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電動汽車再生能量制動的作用

發布時間: 2022-02-26 08:23:33

1. 電動汽車再生制動和反拖制動的原理是什麼,它們有什麼

再生制動就是反拖制動,就是制動的時候,吧電動機變成一個發動機,給電池充電。

2. 新能源汽車的再生制動控制系統是什麼它的工作原理是什麼

一、再生制動控制系統的定義

再生制動控制也稱為反饋制動控制。當新能源汽車的電機轉速降低時,汽車的一部分動能轉化為電能,儲存在電池等存儲裝置中,增加汽車的行駛里程。當電機轉速下降到電磁製動不再可用,儲能單元充滿電時,再生制動不再有效,所需制動力由傳統液壓制動系統提供。新能源汽車再生制動系統由帶再生制動信息的組合儀表、帶伺服感測器的制動踏板、電動伺服制動動能電路控制器和調節器組成。

最後,當電動伺服制動器出現故障時,電機停止工作,電機無法建立制動總泵和制動管的液壓。然後,MCV閥打開,以實現低液壓管理。駕駛員踩下踏板驅動BOS活塞,通過液壓制動建立液壓制動管至tmoc,從而達到制動效果。

3. 電動汽車制動能量回收系統為什麼需要再生制動和傳統液壓制動共同組成

蓄電池無法回收大功率回饋的制動能量。當然,使用超級電容器能解決這個問題,超級電容器大電流的接收能力十分強悍,目前高品質干法電極的超級電容器廠家國外的有Maxwell,國內是烯晶碳能GMCC

4. 求問:電動汽車上用剎車制動能量再回收有什麼優勢

制動的時候是不是有個反向或變化的轉矩,由變化的轉矩產生電流,將這部分電進行回收。制動能量的回收,提升了電動汽車的行駛里程,使得電動汽車更環保、更持續。

5. 電動車制動能量回收的工作原理

制動能量回收是現代電動汽車以及混合動力汽車重要技術之一,也是它們的重要特點。在一般內燃機汽車上,當車輛減速、制動時,車輛的動能通過制動系統而轉變為熱能,並向大氣中釋放。而在電動汽車與混合動力汽車上,這種被浪費的動能已可通過制動能量回收技術轉變為電能並儲存於蓄電池中,並進一步轉化為驅動能量。
制動能量回收就是把電動汽車電機無用的、不需要的或有害的慣性轉動產生的動能轉化為電能,並回饋蓄電池。同時產生制動力矩,使電動機快速停止無用的慣性轉動,這個總過程也成為再生制動。
電動汽車正常行駛時,電動機是一個能將電能轉化為機械能的裝置。而這個轉化過程常見的是通過電磁場的能量變化來傳遞能量和轉化能量的,從更直觀的力學角度來講,主要體現為磁場大小的變化。電動機接通電源,產生電流,構建了磁場。交變的電流產生了心變的磁場,當繞組們在物理空間上呈一定角度布置時,將產生圓形旋轉磁場。運動是相對的,等於該磁場被其空間作用范圍內的導體進行了切割,於是導體兩端建立了感應電動勢,通過導體本身和鏈接部件,構成了迴路,產生了電流,形成了一個載流導體,該載流導體在旋轉磁場中將受到力的作用,這個力最終成為電動機輸出扭矩中的力。當電動汽車減速和制動時,即切除電源時,電動汽車電機慣性轉動,此時通過電路切換,往轉子中提供相比而言功率較小的勵磁電源,產生磁場,該磁場通過轉子的物理旋轉,切割定子的繞組,於是定子感應出電動勢,也成逆電動勢,此時電動機反轉,功能與發電機相同,是一個將機械能轉化為電能的裝置,所產生的電流通過功率變化器接入蓄電池,即為能量回饋,至此制動能量回收過程完成。與此同時轉子受力減速,形成制動力,這個總過程合稱再生制動。

6. 電動汽車有能量回收功能嗎

新能源汽車的生產和銷售越來越多,越來越被消費者認可,新能源汽車的能量回收也越來越受到社會的重視。一般來說,新能源汽車的能量回收機制分為四種:液壓儲能、啟停系統、飛輪儲能和制動能量回收。制動能量回收是最常見的一種,主要回收車輛在制動或慣性過程中釋放的多餘能量,通過發電機轉化為電能,再傳遞給蓄電池,供車輛動力行駛。電動汽車制動能量回收是提高能量利用效率的關鍵。只要車輛有電機和電池,就可以實現制動能量回收。制動能量回收技術涉及車輛電子控制、動力電池、驅動電機等多個部分。它是一項需要協調控制的系統技術。

仍然有很多人質疑純電動汽車的能量回收系統能減少多少浪費。根據專業人士的計算,當回收的能量再次轉化為驅動能量時,需要經過很多關卡。此外,由於汽車的動力系統不同,傳動效率也有很大差異。理論上壽命可以提高50%,但實際工況下只能提高不到9%。也就是說,能量回收能起到多大的作用取決於三個因素,駕駛條件、動力系統效率和車輛控制。一些純電動汽車之所以沒有配備能量回收系統,主要是考慮生產成本和用戶舒適度。在電力技術相對穩定的情況下,如果企業不能提高電力系統的效率,能量回收系統可以發揮的作用非常有限。

