DE102008063465A1 - Betriebsanordnung für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug - Google Patents

Betriebsanordnung für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug Download PDF

Info

Publication number
DE102008063465A1
DE102008063465A1 DE102008063465A DE102008063465A DE102008063465A1 DE 102008063465 A1 DE102008063465 A1 DE 102008063465A1 DE 102008063465 A DE102008063465 A DE 102008063465A DE 102008063465 A DE102008063465 A DE 102008063465A DE 102008063465 A1 DE102008063465 A1 DE 102008063465A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
battery
inverter
converter
operated
converter circuit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
DE102008063465A
Other languages
English (en)
Inventor
Thomas Dr. Komma
Kai Dr. Kriegel
Jürgen Prof. Rackles
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Priority to DE102008063465A priority Critical patent/DE102008063465A1/de
Priority to PCT/EP2009/066688 priority patent/WO2010069830A1/de
Priority to EP09804016A priority patent/EP2365919A1/de
Priority to CN200980150012XA priority patent/CN102245423A/zh
Priority to US12/998,938 priority patent/US20110248563A1/en
Publication of DE102008063465A1 publication Critical patent/DE102008063465A1/de
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/20Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles characterised by converters located in the vehicle
    • B60L53/24Using the vehicle's propulsion converter for charging
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L50/00Electric propulsion with power supplied within the vehicle
    • B60L50/50Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells
    • B60L50/51Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells characterised by AC-motors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/10Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles characterised by the energy transfer between the charging station and the vehicle
    • B60L53/14Conductive energy transfer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L53/00Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles
    • B60L53/20Methods of charging batteries, specially adapted for electric vehicles; Charging stations or on-board charging equipment therefor; Exchange of energy storage elements in electric vehicles characterised by converters located in the vehicle
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2220/00Electrical machine types; Structures or applications thereof
    • B60L2220/50Structural details of electrical machines
    • B60L2220/54Windings for different functions
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/64Electric machine technologies in electromobility
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/12Electric charging stations
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/14Plug-in electric vehicles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Es wird vorgeschlagen, bei einem elektrisch betriebenen Fahrzeug (Elektroauto, auch Hybridfahrzeug) mit Batterie, Umrichterschaltung und Elektromotor die Umrichterschaltung für die Ladung der Batterie aus dem Stromnetz mitzuverwenden. Dafür wird sie so betrieben, dass die Spannung im Zwischenkreis wenigstens 650V beträgt und eine sinusförmige Stromaufnahme gewährleistet ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Betriebsanordnung, umfassend eine Batterie, Umrichter und Elektromotor, für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug sowie ein Betriebsverfahren für eine solche Anordnung.
  • In modernen elektrisch betriebenen oder hybriden Fahrzeugen, insbesondere solchen für den Straßenverkehr wie PKWs oder LKWs ist als erweitere Autobatterie eine wiederaufladbare Batterie vorgesehen, die die elektrische Energie für den Antrieb speichert. Die Batterie ist mit einem Umrichter verbunden, der die einphasige Batteriespannung in eine dreiphasige Spannung für den oder die verbundenen Elektromotoren umwandelt.
  • Die Batterie eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs muss zur Wiederaufladung an ein externes Versorgungsnetz, üblicherweise das normale Stromnetz, angeschlossen werden. Dabei ist es wünschenswert, einen möglichst einfachen und flexiblen Anschluss zu ermöglich und gleichzeitig eine möglichst hohe Leistung für die Ladung der Batterie verwenden zu können.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Betriebsanordnung für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug anzugeben, die einen vereinfachten Aufbau insbesondere für die Ladung der Batterie aus einem externen Stromnetz aufweist. Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Betriebsverfahren für eine solche Betriebsanordnung anzugeben.
