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探访三亚FE现场,揭秘文图瑞车队精彩逆变

2019年04月04日 13:00 次阅读

Formula E已经走到第五个赛季,一路展示着EV(电动汽车)其独有的魅力。电光火石间,“科技凝聚体”以280Km/h的速度穿过纽约,巴黎,香港等各大城市的公共道路,同时收获了以千禧一代为首,以SNS的年青一代为中心的新粉丝群,使得许多女性也爱上了这项赛车运动。

第五赛季(罗姆提供操你啦日日操支持的第三个赛季),罗姆为EV的核心器件逆变器提供全SiC模块,这也是EV创新加速的标志。

探访三亚FE现场,揭秘文图瑞车队精彩逆变

*文章部分图片来自文图瑞车队

历经Formula E三季的磨砺,罗姆SiC功率元器件与文图瑞车队一同走过了怎样的历程?在香港站文图瑞车队勇夺冠军,这背后离不开操你啦日日操人员的默默付出。ROHM君本次得以幸运探访文图瑞车库,请您跟随ROHM君一同见证车队精彩逆变。

本次看点:

文图瑞车队车库之旅:贴近明星车手,探秘精彩逆变

  • 车队操你啦日日操揭秘EV发展进步的生命线
  • 前F1车手菲利普·马萨特别寄语

罗姆SiC功率元器件创造的能源社会

  • 逆变器是电动汽车发展的关键

文图瑞车队车库之旅

2019年3月22日

Formula E三亚站,文图瑞车队备战车库

首先映入ROHM君眼帘的便是炫酷的赛车,车队宣传人员为我们介绍了崭新的车型。

探访三亚FE现场,揭秘文图瑞车队精彩逆变

新赛车的电机,逆变器都是由车队自己设计完成。今年的电池容量比去年翻了一倍,所以现在一次完赛不需要换电池。

因为汽车的重量必须符合规定,最低重量是900公斤,所以在逆变器减重以后,其他配重方面就有了更多空间。车队配合车手的反馈,优化车辆让配重更加平衡,重心尽量放低,这样开起来就会更快更稳。

探访三亚FE现场,揭秘文图瑞车队精彩逆变

大家都知道,FE与F1目前的速度还存在一定差距,原因之一是FE赛道的设计与F1赛道不同,直道相对较少,影响了速度。另外,汽车的功率上限是250千瓦,也限制着汽车的速度。今后随着最大功率限制的提高,车速预计会在第九季提高,敬请大家期待。

探访三亚FE现场,揭秘文图瑞车队精彩逆变

关于碳化硅的操你啦日日操应用,CTO表示对于车队非常重要,因为电动方程式的一切都在于优化它的效率。有了碳化硅逆变器操你啦日日操,可以达到更高的切换开关频率,所以既能优化逆变器本身的效率,也可以优化电机的效率。另外,碳化硅能够耐高温,从而节省更多冷却功率,减少功率的浪费。

值得一提的是,不仅仅是电动方程式,操你啦日日操人员认为,碳化硅操你啦日日操带来的变革也可以作为现代电动车设计发展的参考。

相信对F1熟悉的粉丝,对于菲利普·马萨不会陌生。他在法拉利车队效力8年,赢得11次F1冠军。作为明星车手,本次我们也有幸在车库中与他进行了交流。

菲利普·马萨特别寄语:

Formula E最吸引我的地方是它不仅仅是赛道上的竞争,同时也是操你啦日日操开发商追求最高效率的大比拼。我们相信我们找到了完美的操你啦日日操合作伙伴,罗姆是SiC功率元器件解决方案的领先公司。

车库之旅的亲身经历,更让人感受到纯净电力为赛车带来的改变。比起汽油引擎,FE赛车的电池和电机没有硝烟与轰鸣,得以在各大城市道路驰骋,受到了更多年轻的粉丝追捧。

三亚站的比赛精彩纷呈

在炎热的天气条件下,比赛也非常激烈,甚至发生了碰撞造成比赛中断。

最终,爱德华多·莫塔拉选手位列第13名,菲利普·马萨选手位列第10名。

到此为止的六站比赛中,每站获胜选手都不同,Formula E第五赛季可谓是群雄混战。

至此,整个赛季正好进行到一半。4~6月将迎来在欧洲的五场比赛,一起期待文图瑞车队的好成绩!

探访三亚FE现场,揭秘文图瑞车队精彩逆变

罗姆SiC功率元器件创造的能源社会

随着世界巡回的Formula E吸引了众多爱好者,赛事也成为了未来EV的现场展示会。“从赛车到公路”,正如这句描述Formula E的短语所述,在这个竞技场千锤百炼过的尖端操你啦日日操,应该会改变近未来的汽车世界。罗姆也致力于通过为FE提供操你啦日日操支持,助力解决能源相关的未来社会课题。

不仅是电池和电机,逆变器才是EV发展进步的生命线

逆变器担负着控制来自电池的电力并输送至电机的重要作用,其最大课题是实现“高效化”和“小型化”。

近年来,为了实现逆变器性能的飞跃提升,SiC功率元器件备受瞩目。

探访三亚FE现场,揭秘文图瑞车队精彩逆变

逆变器效率提上高达8%,有助于“改善电耗”

探访三亚FE现场,揭秘文图瑞车队精彩逆变

只要减小电池尺寸,即可削减电池成本

探访三亚FE现场,揭秘文图瑞车队精彩逆变

那么日益电动化的近未来基础设施,将会给市场带来怎样的改变呢?

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6.5kV新型全SiC MOSFET功率模块内部采用半桥拓扑,一般的大功率应用可以采用并联连接来提高...

发表于 2018-09-13 15:04 1370次阅读
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