器里最核心的功率器件IGBT的熱管理技術(shù),開發(fā)了一套可以產(chǎn)品化的結(jié)溫估算開發(fā)方法,經(jīng)過實際的測試,驗證了其具備較好的性能指標(biāo),為IGBT在新能源汽車上的高性能應(yīng)用提供了依據(jù),確保了新能源汽車核心零部件電機控制器的穩(wěn)定性和可靠性。結(jié)合IGBT熱管理應(yīng)用策略,在大功率運行環(huán)境下可以優(yōu)先進行降頻控制,既可保證電驅(qū)系統(tǒng)的大功率輸出,又可保護功率器件的安全。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電動汽車
    +關(guān)注

    關(guān)注

    156

    文章

    12623

    瀏覽量

    236933
  • IGBT
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1288

    文章

    4339

    瀏覽量

    263225
  • 電機控制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    21

    文章

    579

    瀏覽量

    33385

原文標(biāo)題:電動汽車電機控制器功率器件熱管理技術(shù)

文章出處:【微信號:汽車半導(dǎo)體情報局,微信公眾號:汽車半導(dǎo)體情報局】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    這是一款新能源汽車電機控制器老化測試設(shè)備

    隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展,電機控制器作為新能源汽車的核心部件之一,其可靠性和穩(wěn)定性顯得尤為重要。目前部分新能源汽車電機
    發(fā)表于 02-05 15:01

    浮思特 | 從扭矩控制到功能安全:萊姆電流傳感汽車電機中的應(yīng)用

    隨著電動汽車和混合動力汽車的快速發(fā)展,牽引電機與逆變器已經(jīng)成為整車動力系統(tǒng)的核心。而在這套高功率、高動態(tài)、高安全要求的系統(tǒng)中,電流傳感往往
    的頭像 發(fā)表于 01-04 09:43 ?290次閱讀
    浮思特 | 從扭矩<b class='flag-5'>控制</b>到功能安全:萊姆電流傳感<b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>汽車電機</b>中的應(yīng)用

    新能源汽車為什么跑得又快又穩(wěn)?電感元器件立大功!

    \" 在電機控制器(MCU)這個\"電動汽車大腦\"中,電感元器件發(fā)揮著三重關(guān)鍵作用: 電流波形塑造:電驅(qū)系統(tǒng)中,多層片式電感與電容組成LC濾波
    發(fā)表于 12-19 10:22

    800V 快充電動汽車電機用絕緣膜材料要求 | 二維氮化硼熱管理材料

    1.800V快充電動汽車電機絕緣膜材技術(shù)要求1.1電氣性能要求800V快充電動汽車電機絕緣膜材的電氣性能要求遠超傳統(tǒng)400V系統(tǒng),主要體現(xiàn)在耐壓強度、局部放電起始電壓(PDIV)、介電性能等關(guān)鍵
    的頭像 發(fā)表于 11-26 06:32 ?1391次閱讀
    800V 快充<b class='flag-5'>電動汽車電機</b>用絕緣膜材料要求 | 二維氮化硼<b class='flag-5'>熱管理</b>材料

    電動汽車TEC,需要怎樣的控制器

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 在電動汽車上,熱管理是保障車輛性能和安全的關(guān)鍵一環(huán)。包括電池、電機、逆變器、ADAS傳感、ADAS域控制器等,都需要
    發(fā)表于 08-24 01:20 ?5991次閱讀

    EV Tech Expo and The Battery Show 2025美國電池技術(shù)展暨電動汽車博覽會

    電動汽車技術(shù)供應(yīng)鏈。體驗最新的創(chuàng)新,并排比較解決方案,并與推動行業(yè)向前發(fā)展的技術(shù)專家聯(lián)系。加入 1,300+業(yè)界最具創(chuàng)新性的供應(yīng)商的行列 ,他們都準(zhǔn)備好展示電池技術(shù)、電動汽車系統(tǒng)、測
    發(fā)表于 08-22 10:26