  • Diese Aufgabe wird durch eine Betriebsanordnung mit den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst. Die Aufgabe wird hinsichtlich des Verfahrens durch ein Verfahren mit den Merkmalen von Anspruch 4 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
  • Die erfindungsgemäße Betriebsanordnung für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug weist eine Batterie zur Speicherung elektrischer Energie auf, beispielsweise mit Li-Ionen-Elementen. Weiterhin ist eine Umrichterschaltung mit einem Zwischenkreiskondensator vorgesehen. Die Umrichterschaltung ist auf Seiten des Zwischenkreiskondensators mit der Batterie verbunden. Weiterhin ist ein bevorzugt dreiphasiger Elektromotor vorgesehen. Der Elektromotor ist mit der dreiphasigen Ausgangsseite des Umrichters verbunden. Schließlich ist eine Steuerungseinrichtung zur Steuerung der Umrichterschaltung vorhanden. Die Betriebsanordnung ist ausgestaltet, den Umrichter so zu betreiben, dass die Spannung über den Zwischenkreiskondensator wenigstens 650 V beträgt.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Betrieb eines Umrichters in einem elektrisch betriebenen Fahrzeug mit einer Batterie und wenigstens einem Elektromotor wird der Umrichter in einem Motorbetriebszustand als Wechselrichter zur Speisung des Elektromotors aus der Batterie betrieben. Weiterhin wird er in einem Ladebetriebszustand als Gleichrichter zur Aufladung der Batterie aus einem externen 3-phasigen Versorgungsnetz betrieben. Dabei wird der Umrichter so betrieben, dass die Spannung in seinem Zwischenkreis mindestens 650 V beträgt. In bekannte Weise wird bevorzugt der Umrichter in einem Rückspeisebetriebszustand als Gleichrichter zur Aufladung der Batterie betrieben.
  • Mit anderen Worten wird also der Umrichter, der primär dem Betrieb des Elektromotors oder der Elektromotoren aus der Batterie als Energiespeicher dient, gleichzeitig als Ladegleichrichter verwendet. Hierdurch entfällt vorteilhaft die Notwendigkeit, einen speziellen Gleichrichter beispielsweise extern zur Verfügung zu stellen. Somit kann das Fahrzeug an jede dreiphasige externe Versorgung angeschlossen werden, ohne dass ein spezielles Ladegerät für den Anschluss nötig wäre. Bedingt durch die auf wenigstens 650 V gesetzte Zwischenkreisspannung ist ein sicherer Betrieb an einem dreiphasigen externen Stromnetz, also insbesondere am allgemeinen Strom netz beispielsweise der Hausversorgung ermöglicht. Insbesondere wird eine unkontrollierte Ladung des Zwischenkreises über die Freilaufdioden des Umrichters, was zu einem Auslösen von vorgelagerten Sicherungen führen würde, vermieden.
  • Weiterhin ermöglicht der Anschluss an das dreiphasige Netz vorteilhaft auch eine verbesserte Rückspeisefähigkeit aus der Batterie in das angeschlossene Versorgungsnetz. Es wird für die Zukunft eine große Verbreitung von rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen erwartet. Die Zahl der aktiven Fahrzeuge kann dann beispielsweise in Deutschland in der Größenordnung von 60 Millionen liegen, wobei die Fahrzeuge dann natürlich eine entsprechende Anzahl von Batterien enthalten. Diese Batterien müssen regelmäßig für eine längere Zeit im Stundenbereich aufgeladen werden. Bei ausreichender Rückspeisefähigkeit würden sich die Batterien dazu eignen, elektrische Spitzenlasten auszugleichen.
  • Die Erfindung ist auf rein elektrisch betriebene Fahrzeuge wie Autos und LKWs oder Busse, aber auch auf hybride Fahrzeuge mit zusätzlichem Verbrennungsmotor anwendbar. Der Elektromotor kann eine Asynchronmaschine oder eine Synchronmaschine, insbesondere eine permanenterregte Synchronmaschine, beispielsweise im Feldschwächebetrieb, sein.
  • Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung wird der Umrichter als Tiefsetzsteller betrieben. Vorteilhaft ist es jedoch, wenn der Umrichter als Hochsetzsteller betrieben wird. Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Umrichter so betrieben wird, dass er eine sinusförmige Stromaufnahme aufweist, also mit Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC).
  • Hierzu ist es vorteilhaft, wenn die Windungen des Elektromotors für die Leistungsfaktorkorrektur verwendet werden. Dadurch können zusätzliche Induktivitäten extra für die Leistungsfaktorkorrektur entfallen oder wenigstens kleiner ausfallen. Dabei ist es zweckmäßig, wenn mittels einer Bremse der Motor festgehalten wird, um ungewollte Bewegungen zu ver hindern. Bei dieser Anschlussmethode ist bevorzugt eine Schalteinrichtung vorgesehen. Die Schalteinrichtung ermöglicht einen Anschluss der externen Stromversorgung an die Motorwindungen. Dabei sorgt die Schalteinrichtung für eine Auftrennung des Sternpunkts.
  • Alternativ kann der der externen Stromversorgung auch zwischen dem Motor und dem Umrichter erfolgen. Auch hier ist eine Schalteinrichtung vorgesehen, die die Phasenleitungen zwischen dem Motor und der externen Stromversorgung umschalten, d. h. im Ladebetriebszustand ist der Elektromotor vom Umrichter entkoppelt.
