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低速電動汽車的結構與原理圖

發布時間: 2021-06-02 09:34:44

『壹』 油電混合動力汽車的工作原理是什麼和插電式混合動力汽車有什麼不同

什麼是油電混合動力?

這種車型是電池容量比較小,只能通過發動機的正常工作是,來對電池實行反沖。而電池的主要作用是用來啟動車輛,起步,急加速等等。超過一定的時速,就會轉換成發動機帶動汽車前行。當然,車子在起步、急加速時,是最費油的,而電機的介入就很好地解決了這一問題,因此油耗並不是特別高。就拿卡羅拉雙擎來說,雖然搭載的是1.8L的發動機,但是百公里油耗僅為4.2L.而小黑同事,能開到3.8L,這個油耗已經是很省了。這類車型主要是以發動機為主,而電為輔。因此,這類車是屬於節能車,不是新能源車,而在掛牌上路時,只能是普通車牌。

什麼是插電式混合動力?

這種車型是可以通過充電設施給電池充電的,然後電用完,可以直接在轉化到傳統燃油發動機。一般插電式混動靠電池行駛可在50KM-100KM不等。如果每天只是在市區上下班開車,基本上是用不到發動機工作的。從某種意義上來說,插電式混動在市區開還是比較合適的,而正是插電式混動車型可以完全靠電池來行駛較長的距離,所以它被劃分到了新能源汽車。可以掛綠牌。也就是省油並且不限號,不過動力上可能不是太強勁,續航能力也還可以,但是目前技術還可以小黑只能推薦比亞迪。

『貳』 油電混合動力車的構造、原理、特點

混合動力汽車採用能夠滿足汽車巡航需要的較小發動機,依靠電動機或其它輔助裝置提供加速與爬坡所需的附加動力。其結果是提高了總體效率,同時並未犧牲性能。

混合動力車設計成可回收制動能量。在傳統汽車中,當司機踩制動時,這種本可用來給汽車加速的能量作為熱量被白白扔掉了。而混合動力車卻能大部分回收這些能量」,並將其暫時貯存起來供加速時再用。

當司機想要有最大的加速度時,汽油發動機和電動機並聯工作,提供可與強大的汽油發動機相當的起步性能。在對加速性要求不太高的場合,混合動力車可以單靠電機行駛,或者單靠汽油發動機行駛,或者二者結合以取得最大的效率。比如在公路上巡航時使用汽油發動機。而在低速行駛時,可以單靠電機拖動,不用汽油發動機輔助。即使在發動機關閉時電動轉向助力系統仍可保持操縱功能,提供比傳統液壓系統更大的效率。

『叄』 電動車電子啟動增程器的結構和原理,增程器內部都有什麼組件,我只知道內部有發動機和發電機,但不知道

5KW低速電動汽車智能增程器

增程器就類似於一台發電機,裡面有發動機,發電機,定子(線圈),轉子,控制器,鎮流橋,連接線束等組合而成,增程器電啟動的啟動電源來自電動車的電瓶。

由於低速電動四輪車的續航里程還是比較有限的,不能完全滿足大眾的日常出行需求,如果想要增加其續航里程,可以裝上一台增程器,以此來增加其續航里程,增加其活動范圍,滿足大眾日常出行需求,實現出行往返自如,不再因半途沒電而舉步維艱。

增程器可以直接找廠家購買,廠家直接發貨,這樣會便宜一些。需選擇大廠家大品牌出品的增程器才會有全方位的保障,不然如果是小作坊式的廠家就容易壞也沒有各方面的保障了。

增程器使用建議:

增程器在電量是滿格的時候不推薦啟動,一般建議在電量只有30%-40%的時候啟動是最佳的。滿電量的時候啟動是沒有什麼特別好的效果的,為了環境友好,建議在需要的時候啟動增程器,電池污染比廢氣污染更嚴重,保護電池就是保護環境。不建議在電池沒有一點電的情況下使用,增程器啟動的時候是電啟動,在電池一點電都沒有的時候啟動可能會打不著火。

