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電動汽車電氣拓撲框架

發布時間: 2022-01-23 09:33:13

電動汽車的基本結構是哪些

電動汽車的組成包括電力驅動及控制系統、驅動力觸動等機械繫統、完成既定任務的工作裝置等。電力驅動及控制系統是電動汽車的核心,也是區別於內燃機汽車的最大不同點。電力驅動及控制系統由驅動電動機、電源盒電動機的調速控制裝置等組成。電動汽車的其他裝置基本與內燃機汽車相同。

② 純電動汽車高壓電氣系統設計的主要目的是什麼

您好,主要目的就在於降低能源的消耗。提高動力。望採納。

③ 純電動汽車結構圖和論文

基於UG的電動汽車底盤三維總布置設計系統

摘要】 在大型CAD系統軟體的基礎上,通過兩次開發的手段建立電動汽車三維總布置設計系統,包括動力系統設計、底盤布置、資料庫、性能分析計算等,使底盤的設計與性能分析在同一環境下進行,並且系統保持UG原有的界面風格,從而實現總布置設計、分析計算過程的集成與高度計算機化,提高電動汽車底盤總布置設計效率。

④ 電氣主接線圖與拓撲圖什麼關系

拓撲圖表明的是實際連接圖上表示的兩個設備之間的連接關系,但是沒有詳細的連接方式說明。拓撲圖能衍生出實際連接圖,也能直觀明了地表示實際連接

⑤ 電動汽車核心的三大部件是什麼

電池,電機,電控。

⑥ 奇瑞純電動汽車電氣系統的組成和工作原理是什麼

組成: 低壓電器系統、高壓電器系統、整車網路化控制系統
工作原理 由動力電池供電經DC/DC轉換器轉換供給用電器

⑦ 安波福推新一代汽車電子架構 多域控制器方案大幅降低研發復雜度

▲安裝了安波福智能汽車架構的車輛

安波福總裁兼首席執行官KevinClark表示:「車企需要採用新的車輛架構才能進行軟體創新,並通過CES展會將創新概念推向市場。作為一家車輛架構解決方案廠商,車輛架構是車輛的核心部件,就像是人體的大腦和神經。我們預計,未來人們的出行會更加依賴智能車輛架構。」

傳統車輛架構在出廠前需要對每一個部件進行測試,但SVA汽車架構將軟體與硬體分離、I/O與計算分離,可以實現獨立並行開發周期,從而縮短上市時間,同時也允許測試軟體安裝在不同車型的架構中。

安波福的開放伺服器平台支持無線軟體和固件更新,同時還提供性能升級,車企可以在車輛銷售之後持續為車輛加入新功能。它還可以為智能網聯汽車生成數據,提供數據分析,並為開發人員提供開放平台構建車輛第三方組件。

安波福與半導體公司Valens合作開發了SVA汽車架構。Valens公司主要生產超高速車載互聯產品,它生產的汽車晶元組可通過簡單的基礎架構傳輸大量數據,從而簡化車載數據傳輸。而且這種晶元也支持集中或遠程計算機系統。Valens公司的超高速HDBaseT數據可以通過多種介面向外輸出,包括PCIe、乙太網、音頻其他控制組件。

安波福移動架構部門副總裁LeeBauer說:「Valens公司非常了不起,我們希望繼續合作,降低車輛架構復雜程度,開發新的軟體功能並提供更高的使用壽命,同時允許車主能夠完全控制整輛汽車。」

安波福預計,SVA汽車架構與傳統汽車架構相比,系統集成和測試成本以及軟體維護成本都會大幅降低,能夠降低大約75%的成本。

結語:人車互聯時代汽車架構還能更強

汽車架構就像是汽車的大腦和神經,控制著汽車的每一個「動作」。未來人們的出行將依靠大量的智能網聯技術和自動駕駛技術,這對汽車的架構要求更高,除了運算能力要達到較高水平,還需要保持極高的穩定性與安全性。因此,智能汽車架構應運而生。

智能汽車架構能夠為人們帶來更安全的出行體驗,同時也有更大的靈活性,這就是人與車的互聯,人與萬物互聯的時代已經到來。

本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。

⑧ 純電動汽車由哪幾個模塊組成

您好,純電動汽車主要包括:電源系統、電機驅動系統、整車控制器和輔助系統。相對於傳動內燃機汽車,由於取消了發動機,所以底盤上的傳動機構相應地發生改變,增加了電源系統和電機驅動系統。

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①電源系統
電源系統包括動力電池,電池管理系統、車載充電機以及輔助動力源等。
動力電池是BEV的動力源,能量存儲設備,也是目前制約電動汽車發展的關鍵因素之一,其目標是:比能量高、比功率大、使用壽命長、成本低!
電池管理系統實時監控動力電池的使用情況,對動力電池的端電壓、內阻、溫度、電解液濃度、當前電池剩餘電量、放電時間、放電電流或者放電深度等狀態參數進行監控,同時也兼備各種保護和反饋功能。
車載充電機是把電網電能轉換成動力電池能接受的電能,即將電網交流電轉換成相應的直流電,並根據實際需求控制其充電電流。
輔助動力源一般為12V或者24V的直流電源,主要給動力轉向、制動力調節控制、照明、空調、電動窗門等各種輔助用電裝置的供電。
②電機驅動系統
包括電機控制器和驅動電機。
電機控制器是按整車控制器的指令、驅動電機的轉速和電流反饋信號等,對驅動電機的轉速、轉矩和旋轉方向進行控制。
驅動電機在BEV中具有電動和發電的雙功能,在正常行駛時發揮電動功能,在減速和下坡滑行時進行發電,將慣性動能轉換為電能。
③整車控制器
整車控制器是根據司機給到的油門和剎車的信號,向電機控制器發出相應的控制指令,對電機進行啟動、加減速、制動等控制。在電機進行發電時,整車控制器需配合電池管理系統進行發電回饋,使動力電池反向充電,同時對動力電池放電過程進行控制。還要與車載信息顯示系統進行互動。
④輔助系統
輔助系統包括車載信息顯示系統、動力轉向系統、導航系統、空調、照明以及除霜裝置、雨刮和收音機等,藉助這些輔助設備來提高汽車的操作性和舒適性。
希望我的回答可以幫助到您,望採納。