  • In beiden Fällen ermöglicht die Schalteinrichtung beispielsweise für den Betrieb des Elektromotors als Synchronmaschine im Feldschwächebetrieb im Fehlerfall eine Trennung von Elektromotor und Umrichter. So ist gleichzeitig für eine Schutzmassnahme gesorgt, die ansonsten zusätzlich – beispielsweise in Form eine VPM (Voltage Protection Module) vorgesehen sein müsste.
  • Zweckmäßig ist es, wenn die im Umrichter verwendeten Halbleiterbauteile eine Spannungsfestigkeit von wenigsten 1200 V aufweisen. In heutigen elektrisch betriebenen Fahrzeugen mit einer Zwischenkreisspannung von nur 400 V weisen die Halbleiterbauteile eine Spannungsfestigkeit von beispielsweise ca. 600 V auf. Auch die Batterie ist dabei üblicherweise auf eine Zwischenkreisspannung von wesentlich weniger als 650 V ausgelegt. Um beispielsweise eine solche Batterie auch bei der erfindungsgemäß erhöhten Zwischenkreisspannung verwenden zu können, kann zwischen Umrichter und Batterie ein DC/DC-Wandler, beispielsweise ein Tiefsetzsteller oder Hochsetzsteller vorgesehen sein.
  • Bevorzugte, jedoch keinesfalls einschränkende Ausführungsbeispiele für die Erfindung werden nunmehr anhand der Zeichnung näher erläutert. Dabei sind die Merkmale schematisiert darge stellt und sich entsprechende Merkmale sind mit gleichen Bezugszeichen markiert. Die Figuren zeigen dabei im Einzelnen
  • 1 eine Anordnung aus Synchronmotor, Umrichter und Batterie,
  • 2 eine zweite Anordnung aus Synchronmotor, Umrichter und Batterie,
  • 3 eine dritte Anordnung aus Synchronmotor, Umrichter, DC/DC-Wandler und Batterie,
  • Die 1 bis 3 zeigen Aufbauten gemäß einem ersten bis dritten Ausführungsbeispiel für die Erfindung. Den Aufbauten sind dabei einige Elemente gemeinsam. So ist eine Batterie 1 ist dabei über zwei elektrische Leitungen direkt im Falle der 1 und 2 oder indirekt in 3 mit einem Umrichter 2 verbunden. Der Umrichter 2 umfasst dabei auf der Seite der Batterie 1 einen in den 1 bis 3 nicht gezeigten Zwischenkreiskondensator.
  • Weiterhin ist der Umrichter 2 über seine drei Ausgangsleitungen mit einer permanenterregten Synchronmaschine 3 verbunden. Zwischen dem Umrichter 2 und der permanenterregten Synchronmaschine 3 ist dabei eine Schalteinrichtung 6, 7 vorgesehen. Die Schalteinrichtungen umfassen dabei jeweils drei Schalter, einen für jede der drei Phasenleitungen.
  • In 1 kann die Schalteinrichtung 6 die Verbindung zwischen dem Umrichter 2 und der permanenterregten Synchronmaschine 3 für jede der Phasen auftrennen. Ist die Verbindung aufgetrennt, so ist gleichzeitig eine Verbindung vom Umrichter 2 zu einem dreiphasigen Netzanschluss 5 hergestellt. Die permanenterregten Synchronmaschine 3 hat dann keine elektrische Verbindung mehr zu den hier betrachteten Teilen. In jeder der Phasenverbindungen zum Netzanschluss 5 ist eine Induktivität 9 vorgesehen, die für eine Leistungsfaktorkorrektur verwendet wird. Hierdurch wird eine sinusförmige Stromentnahme aus dem am Netzanschluss 5 angeschlossenen Versorgungsnetz vorgenommen. Die Induktivität kann dabei im Fahr zeug vorgesehen sein, aber auch außerhalb des Fahrzeugs als Teil einer Ladestation.
  • Das erste Ausführungsbeispiel ermöglicht wie auch die anderen Ausführungsbeispiele einen Betrieb in drei verschiedenen Zuständen. Im ersten Zustand, dem Motorbetriebszustand, wird die permanenterregten Synchronmaschine 3 in bekannter Weise aus der Batterie 1 betrieben, wobei der Umrichter für eine Umwandlung der einphasigen DC-Spannung aus der Batterie 1 in eine dreiphasige Wechselspannung für die permanenterregten Synchronmaschine 3 sorgt. Hierbei ist gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel für die Erfindung die Schalteinrichtung 6 zweckmäßig so eingestellt, dass die Verbindung zum Netzanschluss 5 getrennt ist und eine Verbindung zwischen dem Umrichter 2 und der permanenterregten Synchronmaschine 3 hergestellt ist.
  • In einem zweiten Betriebszustand, dem Rückspeisebetrieb, wird in bekannter Weise elektrische Energie aus der permanenterregten Synchronmaschine 3 in die Batterie zurückgespeist, was üblicherweise während einer Bremsung des Fahrzeugs passiert. Dabei ist die Schalteinrichtung 6 ebenso eingestellt wie im ersten Betriebszustand, d. h. es besteht keine Verbindung zum Netzanschluss 5.
  • Ein dritter Betriebszustand besteht im Ladebetriebszustand. In diesem wird die Batterie 1 aus einem externen Versorgungsnetz, üblicherweise dem Haushaltsnetz, aufgeladen. Dieser Zustand weist einen geänderten Zustand der Schalteinrichtung 6 auf, in dem die Verbindung zwischen Umrichter 2 und permanenterregter Synchronmaschine 3 getrennt ist. Stattdessen ist der Umrichter 2 mit dem Netzanschluss 5 verbunden. In diesem Fall agiert der Umrichter 2 als Hochsetzsteller. Er wird dabei so gesteuert, dass er in seinem Zwischenkreis, d. h. auf Seite der Batterie 1 eine Gleichspannung von 680 V erzeugt.