『肆』 油電混合動力車三種形式的工作原理什麼

混合動力汽車的燃油經濟性能高,而且行駛性能優越,混合動力汽車的發動機要使用燃油,而且在起步、加速時,由於有電動馬達的輔助,所以可以降低油耗,簡單地說,就是與同樣大小的汽車相比,燃油費用更低。
一種是以發動機為主動力,電動馬達作為輔助動力的「並聯方式」。 這種方式主要以發動機驅動行駛,利用電動馬達所具有的再啟動時產生強大動力的特徵,在汽車起步、加速等發動機燃油消耗較大時,用電動馬達輔助驅動的方式來降低發動機的油耗。這種方式的結構比較簡單,只需要在汽車上增加電動馬達和電瓶。
串聯、並聯方式
另外一種是,在低速時只靠電動馬達驅動行駛,速度提高時發動機和電動馬達相配合驅動的「串聯、並聯方式」。 啟動和低速時是只靠電動馬達驅動行駛,當速度提高時,由發動機和電動馬達共同高效地分擔動力,這種方式需要動力分擔裝置和發電機等,因此結構復雜。
串聯方式
還有一種是只用電動馬達驅動行駛的電動汽車「串聯方式」。 發動機只作為動力源,汽車只靠電動馬達驅動行駛,驅動系統只是電動馬達,但因為同樣需要安裝燃料發動機,所以也是混合動力汽車的一種。
從對電能的依賴程度,混合動力可分為弱混合動力MILD HYBRID(也稱輕度混合動力,軟混合動力,微混合動力等),中度混合動力,重度混合動力FULL HYBRID(也稱全混合動力,強混合動力等),插電混合動力PLUG IN HYBRID
弱混合動力
弱混常用BSG皮帶傳送啟動/發電技術,例如奇瑞A5的BSG款(電機10KW),通常節油10%以下,電機不直接參與驅動,主要用於啟動和回收制動能量。
中混合動力
中混常用ISG內置安裝曲軸啟動/發電技術,例如別克君越EcoHybrid(電機15KW),通常節油20%左右。
強混合動力
強混合動力代表產品為TOYOTA PRIUS(電機50KW),可節油40%。
插電混合動力
插電混合動力,將提供更好的節油比例,但將消耗一定的電能,例如大眾高爾夫TwinDrive(電機130KW)的測試數據,每百公里8度電和2.5的油耗。 以上幾種形式的混合動力,強混合動力可以說是真正意義的創新,它結合了發動機和電動機,既發揮了汽油發動機在高速行駛下提供動力和從根本上優化燃油提供的能量這兩大優勢,也發揮了電動機在低速狀態下輸出強勁扭矩、降低燃油消耗、凈化排放、靜音以及將原先都被轉化成熱能而浪費掉的剎車能量加以回收,循環利用等優勢。
混合動力電動汽車的動力系統主要由控制系統、驅動系統、輔助動力系統和電池組等部分構成。 以串聯混合動力電動汽車為例,介紹一下混合動力電動汽車的工作原理。 在車輛行駛之初,蓄電池處於電量飽滿狀態,其能量輸出可以滿足車輛要求,輔助動力系統不需要工作; 電池電量低於60%時,輔助動力系統起動: 當車輛能量需求較大時,輔助動力系統與蓄電池組同時為驅動系統提供能量; 當車輛能量需求較小時,輔助動力系統為驅動系統提供能量的同時,還給蓄電池組進行充電。 由於蓄電池組的存在,使發動機工作在一個相對穩定的工況,使其排放得到改善。 不是所有的混合動力車輛都要依靠電動發動機、電池和電線。有些車輛是靠液壓發動機、鈴線和蓄能器的聯合作用來驅動的。