⑨ 電動汽車的系統結構

電動汽車是指以車載電源為動力,用電機驅動車輪行駛,符合道路交通、安全法規各項要求的車輛。它使用存儲在電池中的電來發動。在驅動汽車時有時使用12或24塊電池,有時則需要更多。
電動汽車 的組成包括:電力驅動及控制系統、驅動力傳動等機械繫統、完成既定任務的工作裝置等。電力驅動及控制系統是電動汽車的核心,也是區別於內燃機汽車的最大不同點。電力驅動及控制系統由驅動電動機、電源和電動機的調速控制裝置等組成。電動汽車的其他裝置基本與內燃機汽車相同。
電源
為電動汽車的驅動電動機提供電能,電動機將電源的電能轉化為機械能。應用最廣泛的電源是鉛酸蓄電池,但隨著電動汽車技術的發展,鉛酸蓄電池由於能量低,充電速度慢,壽命短,逐漸被其他蓄電池所取代。正在發展的電源主要有鈉硫電池、鎳鎘電池、鋰電池、燃料電池等,這些新型電源的應用,為電動汽車的發展開辟了廣闊的前景。
驅動電動機
驅動電動機的作用是將電源的電能轉化為機械能,通過傳動裝置或直接驅動車輪和工作裝置。但直流電動機由於存在換向火花,功率小、效率低,維護保養工作量大;隨著電機控制技術的發展,勢必逐漸被直流無刷電動機(BLDCM)、開關磁阻電動機(SRM)和交流非同步電動機所取代,如無外殼盤式軸向磁場直流串勵電動機。 電動機調速控制裝置是為電動汽車的變速和方向變換等設置的,其作用是控制電動機的電壓或電流,完成電動機的驅動轉矩和旋轉方向的控制。
早期的電動汽車上,直流電動機的調速採用串接電阻或改變電動機磁場線圈的匝數來實現。因其調速是有級的,且會產生附加的能量消耗或使用電動機的結構復雜,現已很少採用。應用較廣泛的是晶閘管斬波調速,通過均勻地改變電動機的端電壓,控制電動機的電流,來實現電動機的無級調速。在電子電力技術的不斷發展中,它也逐漸被其他電力晶體管(如GTO、MOSFET、BTR及IGBT等)斬波調速裝置所取代。從技術的發展來看,伴隨著新型驅動電機的應用,電動汽車的調速控制轉變為直流逆變技術的應用,將成為必然的趨勢。
在驅動電動機的旋向變換控制中,直流電動機依靠接觸器改變電樞或磁場的電流方向,實現電動機的旋向變換,這使得電路復雜、可靠性降低。當採用交流非同步電動機驅動時,電動機轉向的改變只需變換磁場三相電流的相序即可,可使控制電路簡化。此外,採用交流電動機及其變頻調速控制技術,使電動汽車的制動能量回收控制更加方便,控制電路更加簡單。 工作裝置是工業用電動汽車為完成作業要求而專門設置的,如電動叉車的起升裝置、門架、貨叉等。貨叉的起升和門架的傾斜通常由電動機驅動的液壓系統完成。

⑩ 純電動汽車驅動系統結構形式有哪些分別包括哪些零件

電動汽車定義:純電動汽車是完全由可充電電池(如鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池或鋰離子電池)提供動力源,以電動機為驅動系統的汽車。

其動力系統主要由動力電池、驅動電動機組成,從電網取電或更換蓄電池獲得電能。

電動汽車最早的歷史可以追溯到19世紀後期,在1881年8-11月巴黎舉行的國際電器展覽會上,展出了法國人古斯塔夫•特魯夫研製的電動三輪車,這是世界上第一輛電動車輛,它採用多次性鉛酸充電電池和直流電動機,可以實際操作使用,這輛車的誕生具有劃時代的意義。

在接下來的1882年,英國的威廉•愛德華•阿頓和約翰•培里也合作研製了一輛電動三輪車,車的速度是4.4km/h。三位先驅的努力使得在燃油汽車尚未問世之前,電動汽車已經誕生,此後電動車輛在歐美等國家迅速興起。

純電動汽車的結構
傳統內燃機汽車主要由發動機、底盤、車身、電氣設備四大部分組成。 純電動汽車與傳統汽車相比,取消了發動機,傳動機構發生了改變,根據驅動方式不同,部分部件已經簡化或者取消,增加了電源系統和驅動電機等新機構。 由於以上系統功能的改變,純電動汽車改由新的四大部分組成:電力驅動控制系統、底盤、車身、輔助 系統。

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