  • Diese Gleichspannung ist vorteilhaft, da sie sicher über der Spitzenspannung in jedem Stromnetzwerk liegt, das eine drei phasige Spannung von 400 V +/– 15% hat. Bei einem solchen Netz kann die Spitzenspannung bis zu 400 V·1,15·√2 = 650 Vbetragen. Liegt die Zwischenkreisspannung unter dieser Spannung, kann es zu einer unkontrollierten Ladung des Zwischenkreises über die Freilaufdioden des Umrichters 2 kommen, was wiederum Sicherungen im externen Netz auslösen würde.
  • Wird die permanenterregte Synchronmaschine 3 im Feldschwäche-Modus betrieben, so kann die Schalteinrichtung 6 dazu verwendet werden, die Verbindung zwischen der permanenterregten Synchronmaschine 3 und dem Umrichter 2 aufzutrennen, falls eine Fehlfunktion beispielsweise im Umrichter 2 auftritt. Eine solche Fehlfunktion ist vor allem problematisch, wenn die permanenterregte Synchronmaschine 3 in Bewegung ist. Da das üblicherweise nur zu erwarten ist, wenn das Fahrzeug nicht gleichzeitig an ein externes Versorgungsnetz angeschlossen ist, wird bei Umschalten der Schalteinrichtung 6 üblicherweise keine Verbindung des Umrichter 2 mit dem Versorgungsnetz hergestellt, die Umschaltung entspricht dann nur einer Auftrennung der Verbindung zwischen der permanenterregten Synchronmaschine 3 und Umrichter 2.
  • 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel für die Erfindung. Die hier verwendete Schalteinrichtung 7 entspricht im Aufbau der Schalteinrichtung 6, ist jedoch anders angeordnet. Die Schalteinrichtung 7 ist so angeordnet, dass sie jetzt eine Verbindung der Motorwindungen 4 zum Sternpunkt 8 herstellen kann, beispielsweise für den Motorbetriebszustand oder den Rückspeisebetriebszustand. Für den Ladebetriebszustand wiederum kann die Verbindung der Motorwindungen 4 zum Sternpunkt 8 aufgetrennt werden. Die Schalteinrichtung 7 stellt dann stattdessen eine Verbindung der drei Phasenleitungen zum Netzanschluss 5 her. In diesem Ausführungsbeispiel werden die Motorwindungen 4 für die Leitungsfaktorkorrektur mitverwendet. Dadurch können die im ersten Ausführungsbeispiel zusätz lich verwendeten Induktivitäten 9 weggelassen werden oder es können zumindest kleinere Induktivitäten verwendet werden. Hierbei wird zweckmäßig die permanenterregte Synchronmaschine 3 durch eine Bremse, die in 2 nicht gezeigt ist, festgehalten, um unbeabsichtigte Bewegungen zu verhindern.
  • Auch im zweiten Ausführungsbeispiel ist der Umrichter 2 ausgestaltet, eine Zwischenkreisspannung von wenigstens 650 V, beispielsweise 700 V aufrechtzuerhalten und als Hochsetzsteller mit sinusförmiger Stromaufnahme zu arbeiten.
  • Das dritte Ausführungsbeispiel gemäß der 3 entspricht vom Aufbau der Schalteinrichtung 6 wieder dem ersten Ausführungsbeispiel. Ein Unterschied zum ersten Ausführungsbeispiel besteht darin, dass im dritten Ausführungsbeispiel zwischen dem Umrichter 2 und der Batterie 1 nun ein DC/DC-Wandler 10 vorgesehen ist. Auch im dritten Ausführungsbeispiel ist der Umrichter 2 ausgestaltet, eine Zwischenkreisspannung von wenigstens 650 V, beispielsweise 720 V aufrechtzuerhalten und als Hochsetzsteller mit sinusförmiger Stromaufnahme zu arbeiten. Die Zwischenkreisspannung reicht im dritten Ausführungsbeispiel aber nur bis zum DC/DC-Wandler 10. Dieser setzt die Zwischenkreisspannung in eine andere DC-Spannung um, im dritten Ausführungsbeispiel 400 V. Dadurch wird es möglich, eine Batterie 1 einzusetzen, die auf 400 V Zwischenkreisspannung ausgelegt ist. Der DC/DC-Wandler 10 macht also die Batterie 1 unabhängig von der Zwischenkreisspannung.
  • Es ist klar, dass der Einsatz des DC/DC-Wandler 10 und die Positionierung der Schalteinrichtungen 6, 7, also die Wahl, ob die Motorwindungen 4 mitbenutzt werden sollen oder nicht, unabhängig voneinander sind. Insofern kann in einem vierten Ausführungsbeispiel, das nicht in einer Figur dargestellt ist, auch vom Aufbau gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel ausgegangen werden und auch hier ein DC/DC-Wandler 10 verwendet werden.
  • Der Aufbau des Umrichters 2 entspricht von der Verschaltung der Elemente einem bekannten Umrichter 2, speziell einem Umrichter 2 für elektrisch betriebene Fahrzeuge. Da gemäß der Erfindung eine Zwischenkreisspannung von wenigstens 650 V verwendet wird, können jedoch die herkömmlich für einen Umrichter 2 in einem elektrisch betriebenen Fahrzeug verwendeten Halbleiterbauelemente mit Spannungsfestigkeiten von bis zu 600 V – bei Zwischenkreisspannungen von bis zu 400 V – nicht aus. Stattdessen weisen die Halbleiterbauelemente hier eine Spannungsfestigkeit von 1200 V auf.

