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电动汽车的构造与原理2016年4月10日张永忠1蓄电池电动汽车(EV)EV是一种最好的零污染或超低污染的车辆(零污染是相对的,在铅蓄电池生产和处理中,铅污染很严重,好多地方的儿童铅超标就是一个典型例子),它没有噪声和振动,操作性能好等,远远地优先于燃油汽车,是当前开发和研制取代燃油汽车的首选车型。EV动力源采用蓄电池--电动机系统。发展趋势为无线充电式的电动汽车,目前是用充电柱充电。1.1EV的基本组成部分:(1)车载电源(2)电池的管理系统(3)驱动电动机和驱动系统(4)控制技术(5)车身及底盘(6)安全保护系统1.2EV的控制策略和控制系统电动汽车对动力蓄电池的基本要求比能量高;充电技术成熟、时间短;连续放电率高、自放电率低;适应车辆运行环境;安全可靠;长寿命、免维护。1.3蓄电池电动汽车的发展EV发展的瓶颈在于电池。近年来由于电池技术的制约使得EV发展速度有所缓慢。在车载电源得到解决后,电动汽车必会迅速地发展。目前EV趋于小型化、个性化和家庭化发展,主要为家庭辅助用车或休闲用车。1.4几种典型EV世界各国有各种微型和小型EV在使用。韩国现代公司推出的蓄电池电动跑车法国文图瑞(Venturi)公司推出,集各种高端性能于一身,当今世界上最昂贵的一款电动车。i-unit是部变形車,分為低速與高速兩種模式,以锂电池为动力。當低速行駛時,前、後輪靠攏,間距收縮到最短,讓車身挺直,乘坐在車上,人與車幾乎成為一體,可以在狹小空間內,靈活地執行進、退、迴轉等動作。太阳能汽车2燃料电池电动汽车(FCEV)(简要介绍)采用燃料电池作电源的电动汽车称为燃料电池电动汽车即FuelCellElectricVehicle(FCEV)。其动力源是用燃料电池发动机-电动机系统。燃料电池驱动系统是FCEV的核心部分,不同燃料作为动力源,发电机系统组成是有差别的。目前,多以压缩氢气或液化氢气及作为基本燃料。2.1介绍几种典型的燃料电池电动车下面分别介绍以氢为燃料和以甲醇为燃料的燃料电池发动机系统。并介绍通用的一款用氢气作为燃料的燃料电池电动汽车。以氢为燃料的燃料电池发动机系统氢气储存罐氢气压力调节器热交换器氢气循环泵5冷凝器、汽水分离器水箱水泵空气压缩机空气加湿、去离子过滤器燃料电池组11电源开关12DC/DC转换器13逆变器驱动电机以甲醇为燃料的燃料电池发动机系统甲醇储存罐重整器带燃烧气H净化器氢气净化泵3混合电动汽车(HEV)从世界范围内电动汽车的发展过程看,电动汽车的研究是从单独依靠蓄电池供电的纯电动汽车开始的。但由于纯电动汽车是从单独依靠蓄电池供电的,而目前动力电池的性能和价格还没有取得重大突破,因此,纯电动汽车的发展没有达到预期的目的。目前燃料电池研究还没有取得重大突破,燃料电池电动汽车的发展也受到了限制。在此情况下,混合动力汽车成为电动汽车开发过程中最有可能市场化的一种新车型,它将现有内燃机与一定容量的储能器件通过先进控制系统相组合,可以大幅度降低油耗,减少污染物排放。国外普遍认为它是投资少、选择余地大、易于满足未来排放标准和节能目标、市场接受度高的主流清洁车型,从而引起各大汽车公司的关注。3.1HEV的工作过程HEV采用发动机-发电机和电动驱动系统。发动机的动力保证HEV正常行驶时所需要的基本动力。然后采用控制发动机转速范围、降低发动机的最高转速、保持发动机的稳定均衡地运转和“开—关”的控制方式,使发动机避开启动、怠速和转速突然变化时,燃料燃烧不完全而引起的燃料经济性降低和增加有害气体的排放。HEV以电动机驱动作为辅助动力。一般在HEV发动机启动、车辆启动、加速和爬坡时起作用。还起发电机的作用,使发动机的动能转换为电能,储存到电池组中去。3.2HEV的主要技术组成(1)发动机采用四冲程内燃机(包括汽油机和柴油机)、二冲程内燃机(包括汽油机和柴油机)、转子发动机、燃气轮机和斯特林发动机等。(2)电动机采用直流电动机、交流感应电动机、永磁电动机和开关磁阻电动机等。