『伍』 油電汽車的工作原理

機與電機離散結構向發動機電機和變速箱一體化結構發展,即集成化混合動力總成系統。 混合動力總成以動力傳輸路線分類,可分為串聯式、
並聯式和混聯式等三種。
串聯式動力:串聯式動力由發動機、發電機和電動機三部分動力總成組成,它們之間用串聯方式組成SHEV動力單元系統,發動機驅動發電
機發電,電能通過控制器輸送到電池或電動機,由電動機通過變速機構驅動汽車。小負荷時由電池驅動電動機驅動車輪,大負荷時由發動機帶
動發電機發電驅動電動機。當車輛處於啟動、加速、爬坡工況況時,發動機、電動機組和電池組共同向電動機提供電能;當電動車處於低速、
滑行、怠速的工況時,則由電池組驅動電動機,當電池組缺電時則由發動機-發電機組向電池組充電。串聯式結構適用於城市內頻繁起步和低速
運行工況,可以將發動機調整在最佳工況點附近穩定運轉,通過調整電池和電動機的輸出來達到調整車速的目的。使發動機避免了怠速和低速
運轉的工況,從而提高了發動機的效率,減少了廢氣排放。但是它的缺點是能量幾經轉換,機械效率較低。
並聯式動力:並聯式裝置的發動機和電動機共同驅動汽車,發動機與電動機分屬兩套系統,可以分別獨立地向汽車傳動系提供扭矩,在不
同的路面上既可以共同驅動又可以單獨驅動。當汽車加速爬坡時,電動機和發動機能夠同時向傳動機構提供動力,一旦汽車車速達到巡航速度
,汽車將僅僅依靠發動機維持該速度。電動機既可以作電動機又可以作發電機使用,又稱為電動-發電機組。由於沒有單獨的發電機,發動機
可以直接通過傳動機構驅動車輪,這種裝置更接近傳統的汽車驅動系統,機械效率損耗與普通汽車差不多,得到比較廣泛的應用。
混聯式動力:混聯式裝置包含了串聯式和並聯式的特點。動力系統包括發動機、發電機和電動機,根據助力裝置不同,它又分為發動機為
主和電機為主兩種。以發動機為主的形式中,發動機作為主動力源,電機為輔助動力源;以電機為主的形式中,發動機作為輔助動力源,電機
為主動力源。該結構的優點是控制方便,缺點是結構比較復雜。豐田的Prius屬於以電機為主的形式。

『陸』 低速電動汽車和新能源汽車的區別

最大的區別在於國家政策及定性。
新能源汽車是國家大力推廣,符合國家新能源汽車標准(雙100),有生產許可證,生產資質並且在工信部取得公告,獲得國家認可的汽車。(包括純電動,插電式,増程式的乘用車,商用車,特殊用車)
低速電動車嚴格來說都是一些持有特種車輛許可證的廠家生產的觀光車,這種嚴格來說只能在景區、廠區內使用,不能上路行駛。低速電動車是行業內自己給自己安的名字,在工信部是沒有道路交通工具的相關公告的,還沒有得到國家認可,不過這種車銷量不錯,倒逼國家承認,估計標准也就這一年內會有消息。
除此之外的區別
1,電池:新能源汽車都是用的鋰電池,低速車普遍使用的是鉛酸。新能源汽車大多支持快充,低速車我還沒過哪個車支持快充的。
2,工藝:新能源汽車是按照汽車的生產工藝來生產的,低速車雖然都按汽車工藝,但比起汽車差太遠了
3,原材料及配件:低速車也比汽車差,比如車身門板,基本大多數汽車,新能源車,低速車用鋼板厚度都是1.5mm,但汽車用的上差板,低速車用的下差板.
4,動力電機及充電:新能源汽車的電機大多使用永磁同步電機,低速車普遍使用直流或者交流電機。
總的來說,低速車不管是在設計、生產工藝、原材料采購,車身結構、配件質量、儲能系統、動力系統等 都趕不上新能源汽車

『柒』 油電混合動力汽車的工作原理

機與電機離散結構向發動機電機和變速箱一體化結構發展,即集成化混合動力總成系統。 混合動力總成以動力傳輸路線分類,可分為串聯式、並聯式和混聯式等三種。

串聯式動力:串聯式動力由發動機、發電機和電動機三部分動力總成組成,它們之間用串聯方式組成SHEV動力單元系統,發動機驅動發電機發電,電能通過控制器輸送到電池或電動機,由電動機通過變速機構驅動汽車。小負荷時由電池驅動電動機驅動車輪,大負荷時由發動機帶動發電機發電驅動電動機。當車輛處於啟動、加速、爬坡工況況時,發動機、電動機組和電池組共同向電動機提供電能;當電動車處於低速、滑行、怠速的工況時,則由電池組驅動電動機,當電池組缺電時則由發動機-發電機組向電池組充電。串聯式結構適用於城市內頻繁起步和低速運行工況,可以將發動機調整在最佳工況點附近穩定運轉,通過調整電池和電動機的輸出來達到調整車速的目的。使發動機避免了怠速和低速運轉的工況,從而提高了發動機的效率,減少了廢氣排放。但是它的缺點是能量幾經轉換,機械效率較低。