Claims (7)

  1. Betriebsanordnung für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug mit – einer Batterie (1) für die Speicherung elektrischer Energie, – einer Umrichterschaltung (2), die einen Zwischenkreiskondensator umfasst, – wenigstens einem Elektromotor (3), und – einer Steuerungseinrichtung zur Steuerung der Umrichterschaltung (2), wobei die Betriebsanordnung ausgestaltet ist, die Umrichterschaltung (2) so zu betreiben, dass die Spannung im Zwischenkreis wenigstens 650 V beträgt.
  2. Betriebsanordnung gemäß Anspruch 1, bei der die in der Umrichterschaltung (2) verwendeten Halbleiterbauteile eine Spannungsfestigkeit von wenigstens 1200 V aufweisen.
  3. Betriebsanordnung gemäß Anspruch 1, bei der zwischen dem Zwischenkreis und der Batterie (1) ein DC/DC-Wandler (10) vorgesehen ist.
  4. Verfahren zum Betrieb einer Umrichterschaltung (2) in einem elektrisch betriebenen Fahrzeug mit einer Batterie (1) und wenigstens einem Elektromotor (3), bei dem die Umrichterschaltung (2) – in einem Motorbetriebszustand als Wechselrichter zur Speisung des Elektromotors (3) aus der Batterie (1) betrieben wird, und – in einem Ladebetriebszustand als Gleichrichter zur Aufladung der Batterie (1) aus einem externen 3-phasigen Versorgungsnetz betrieben wird.
  5. Verfahren gemäß Anspruch 4, bei dem die Umrichterschaltung (2) so betrieben wird, dass die Spannung in ihrem Zwischenkreis mindestens 650 V beträgt.
  6. Verfahren gemäß Anspruch 4 oder 5, bei dem die Umrichterschaltung (2) im Ladebetriebszustand als Hochsetzsteller betrieben wird.
  7. Verfahren gemäß Anspruch 6, bei dem die Umrichterschaltung (2) im Ladebetriebszustand als Hochsetzsteller mit sinusförmiger Stromaufnahme betrieben wird.
DE102008063465A 2008-12-17 2008-12-17 Betriebsanordnung für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug Ceased DE102008063465A1 (de)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008063465A DE102008063465A1 (de) 2008-12-17 2008-12-17 Betriebsanordnung für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug
PCT/EP2009/066688 WO2010069830A1 (de) 2008-12-17 2009-12-09 Betriebsanordnung für ein elektrisch betriebenes fahrzeug
EP09804016A EP2365919A1 (de) 2008-12-17 2009-12-09 Betriebsanordnung für ein elektrisch betriebenes fahrzeug
CN200980150012XA CN102245423A (zh) 2008-12-17 2009-12-09 用于电运行的车辆的运行装置
US12/998,938 US20110248563A1 (en) 2008-12-17 2009-12-09 Operating arrangement for an electrically operated vehicle

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008063465A DE102008063465A1 (de) 2008-12-17 2008-12-17 Betriebsanordnung für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102008063465A1 true DE102008063465A1 (de) 2010-06-24