(3)电池采用不同的蓄电池、燃料电池、储能器和超级电容器等。3.3按发动机和电动机的不同形式的组合可分为:(1)串联式混合动力电动汽车(SHEV)(2)并联式混合动力电动汽车(PHEV)(a)发动机轴动力组合式(b)动力组合器组合式(c)驱动轮动力组合式(3)混联式混合动力电动汽车(PSHEV)(a)动力组合器动力组合式(b)驱动轮动力组合式日本、美国开展了混合动力电动汽车的研究。混合动力电动轿车多采用并联和混联的结构型式不同,混合动力电动公共汽车的结构型式以串联为主。标致雪铁龙集团推出基于“柴油-电力”混合动力的两款展示车——标致307和雪铁龙C4。这种混合动力车平均百公里能耗为3.4升柴油,二氧化碳的排放量为每公里90克。在高速行驶模式下为80g/km,与307及C4的柴油发动机车型相比,分别减少了28%和45%。柴油混合动力车的燃效为29.4km/L,比汽油混合动力车提高25%,每100km可节省1L左右的燃料。混合动力系统由最大输出功率为66kW的1.6L柴油发动机、柴油颗粒过滤器(DPF)、起动器兼交流发电机、“Stop&Start”系统、DC无刷马达、逆变器及镍氢充电电池构成。该系统配套使用6速手自一体变速箱。3.4柴油混合动力车混合动力系统采用以发动机为主动力、利用马达进行辅助的并联驱动方式。当车速降到60km/h以下时,Stop&Start系统就会停止发动机工作。马达可通过减速时回收能量来向电池蓄电,当车速在50km/h以下时仅凭马达行驶。在加速及电池没电时,便会自动切换至发动机驱动。为了停止发动机工作后仍可凭借马达行驶,在发动机与马达之间采用了干式离合器。马达在连续使用时的额定功率为16kW,可产生80N·m的扭矩。在超车等情况下进行暂时辅助时,最大输出功率为23kW,最大扭矩为130N·m。马达与逆变器连接,以210~380V的电压驱动。在车辆后部通常用于配备备用轮的位置上配备了由240个电池单元构成的镍氢充电电池。充电电池的容量为6.5Ah,普通电压为288V。仅凭马达可持续行驶5km。配备柴油混合动力系统的展示车,左为“标致307混合动力HDi,右为“雪铁龙C4混合动力HDi。雪铁龙C4柴油混合动力系统的构成示意图柴油混合动力系统1-1.6升Hdi柴油发动机(最大输出功率为66kW)2-柴油机微粒过滤器(DPF)3-”停车-启动”系统4-电动机(额定功率为16kW)5-6速手自一体变速箱6-逆变器7-低压电池8-动力传输管理单元9-高压电缆10-高压镍氢充电电池(288V)“雪铁龙C4混合动力HDi”发动机室串联式混合动力系统Serieshybridpropulsionsystem发动机带动发电机发电,其电能通过电机控制器直接输送到电动机,由电机产生电磁转矩驱动汽车。在发动机和驱动桥之间通过电能实现动力传递,因此更象是电传动汽车。电池通过控制器串接在发电机和电动机之间、其功能相当于电动机和发动机之间的“水库”,起功率平衡作用,即当发电机的功率大于电动机的功率时(如汽车减速滑行、低速行驶或短时停车等工况),控制器控制发电机向电池充电,而当发电机的功率小于电动机的功率时(如汽车起步、加速、高速行驶、爬坡等工况),电池向电动机提供额外的电能。适用于市内常见的频繁起步、加速和低速运行工况,可以使原动机在最佳工况点附近稳定运转,通过调整电池和电动机的输出来达到调整车速的目的,从而使复杂工况下系统的性能有所提高。混合动力系统布置形式串联型混合动力汽车发动机能保持在最佳工作区域内稳定运行的优越性主要表现在低速、加速等工况,而在汽车中高速行驶时,由于其电传动效率低,抵消了发动机油耗低的优点,因此串联型混合动力汽车更适合在市内,低速运行的工况;在繁华的市区,汽车在起步和低速运行时,还可以关闭发动机,只利用电池输出功率,使汽车达到零排放的要求。其特点是:动力系有两种动力源——发动机和电动机。当汽车加速、爬坡时,电动机和发动机能够同时向传动系提供动力;一旦汽车车速达到巡航速度,汽车将仅仅依靠发动机维持该速度。