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國立雲林科技大學 電機工程系 林伯仁所指導 莊岳穎的 用於電動車充電樁之混合型寬輸出電壓範圍LLC諧振式轉換器研製 (2021),提出充電樁輸出電壓關鍵因素是什麼,來自於LLC諧振式轉換器、寬輸出電壓範圍、電動車充電樁。

而第二篇論文國立虎尾科技大學 電機工程系碩士班 陳政裕所指導 洪伯丞的 應用於電動機車直流充電器之混合控制半橋三階LLC諧振轉換器 (2021),提出因為有 半橋三階LLC諧振轉換器、混合控制、寬輸出電壓範圍、零電壓切換、零電流切換的重點而找出了 充電樁輸出電壓的解答。

最後網站【解決方案】ESS儲能系統助攻EV快速充電基礎設施建設則補充:使用直流充電器時,能量轉換是在充電樁中進行的,直流功率輸出將充電樁與 ... 直流匯流排電壓為1500V,連接可再生能源、電動車充電樁和儲能系統電池。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了充電樁輸出電壓,大家也想知道這些:

用於電動車充電樁之混合型寬輸出電壓範圍LLC諧振式轉換器研製

為了解決充電樁輸出電壓的問題,作者莊岳穎 這樣論述:

摘要 iABSTRACT iii誌謝 iv目綠 v表目錄 ix圖目錄 x符號說明 xvi第一章 緒論 11.1研究背景及動機 11.2研究內容 21.3論文大綱 3第二章 電動車與充電樁介紹及現況分析 42.1電動車簡介 42.1.1 PHEV插電式油電混和車 52.1.2 Mild Hybrid輕油電車 52.1.3 BEV純電動車 52.1.4 EREV增程型電動車 52.2充電系統相關介紹 62.1.1 電動車充電等級 72.1.2 充電樁充電技術 82.1.3 充電樁充電接口分類 11第三章 切換式電源轉換器拓樸相關技術介紹 153.1硬性

切換技術 153.2柔性切換技術 163.3交流開關控制技術 163.4 LLC諧振式轉換器原理介紹 18第四章 混合型寬輸出LLC諧振式轉換器工作原理分析 224.1主電路架構簡介 224.2全橋模式動作原理分析 244.2.1全橋模式工作模式一(t0~t1) 264.2.2全橋模式工作模式二(t1~t2) 284.2.3全橋模式工作模式三(t2~t3) 304.2.4全橋模式工作模式四(t3~t4) 324.2.5全橋模式工作模式五(t4~t5) 344.2.6全橋模式工作模式六(t5~t6) 364.3混合模式動作原理分析 374.3.1混合模式工作模式一(t

0~t1) 404.3.2混合模式工作模式二(t1~t2) 434.3.3混合模式工作模式三(t2~t3) 464.3.4混合模式工作模式四(t3~t4) 484.3.5混合模式工作模式五(t4~t5) 514.3.6混合模式工作模式六(t5~t6) 54第五章 電路元件設計及分析 565.1電器規格 565.2電路參數設計 565.2.1電路之直流與交流增益分析 575.2.2功率變壓器匝數比設計 585.2.3電路增益曲線的繪製及選用分析 605.2.4寬範圍輸出的Q值選用 635.2.5諧振槽元件設計 675.2.6 諧振電感、功率變壓器鐵芯規格的選擇 72

5.2.7 功率開關耐壓/耐流選用 775.2.8 整流/旁路二極體耐壓/耐流選用 785.2.9 交流開關耐壓/耐流選用 795.2.10 輸出濾波電容設計 805.2.11 控制IC介紹 81第六章 損耗分析與效率預估 836.1功率開關損耗 836.2整流/旁路二極體損耗 846.3交流開關損耗 846.4全橋LLC變壓器損耗 846.5半橋LLC變壓器損耗 876.6諧振電感損耗 886.7轉換器整體效率預估 91第七章 模擬與實驗結果 937.1 電路實作規格 937.2 電路模擬波形 957.2.1全橋模式 967.2.2混合模式 987.3 電

路實測波形結果 1027.3.1全橋模式 1027.3.2混合模式 1077.4 電路實測操作頻率 112第八章 結論與未來展望 1148.1 結論 1148.2 未來展望 114參考文獻 116

應用於電動機車直流充電器之混合控制半橋三階LLC諧振轉換器

為了解決充電樁輸出電壓的問題,作者洪伯丞 這樣論述:

摘要...iAbstract...ii誌謝...iii目錄...iv表目錄...vi圖目錄...vii第一章 緒論...11.1 研究動機與目的...11.2 文獻探討...21.3 論文貢獻...71.4 論文大綱...8第二章 三階諧振轉換器應用與分析...92.1 前言...92.2 三階諧振轉換器輸入端相關應用...92.2.1 可再生能源發電...92.2.2 電動車充電樁應用...102.3 硬性切換與柔性切換之差異...122.4 諧振轉換器的發展...132.4.1 諧振轉換器...132.4.2 三階LLC諧振轉換器...152.5 半橋LLC諧振轉換器...172.5.1

半橋LLC諧振轉換器架構...172.5.2 諧振轉換器等效模型分析...172.5.3 諧振轉換器之諧振頻率...192.5.4 諧振轉換器之電壓增益...21第三章 半橋三階LLC諧振轉換器工作原理...233.1 前言...233.2 半橋三階LLC諧振轉換器架構與控制方法...233.3 半橋三階LLC諧振轉換器相移控制工作階段分析...243.4 半橋三階LLC諧振轉換器變頻控制工作階段分析...283.5 半橋三階LLC諧振轉換器增益特性分析...313.5.1 變頻控制增益特性分析...313.5.2 相移控制增益特性分析...36第四章 半橋三階LLC諧振轉換器電路參數設計.

..384.1 前言...384.2 半橋三階LLC諧振轉換器電路規格與參數設計...384.2.1 半橋三階LLC諧振轉換器規格...384.2.2 半橋三階LLC諧振轉換器高頻變壓器設計...394.2.3 激磁電感Lm限制...394.2.4 電感係數K值的選擇...404.2.5 品質因數Q值的選擇...414.2.6 諧振參數計算...424.2.7 功率開關選擇...444.2.8 輸出濾波電容設計...444.2.9 整流二極體選擇...454.3 輔助電路設計...464.3.1 電壓取樣電路...464.3.2 開關驅動電路...474.3.3 數位控制電路...494.3.

4 DSP保護電路...52第五章 半橋三階LLC諧振轉換器模擬與實驗結果...535.1 前言...535.2 半橋三階LLC諧振轉換器規格...545.3 模擬結果與分析...545.3.1 轉換器相移控制模式電路模擬...545.3.2 轉換器變頻控制模式電路模擬...585.4 實驗結果與分析...615.4.1 轉換器相移控制模式實驗量測...615.4.2 轉換器變頻控制模式實驗量測...655.4.3 轉換器負載變動實驗量測...695.5 半橋三階LLC諧振轉換器效率...71第六章 結論與未來展望...736.1 結論...736.2 未來展望...74參考文獻 75Ext

ended Abstract...78