Family

ID=41786175

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102008063465A Ceased DE102008063465A1 (de) 2008-12-17 2008-12-17 Betriebsanordnung für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20110248563A1 (de)
EP (1) EP2365919A1 (de)
CN (1) CN102245423A (de)
DE (1) DE102008063465A1 (de)
WO (1) WO2010069830A1 (de)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012066438A2 (en) 2010-11-17 2012-05-24 Brusa Elektronik Ag Energy supply unit for an electric motor vehicle as well as electric motor vehicle
WO2012072378A1 (de) * 2010-12-03 2012-06-07 Zf Friedrichshafen Ag Verfahren zum laden einer traktionsbatterie
WO2014086629A2 (de) 2012-12-06 2014-06-12 Siemens Aktiengesellschaft Ladevorrichtung für einen energiespeicher und verfahren zum betrieb einer ladevorrichtung
DE102014103566A1 (de) * 2013-03-15 2014-09-18 Infineon Technologies Austria Ag Elektrisches antriebssystem
EP3014732A4 (de) * 2013-06-28 2016-07-13 Byd Co Ltd Ladesteuerungssystem für ein elektrofahrzeug und elektrofahrzeug
DE102010051323B4 (de) * 2010-11-16 2016-07-28 Avl Software And Functions Gmbh Ladesystem zum Laden einer Batterie eines Fahrzeuges mit einem Zwei-Weg-Laderegler
EP3014734A4 (de) * 2013-06-28 2016-08-10 Byd Co Ltd Stromsystem für ein elektrofahrzeug, elektrofahrzeug und motorsteuerung
DE102015206366A1 (de) * 2015-04-09 2016-10-13 Deere & Company Schnittstellenvorrichtung
WO2016169766A1 (de) * 2015-04-23 2016-10-27 Continental Automotive Gmbh Leistungsschaltung zur stromversorgung in einem elektrisch angetriebenen fahrzeug und stationäres energieversorgungssystem
WO2017211656A1 (de) * 2016-06-06 2017-12-14 Continental Automotive Gmbh Fahrzeugbordnetz mit wechselrichter, energiespeicher, elektrischer maschine und gleichstrom-übertragungsanschluss
WO2017211655A1 (de) * 2016-06-06 2017-12-14 Continental Automotive Gmbh Fahrzeugbordnetz mit wechselrichter, energiespeicher, elektrischer maschine und wechselstrom-übertragungsanschluss
WO2018172988A1 (en) * 2017-03-23 2018-09-27 HELLA GmbH & Co. KGaA Apparatus to realize fast battery charging and motor driving for electric vehicles using one ac/dc converter
DE102010040972B4 (de) * 2010-09-17 2018-12-06 Siemens Aktiengesellschaft Betriebsaufbau für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug
US10787088B2 (en) 2016-06-06 2020-09-29 Vitesco Technologies GmbH Vehicle electrical system with inverter, energy store, electrical machine and DC transmission terminal
DE102019008824A1 (de) * 2019-12-18 2021-01-07 Daimler Ag Elektrisches Bordnetz für ein Fahrzeug, Verfahren zu dessen Betrieb und Fahrzeug

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103209856B (zh) * 2010-11-10 2015-05-27 丰田自动车株式会社 电动车辆的电源***及其控制方法以及电动车辆
DE102012204965A1 (de) * 2012-03-28 2013-10-02 Robert Bosch Gmbh Batteriesystem, Kraftfahrzeug mit Batteriesystem und Verfahren zur Inbetriebnahme eines Batteriesystems
GB201301259D0 (en) * 2013-01-24 2013-03-06 Rolls Royce Plc Method of controlling an ac machine and controller for controlling an ac machine
US9637006B2 (en) 2014-07-31 2017-05-02 Caterpillar Inc. Power converter for electric hybrid earthmoving machine
US10300831B2 (en) 2016-06-01 2019-05-28 Cummins Inc. Hybrid reefer systems
CN106183875A (zh) * 2016-08-23 2016-12-07 合肥工业大学 一种充放电一体化的电动汽车高压电气架构***
EP3611044B1 (de) 2018-08-14 2021-03-17 Ningbo Geely Automobile Research & Development Co. Ltd. Anschlusseinheit für ein plug-in-elektrofahrzeug
US11458802B2 (en) * 2019-09-09 2022-10-04 Thermo King Corporation Optimized power management for a transport climate control energy source