    電動汽車電機控制系統(tǒng)的測試 艾德克斯可編程電源和負(fù)載

    電動汽車給測試系統(tǒng)提出了獨特的測試挑戰(zhàn):微控制器MCU需要采用高功率和高電壓。這篇文章將闡述艾德克斯可編程電源和負(fù)載如何在減小排放和空間的情況下,讓測試MCU變得更加簡單。
    的頭像 發(fā)表于 08-13 17:44 ?803次閱讀
    <b class='flag-5'>電動汽車電機</b><b class='flag-5'>控制</b>系統(tǒng)的測試 艾德克斯可編程電源和負(fù)載

    電動汽車用異步電動機混合控制系統(tǒng)的研究

    摘 要:電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)的核心技術(shù)就是對電動機的控制,目前比較流行采用的是矢量控制(FOC)和直接轉(zhuǎn)矩
    發(fā)表于 07-24 11:51

    淺談電動汽車電機控制與角度傳感技術(shù)

    隨著環(huán)保意識的日益提升以及對建立可持續(xù)發(fā)展社會的關(guān)注,汽車市場正不斷朝著“電動汽車轉(zhuǎn)型”的方向發(fā)展,即從傳統(tǒng)汽油車向電動車過渡。為實現(xiàn)更高性能的電動汽車 (xEV) 和
    的頭像 發(fā)表于 07-17 16:27 ?4090次閱讀

    采用NXP解決方案打造汽車電機控制原型

    ,因而熱損失也更少。BLDC電機具有效率高、功率重量比大、維護成本低、轉(zhuǎn)速高、扭矩大、運行安靜的特點,非常適合無人機、風(fēng)扇、泵和電動汽車(EV)等應(yīng)用。 然而,BLDC電機需要有電子
    發(fā)表于 07-14 13:45 ?3246次閱讀
    采用NXP解決方案打造<b class='flag-5'>汽車電機</b><b class='flag-5'>控制</b>原型

    芯森電流傳感電動汽車與充電系統(tǒng)的應(yīng)用案例

    的整體性能、續(xù)航里程以及使用安全性。典型應(yīng)用場景與具體需求電動汽車電機控制器(永磁同步電機驅(qū)動)應(yīng)用場景:電機控制器作為
    的頭像 發(fā)表于 07-07 16:09 ?1247次閱讀
    芯森電流傳感<b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>電動汽車</b>與充電系統(tǒng)的應(yīng)用案例

    無刷直流電機電動汽車再生ABS雙閉環(huán)控制研究

    [摘要]為使無刷直流電機電動汽車在冰雪等低附著路面上進行純再生制動時,驅(qū)動輪仍具有防抱死功能采用了雙閉環(huán)控制策略。文中首先闡述了雙管調(diào)制下的無刷直流電機再生制動機理;提出了通過控制PW
    發(fā)表于 06-26 13:43

    快恢復(fù)整流電動控制器中的典型應(yīng)用與熱管理策略

    電動控制器中,功率器件的穩(wěn)定性與效率直接影響整車的性能與可靠性。其中,快恢復(fù)整流因其反向恢復(fù)時間短、切換損耗低等特點,廣泛應(yīng)用于PFC
    的頭像 發(fā)表于 06-26 09:54 ?726次閱讀
    快恢復(fù)整流<b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>電動</b>車<b class='flag-5'>控制器</b>中的典型應(yīng)用與<b class='flag-5'>熱管理</b>策略

    新能源汽車熱管理系統(tǒng),從電容、傳感功率器件的全面創(chuàng)新

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李彎彎)在全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化加速轉(zhuǎn)型的背景下,汽車熱管理系統(tǒng)作為新能源汽車性能的核心保障,迎來爆發(fā)式增長機遇
    的頭像 發(fā)表于 04-23 00:27 ?4449次閱讀

    電機冷卻系統(tǒng)設(shè)計

    今天跟大家分享一些電機的冷卻系統(tǒng)設(shè)計思路和案例 電機功率極限能力往往受電機的溫升極限限制,因此提高電機冷卻散熱能力能立竿見影的提高
    發(fā)表于 04-01 14:33