并联式HEV能设置成用发动机在高速公路行驶模式,加速时由电动机提供额外动力。这种结构形式的混合动力汽车较多,如本田Insight就属于这种结构。并联式混合动力系统Parallelhybridpropulsionsystem混合动力系统布置形式并联式混合动力汽车的发动机功率也是以汽车以某一速度稳定行驶时所需的功率选定的,当汽车在低速或变工况行驶时,须通过加速踏板和变速器来调节发动机的功率输出;而在高速行驶时,发动机的输出功率低于汽车行驶时所需的功率时,由控制器控制电动机协助助力驱动。并联式混合驱动系统适合在中高速稳定工况行驶,而在其他的行驶工况,由于发动机不在最佳的工作区域运行,发动机的油耗和排污指标不如串联。并联式混合动力汽车也可实现零排放控制。在繁华的市区低速运行时,可通过关闭发动机和使离合器分离,也可使汽车以纯电动方式运行。但这样需要功率足够大的电机,所需的电池容量也相对大;在市郊和城间运行时,汽车经常处于中高速平稳运行状态,而且对排放没有苛刻要求,并联式驱动系统可以关闭电机驱动部分,只使用发动机进行驱动。因而,并联式结构适用于市郊和城间工况,在开发市郊和城间交通工具时并联式结构应受到重视。这种布置形式包含了串联式和并联式的特点,即功率流既可以象串联式流动,又可象并联式流动。它的动力系统包括发动机、发电机和电动机。根据助力装置不同,它又可分为发动机为主和电机为主两种。在发动机为主形式中,发动机作为主动力源,电机为辅助动力源,日产公司(Nissan)Tino属于这种情况。在电机为主形式中,发动机作为辅助动力源,电机为主动力源。混联式混合动力系统Series&Parallelhybridpropulsionsystem混合动力系统布置形式混联式驱动系统是串联式和并联式的总和,图1-3是一种典型的混联式混合动力系统(丰田Prius)。发动机的输出功率一部分通过传动系统传输给驱动桥,另一部分则驱动发电机发电。发动机发出的电能由控制器控制,输送给电机或电池,电机产生的转矩通过动力复合装置传给驱动桥。混联式驱动系统在汽车低速行驶时,主要以串联方式工作,而在高速稳定行驶时,则以并联工作方式为主。混联式驱动系统的结构形式和控制方式充分发挥了并联式和串联式的优点,使电机、发动机、发电机等部件进行更多的优化匹配,从而在结构上保证了在复杂的工况下是系统工作在最优状态,因此更容易实现油耗和排放的控制目标。与并联式相比,混联式的动力复合形式更复杂,因此对动力复合装置的要求更高。目前的混联式结构一般以行星齿轮作为动力复合装置的基本构架。丰田公司Prius汽车的驱动系统被公认为是目前最成功的结构之一复合联接式(CHEV)的布置形式的混合动力汽车结构相对复杂,主要出现在双轴驱动的HEV中。在这种联结形式中,HEV前轴和后轴之间没有传动轴连接,它们分别由动力部件驱动,从而实现四轮驱动,如图所示。它的动力系统由一个完整的前述混合动力系统和独立的轮毂电机组成。根据布置位置不同,复合式分为两种。一种是前轴由混动系统驱动,后轴由电机驱动型,丰田公司的PriusTHS-C采用的就是这种形式;另一种是前轴由电机驱动,后轴由混动系统驱动,通用公司的PreceptHEV采用这种形式。这种四轮驱动的缺点是结构复杂,成本较高;优点是动力性和越野性能好,尤其在制动时,前后轴电机都可同时作为发电机回收制动能量给蓄电池充电复合式混合动力系统Complexhybridpropulsionsystem混合动力系统布置形式轻度混合系统这种混合动力系统在传统内燃机上的启动电机(一般为12V)上加装了皮带驱动启动电机(也就是常说的Belt-alternatorStarterGenerator,简称BSG系统)。该电机为发电启动(Stop-Start)一体式电动机,用来控制发动机的启动和停止,从而取消了发动机的怠速,降低了油耗和排放,但是它的电机并没有为汽车行驶提供持续的动力。代表车型
本文标题:电动汽车的构造与原理
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