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4107391A1 (de) * 1991-03-08 1992-09-10 Abb Patent Gmbh Elektrofahrzeug mit mindestens einem batteriegespeisten wechselrichter
DE19652950A1 (de) * 1996-12-19 1998-07-02 Ask Antriebs Steuerungs Und In Verfahren und Vorrichtung für die Ausführung eines batteriegestützten elektrischen Drehstromantriebssystems mit Batterieladeeinrichtung
DE69324830T2 (de) * 1992-01-31 2000-01-13 Fuji Electric Co Ltd Elektrisches System für Elektrofahrzeug
DE10124197A1 (de) * 2001-05-17 2002-12-12 Siemens Ag Umrichter mit einem netz- und lastseitigen selbstgeführten Pulsstromrichter
DE19858348B4 (de) * 1998-12-17 2004-04-15 Continental Isad Electronic Systems Gmbh & Co. Ohg Fahrzeug-Antriebssystem

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4359250B2 (ja) * 2005-02-10 2009-11-04 株式会社日立製作所 インターフェース回路及び電力変換装置並びに車載用電機システム
EP1967406B1 (de) * 2005-12-26 2019-01-09 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Fahrzeugsteuerung, fahrzeug und fahrzeugsteuerverfahren

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4107391A1 (de) * 1991-03-08 1992-09-10 Abb Patent Gmbh Elektrofahrzeug mit mindestens einem batteriegespeisten wechselrichter
DE69324830T2 (de) * 1992-01-31 2000-01-13 Fuji Electric Co Ltd Elektrisches System für Elektrofahrzeug
DE19652950A1 (de) * 1996-12-19 1998-07-02 Ask Antriebs Steuerungs Und In Verfahren und Vorrichtung für die Ausführung eines batteriegestützten elektrischen Drehstromantriebssystems mit Batterieladeeinrichtung
DE19858348B4 (de) * 1998-12-17 2004-04-15 Continental Isad Electronic Systems Gmbh & Co. Ohg Fahrzeug-Antriebssystem
DE10124197A1 (de) * 2001-05-17 2002-12-12 Siemens Ag Umrichter mit einem netz- und lastseitigen selbstgeführten Pulsstromrichter

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010040972B4 (de) * 2010-09-17 2018-12-06 Siemens Aktiengesellschaft Betriebsaufbau für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug
DE102010051323B4 (de) * 2010-11-16 2016-07-28 Avl Software And Functions Gmbh Ladesystem zum Laden einer Batterie eines Fahrzeuges mit einem Zwei-Weg-Laderegler
WO2012066438A3 (en) * 2010-11-17 2013-01-10 Brusa Elektronik Ag Energy supply unit for an electric vehicle and electric vehicle
WO2012066438A2 (en) 2010-11-17 2012-05-24 Brusa Elektronik Ag Energy supply unit for an electric motor vehicle as well as electric motor vehicle
WO2012072378A1 (de) * 2010-12-03 2012-06-07 Zf Friedrichshafen Ag Verfahren zum laden einer traktionsbatterie
US9327605B2 (en) 2010-12-03 2016-05-03 Zf Friedrichshafen Ag Method for charging a traction battery using a three phase source
US9979219B2 (en) 2012-12-06 2018-05-22 Siemens Aktiengesellschaft Charging device for an energy store and method for operating a charging device
WO2014086629A2 (de) 2012-12-06 2014-06-12 Siemens Aktiengesellschaft Ladevorrichtung für einen energiespeicher und verfahren zum betrieb einer ladevorrichtung
DE102012222427A1 (de) 2012-12-06 2014-06-12 Siemens Aktiengesellschaft Ladevorrichtung für einen Energiespeicher und Verfahren zum Betrieb einer Ladevorrichtung
DE102014103566A1 (de) * 2013-03-15 2014-09-18 Infineon Technologies Austria Ag Elektrisches antriebssystem
EP3014732A4 (de) * 2013-06-28 2016-07-13 Byd Co Ltd Ladesteuerungssystem für ein elektrofahrzeug und elektrofahrzeug
EP3014734A4 (de) * 2013-06-28 2016-08-10 Byd Co Ltd Stromsystem für ein elektrofahrzeug, elektrofahrzeug und motorsteuerung
DE102015206366A1 (de) * 2015-04-09 2016-10-13 Deere & Company Schnittstellenvorrichtung
WO2016169766A1 (de) * 2015-04-23 2016-10-27 Continental Automotive Gmbh Leistungsschaltung zur stromversorgung in einem elektrisch angetriebenen fahrzeug und stationäres energieversorgungssystem
US11072253B2 (en) 2015-04-23 2021-07-27 Vitesco Technologies GmbH Power circuit for power supply in an electrically driven vehicle and stationary energy supply system
WO2017211655A1 (de) * 2016-06-06 2017-12-14 Continental Automotive Gmbh Fahrzeugbordnetz mit wechselrichter, energiespeicher, elektrischer maschine und wechselstrom-übertragungsanschluss
WO2017211656A1 (de) * 2016-06-06 2017-12-14 Continental Automotive Gmbh Fahrzeugbordnetz mit wechselrichter, energiespeicher, elektrischer maschine und gleichstrom-übertragungsanschluss
CN109195831A (zh) * 2016-06-06 2019-01-11 大陆汽车有限公司 具有逆变器、蓄能器、电机和交流电流传输端子的车辆车载电网
US10787088B2 (en) 2016-06-06 2020-09-29 Vitesco Technologies GmbH Vehicle electrical system with inverter, energy store, electrical machine and DC transmission terminal
US10994618B2 (en) 2016-06-06 2021-05-04 Vitesco Technologies GmbH Vehicle electrical system with inverter, energy store, electrical machine and ac transmission terminal
CN109195831B (zh) * 2016-06-06 2022-09-20 大陆汽车有限公司 具有逆变器、蓄能器、电机和交流电流传输端子的车辆车载电网
WO2018172988A1 (en) * 2017-03-23 2018-09-27 HELLA GmbH & Co. KGaA Apparatus to realize fast battery charging and motor driving for electric vehicles using one ac/dc converter
DE102019008824A1 (de) * 2019-12-18 2021-01-07 Daimler Ag Elektrisches Bordnetz für ein Fahrzeug, Verfahren zu dessen Betrieb und Fahrzeug