並聯式動力:並聯式裝置的發動機和電動機共同驅動汽車,發動機與電動機分屬兩套系統,可以分別獨立地向汽車傳動系提供扭矩,在不同的路面上既可以共同驅動又可以單獨驅動。當汽車加速爬坡時,電動機和發動機能夠同時向傳動機構提供動力,一旦汽車車速達到巡航速度
,汽車將僅僅依靠發動機維持該速度。電動機既可以作電動機又可以作發電機使用,又稱為電動-發電機組。由於沒有單獨的發電機,發動機可以直接通過傳動機構驅動車輪,這種裝置更接近傳統的汽車驅動系統,機械效率損耗與普通汽車差不多,得到比較廣泛的應用。

混聯式動力:混聯式裝置包含了串聯式和並聯式的特點。動力系統包括發動機、發電機和電動機,根據助力裝置不同,它又分為發動機為主和電機為主兩種。以發動機為主的形式中,發動機作為主動力源,電機為輔助動力源;以電機為主的形式中,發動機作為輔助動力源,電機為主動力源。該結構的優點是控制方便,缺點是結構比較復雜。豐田的Prius屬於以電機為主的形式。

『捌』 汽車電動助力轉向的構造與工作原理

普通油壓助力轉向,是靠助力泵上面的一個壓力感應塞來調節油壓的,
電子助力轉向是在方向盤那裡有一個轉向角度感測器,尤感測器來檢測方向的轉向大小,從而控制電機來轉動方向機,從而獲得更為准確的轉向

『玖』 汽車電動轉向的工作原理

繼電子技術在發動機、變速器、制動器和懸架等系統得到廣泛應用之後,國外汽車正逐步用電動助力轉向(ElectricpowerSteering,簡稱EpS)取代傳統液壓助力轉向(HydraulicpowerSteering)。電動助力轉向已成為世界汽車技術發展的研究熱點。
EpS用電動機直接提供助力,助力大小由電控單元(電子節氣門)控制。它能節約燃料,提高主動安全性,且有利於環保,是一項緊扣現代汽車發展主題的高新技術,所以一經問世就受到高度重視。近幾年來,隨著電子技術的發展,大幅度降低EpS的成本已成為可能,加上EpS具有一系列優點,使得它越來越受到人們的青睞。
1988年2月,日本鈴木公司首次裝備EpS,經過二十幾年的發展,EpS技術日趨完善,其應用范圍已經從最初的微型轎車向更大型轎車和商用客車方向發展。EpS的助力型式也從低速范圍助力型向全速范圍助力型發展,並且其控制形式與功能也得到了進一步加強。
在一些汽車上,裝載了所謂的電子液壓助力(Electro-HydraulicpowerSteering,EHpS),其助力原理與機械式液壓助力完全相同,而與機械式液壓助力最大的區別就是不再使用由發動機通過皮帶驅動的液壓泵,而是換成了電力驅動的電子泵。這種助力形式也被一些人稱作電動助力轉向。

『拾』 新能源汽車控制器的概念及整車控制器的工作原理

新能源汽車作為一種綠色的運輸工具在環保、節能以及駕駛性能等方面具有諸多內燃機汽車無法比擬的優點,其是由多個子系統構成的一個復雜系統,主要包括電池、電機、制動等動力系統以及其它附件(如圖1所示)。各子系統幾乎都通過自己的控制單元(ECU)來完成各自功能和目標。為了滿足整車動力性、經濟性、安全性和舒適性的目標,一方面必須具有智能化的人車交互介面,另一方面,各系統還必須彼此協作,優化匹配,這項任務需要由控制系統中的整車控制器來完成。基於匯流排的分布式控制網路是使眾多子系統實現協同控制的理想途徑。由於CAN匯流排具有造價低廉、傳輸速率高、安全性可靠性高、糾錯能力強和實時性好等優點,己廣泛應用於中、低價位汽車的實時分布式控制網路。隨著越來越多的汽車製造廠家採用CAN協議,CAN逐漸成為通用標准。採用匯流排網路可大大減少各設備間的連接信號線束,並提高系統監控水平。另外,在不減少其可靠性前提下,可以很方便地增加新的控制單元,拓展網路系統功能。


下面對每個模塊功能進行簡要的說明:

1、開關量調理模塊

開關量調理模塊,用於開關輸入量的電平轉換和整型,其一端與多個開關量感測器相連,另一端與微控制器相接;

2、繼電器驅動模塊

繼電器驅動模塊,用於驅動多個繼電器,其一端通過光電隔離器與微控制器相連,另一端與多個繼電器相接;

3、高速CAN匯流排介面模塊

高速CAN匯流排介面模塊,用於提供高速CAN匯流排介面,其一端通過光電隔離器與微控制器相連,另一端與系統高速CAN匯流排相接;

4、電源模塊

電源模塊,可為微處理器和各輸入和輸出模塊提供隔離電源,並對蓄電池電壓進行監控,與微控制器相連;

5、模擬量輸入和輸出模塊

模擬量輸入和輸出模塊,可採集0~5V模擬信號,並可輸出0~4.095V的模擬電壓信號。

6、脈沖信號輸入和輸出模塊

可採集脈沖信號並調理,范圍1Hz—20KHZ,幅度6---50V;輸出PWM信號

范圍1HZ—10KHZ,幅度0—14V。

7、故障和數據存儲模塊

鐵電存儲器可以存儲標定的數據和故障碼,車輛特徵參數等,容量32K。

二、整車控制器功能說明

新能源汽車整車控制器基本上以下幾項功能:

1.對汽車行駛控制的功能

新能源汽車的動力電機必須按照駕駛員意圖輸出驅動或制動扭矩。當駕駛員踩下加速踏板或制動踏板,動力電機要輸出一定的驅動功率或再生制動功率。踏板開度越大,動力電機的輸出功率越大。因此,整車控制器要合理解釋駕駛員操作;接收整車各子系統的反饋信息,為駕駛員提供決策反饋;對整車各子系統的發送控制指令,以實現車輛的正常行駛。

2.整車的網路化管理

在現代汽車中,有眾多電子控制單元和測量儀器,它們之間存在著數據交換,如何讓這種數據交換快捷、有效、無故障的傳輸成為一個問題,為了解決這個問題,德國BOSCH公司於20世紀80年代研製出了控制器區域網(CAN)。在電動汽車中,電子控制單元比傳統燃油車更多更復雜,因此,CAN匯流排的應用勢在必行。整車控制器是電動汽車眾多控制器中的一個,是CAN匯流排中的一個節點。在整車網路管理中,整車控制器是信息控制的中心,負責信息的組織與傳輸,網路狀態的監控,網路節點的管理以及網路故障的診斷與處理。

3.制動能量回饋控制

新能源汽車以電動機作為驅動轉矩的輸出機構。電動機具有回饋制動的性能,此時電動機作為發電機,利用電動汽車的制動能量發電,同時將此能量存儲在儲能裝置中,當滿足充電條件時,將能量反充給動力電池組。在這一過程中,整車控制器根據加速踏板和制動踏板的開度以及動力電池的SOC值來判斷某一時刻能否進行制動能量回饋,如果可以進行,整車控制器向電機控制器發出制動指令,回收能部分能量。

4.整車能量管理和優化

在純電動汽車中,電池除了給動力電機供電以外,還要給電動附件供電,因此,為了獲得最大的續駛里程,整車控制器將負責整車的能量管理,以提高能量的利用率。在電池的SOC值比較低的時候,整車控制器將對某些電動附件發出指令,限制電動附件的輸出功率,來增加續駛里程。

5.車輛狀態的監測和顯示

整車控制器應該對車輛的狀態進行實時檢測,並且將各個子系統的信息發送給車載信息顯示系統,其過程是通過感測器和CAN匯流排,檢測車輛狀態及其各子系統狀態信息,驅動顯示儀表,將狀態信息和故障診斷信息經過顯示儀表顯示出來。顯示內容包括:電機的轉速、車速,電池的電量,故障信息等。

6.故障診斷與處理

連續監視整車電控系統,進行故障診斷。故障指示燈指示出故障類別和部分故障碼。根據故障內容,及時進行相應安全保護處理。對於不太嚴重的故障,能做到低速行駛到附近維修站進行檢修。

7.外接充電管理

實現充電的連接,監控充電過程,報告充電狀態,充電結束。

8.診斷設備的在線診斷和下線檢測

負責與外部診斷設備的連接和診斷通訊,實現UDS診斷服務,包括數據流讀取,故障碼的讀和清除,控制埠的調試。

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