7. 什麼是電動汽車再生制動能量回收控制系統

很喜歡這個問題,多說兩句不介意吧你所指的「制動能量回收」,一般稱為「再生制動」,是屬於「動力制動」中的一種在汽車上的制動,分為普通制動和發動機制動。所謂普通制動,就是「盤式制動」和「鼓式制動」。依靠摩擦,將制動產生的動力,以摩擦生熱的方式,將「制動功」產生的熱量散發到大氣中發動機制動,就是使車輪倒拖發動機,以發動機內部的工作阻力(主要是壓氣沖程的阻力),來抵消制動功率在火車上,同樣分為普通制動(空氣制動)和動力制動普通制動(空氣制動),就是利用壓縮空氣,使制動閘瓦壓緊車輪,或者是制動卡鉗加緊制動盤,通過把制動功率以熱量形式散發到大氣中動力制動。火車的驅動,都是由直流或交流電機驅動的,在制動時,通過電路的控制,使電動機變為發動機,以發動機發電產生的阻力來制動。多餘的電力可以反饋到電網之上,稱為再生制動。或者加到一個大電阻上,將熱量散發到大氣中,稱為電阻制動。如今的高鐵動車組,主要就是採用再生制動,將制動能量會送電網,就按你說的進行「制動能量回收」。而要回收,那必定就是擁有電動機的驅動輪了(動車組並非每個輪對都為驅動輪)而汽車上,也許是我孤陋寡聞,幾乎沒聽說過了

8. 什麼是再生制動,為什麼對電動汽車有用

雖然近些年純電動汽車技術在不斷的提升,但是里程焦慮依然存在,而導致里程焦慮的主要原因,包括充電時間較長、充電設施不完善以及動力電池技術方面的制約等等。為了緩解這種狀況,很多純電動汽車都配備了再生制動系統。那麼什麼是再生制動?對純電動汽車又有什麼用處呢?

再生制動可以在一定程度上可以延長純電動汽車的續航里程,對於緩解里程焦慮有一定的作用。但是即便如此,各大汽車廠商也應當繼續加大對動力電池技術的研究,提高其穩定性,這才是解決里程焦慮的正確之路。

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。

9. 影響電動汽車再生制動的因素有哪些

汽車行駛時能在短距離內停車且維持行駛方向穩定性和長下坡時能夠維持一定車速的能力,稱為汽車制動性。制動性能是汽車的重要性能指標之一,直接關繫到交通安全,再生能量回饋和利用的前提是保證安全性。再生制動能量回收的優點除可提高能量利用率外,還有減小機械、液壓等制動方式的機械磨損,可實現更加精確的制動控制,以及降低傳統汽車制動過程中因溫度升高而產生的制動熱衰退現象等。

電動汽車制動可分為以下三種模式,不同模式應輔以不同的控制策略。

(1)緊急制動:對應於制動減速度大於2m/s2的過程,出於安全性方面的考慮應以機械摩擦制動為主,電氣制動僅起輔助作用。在急剎車時,可根據初始速度的不同,由車上ABS控制提供相應的機械摩擦制動力。

(2)中輕度制動:對應於汽車在正常工況下的制動過程,如遇紅燈或者靠站停車等,可分為減速過程與停止過程。電氣制動負責減速過程,停止過程由機械摩擦制動完成。

(3)汽車長下坡時的制動:電動汽車長下坡一般發生在盤山公路下緩坡時,在制動力要求不大時,可完全工作於純再生制動模式。

由以上三種制動模式可知,除了緊急制動外,其他兩種模式都可以應用再生制動,將剎車產生的能量回饋到直流母線,給電池充電。

主要因素

在制動過程中,除去空氣阻力和行駛阻力消耗掉的能量,一般希望能最大限度的回收所有能量。然而,並不是所有的制動能量都可以回收。在電動汽車上,只有驅動輪的制動能量可以沿著與之相連接的驅動軸傳送到能量存儲系統,另一部分的制動能量將由車輪上的摩擦制動以熱的形式散失掉.同時,在制動能量回收過程中,能量傳遞環節和能量存儲系統的各部件也將會造成能量損失。另外一個影響制動能量回收的因素是,在再生制動時,制動能量通過電動機轉化為電能,而電動機吸收制動能量的能力依賴於電動機的速度,在其額定轉速范圍內制動時,可再生的能量與車速基本上成正比。當所需要的制動能量超出能量回收系統的范圍時,電動機可以吸收的能量保持不變,超出的這部分能量就要被摩擦制動系統所吸收。從另一個角度,該點還表明,在驅動電機額定轉速內再生制動可以提供較大的制動轉矩,而當轉速進一步上升,則電動汽車再生制動所能提供的制動力則受電機弱磁恆功率工作區特點限制而減小。

10. 電動汽車再生制動系統的模式要求

汽車行駛時能在短距離內停車且維持行駛方向穩定性和長下坡時能夠維持一定車速的能力,稱為汽車制動性。制動性能是汽車的重要性能指標之一,直接關繫到交通安全,再生能量回饋和利用的前提是保證安全性。再生制動能量回收的優點除可提高能量利用率外,還有減小機械、液壓等制動方式的機械磨損,可實現更加精確的制動控制,以及降低傳統汽車制動過程中因溫度升高而產生的制動熱衰退現象等。
電動汽車制動可分為以下三種模式,不同模式應輔以不同的控制策略。
(1)緊急制動:對應於制動減速度大於2m/s2的過程,出於安全性方面的考慮應以機械摩擦制動為主,電氣制動僅起輔助作用。在急剎車時,可根據初始速度的不同,由車上ABS控制提供相應的機械摩擦制動力。
(2)中輕度制動:對應於汽車在正常工況下的制動過程,如遇紅燈或者靠站停車等,可分為減速過程與停止過程。電氣制動負責減速過程,停止過程由機械摩擦制動完成。
(3)汽車長下坡時的制動:電動汽車長下坡一般發生在盤山公路下緩坡時,在制動力要求不大時,可完全工作於純再生制動模式。
由以上三種制動模式可知,除了緊急制動外,其他兩種模式都可以應用再生制動,將剎車產生的能量回饋到直流母線,給電池充電。

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