Also Published As

Publication number Publication date
WO2010069830A1 (de) 2010-06-24
EP2365919A1 (de) 2011-09-21
CN102245423A (zh) 2011-11-16
US20110248563A1 (en) 2011-10-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102008063465A1 (de) Betriebsanordnung für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug
EP1710115B1 (de) Schaltungsanordnung und Ansteuerverfahren für ein Elektro- oder Hybridfahrzeug mit zwei Gleichstromquellen
EP2396188B1 (de) Anordnung zum betreiben von verbrauchern in einem schienenfahrzeug mit elektrischer energie, wahlweise aus einem energieversorgungsnetz oder aus einer motor-generator-kombination
DE102010039886B4 (de) Antriebssystem für ein batteriebetriebenes Fahrzeug
EP3238978A1 (de) Kombinierte multilevel-umrichter- und acdc leistungslade-einheit
DE102009044281A1 (de) Vorrichtung zum Übertragen von Energie mittels Leistungselektronik und Maschineninduktivität, und Verfahren zur Herstellung derselben
DE102009052680A1 (de) Ladevorrichtung zum Laden einer Batterie eines Kraftfahrzeugs mit Tiefsetzsteller
DE102016123923A1 (de) Ladevorrichtung
DE102010062362A1 (de) Schnellladestation
DE102009033185A1 (de) Ladesystem und Ladeverfahren zum Laden einer Batterie eines Fahrzeugs und Fahrzeug mit einem solchen Ladesystem
DE102016103041A1 (de) Leistungsumwandlungsvorrichtung
DE102017116107B3 (de) Topologie für ein Fahrzeug, Verfahren zum Laden eines Fahrzeugs
DE102013203734B4 (de) Modularer Hochfrequenz-Umrichter
DE102012007158A1 (de) Pulswechselrichter mit Stromzwischenkreis zum Fahren und Laden eines batteriebetriebenen Elektrofahrzeugs
DE102017206497B4 (de) Ladevorrichtung und Verfahren zum Laden eines elektrischen Energiespeichers eines Fahrzeugs, sowie Kraftfahrzeug
DE102011080058B4 (de) Leistungselektronikgerät, insbesondere zur Verwendung in einem Kraftfahrzeug
DE102013011104A1 (de) Elektrische Energieverteilungseinrichtung für ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug sowie Verfahren zum Betrieb der Energieverteilungseinrichtung
DE102011011347A1 (de) Laden einer Batterie eines Elektrofahrzeugs
DE102013206296A1 (de) Verfahren zum Betreiben einer Energieversorgungseinheit für ein Kraftfahrzeugbordnetz
WO2011101198A2 (de) Ladesystem zum laden eines energiespeichers in einem fahrzeug und verfahren zur vorbereitung eines ladebetriebs eines energiespeichers in einem fahrzeug
DE102018221519B4 (de) Fahrzeugseitige Ladevorrichtung
EP2141044B1 (de) Schienenfahrzeug und Verfahren zur Energieversorgung eines Schienenfahrzeugs
DE102017201350B4 (de) Verfahren zum Übertragen elektrischer Energie zwischen einem fahrzeugseitigen Energiespeicher und einer Anschlussstation sowie Fahrzeugbordnetz
WO2013041317A2 (de) Antriebssystem und steuerverfahren eines batteriebetriebenen fahrzeugs
WO2023006729A1 (de) Elektrisches antriebssystem für ein fahrzeug und verfahren zum betreiben eines entsprechenden elektrischen antriebssystems

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
R002 Refusal decision in examination/registration proceedings
R003 Refusal decision now final

Effective date: 20110408