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纯电动汽车的充电电气架构

发布时间: 2022-01-02 15:27:17

① 纯电动汽车中的慢速充电系统工作原理是什么呢

如图所示,当慢充充电枪插入慢充插口后,供电设备、供电接口、车辆接口以及电动汽车车载充电机之间形成一个完整的系统。

这个系统在“开启充电”模式之前,先进行充电安全可行性判断。一是通过供电接口“CC”端子进行线路连接完好性判断,即由供电设备里面的供电控制装置提供5V的检测电压,如果连通供电控制装置、供电接口检测点CC、搭铁PE直至设备接地电路接通,那么检测点4的反馈电压是0V,此时供电设备至供电接口电路连接完好。

此时,车载控制装置接通车载充电机开关S2,此时连通供电控制装置、PWM点、检测点1、供电接口“CP”端子、车辆接口“CP”端子、检测点2、电阻R2、开关S2,车载充电机的电路接通,此时检测点1可以收到一个电位信号反馈,至此,充电控制判断完成。

新能源汽车(纯电动)里面用的高压配电盒里面都有什么器件

新能源汽车(纯电动)里面用的高压配电盒里面有铜牌、断路器、空开、接触器、软启、变频器、变压器、接触器、继电器、刀熔开关、浪涌保护器、互感器、电流表、电压表、转换开关等。
新能源汽车通常在大功率的电力下运行,电压高达700V(DC)以上,电流高达400A,对高压配电系统的设计及高压零部件的选用有巨大挑战。从整车空间、整车架构的复杂度及成本考虑,业界广泛采用集中式高压电气系统架构配电。高压动力电源直接进入高压配电盒后根据系统的需要分配到系统高压电气产品,对如何保证整个高压系统及其各个电器设备的安全性、系统绝缘、电磁干扰及屏蔽、密封及耐振动等具有很高的要求。但是,目前市面上的高压配电盒大都沿用工业高压配电箱的设计理念,其安全性、可靠性和耐久性都满足不了汽车工况的要求。例如,对于大功率的容性负载像电动机逆变器(Inverter)和电压转换器(DC/DC),
都需要进行预充电处理及状态监控。传统的电气线路很难做到有效的监控,极易造成高压开关零件的损坏,如端子粘连等。业界往往采用电气参数相对较高的产品解决这个问题,但在体积及成本上并不尽人意。

③ 纯电动汽车直流充电口原理及过程是什么

国家对于电动汽车的直流充电接口是有标准规定的,目前是有九个接触点,其中包括正负极,接地,通讯,BMS管理电池供电等,要严格按照标准执行才能使用。当全部条件都符合后才能使得充电桩开始工作给电动汽车充电。具体可以参考国标相关信息。

④ 纯电动汽车快充模式和慢充模式组成是怎样的

电动汽车充电是有两种方式:慢充与快充,区别在于慢充是充电桩输出交流电,不直接给电池充电,要通过车载充电器转换成为直流电;快充则是充电桩输出直流电,直接给电池充电。可见快充技术要比慢充复杂。

⑤ 纯电动汽车的工作模式和原理

简单的说就是用电动机取代燃油机,用电池蓄能方式取代油箱储油方式。
简单原理就是通过驾驶者控制电子油门踏板,给出模拟电子信号给控制器或处理器,再由控制器或处理器将模拟信号处理后控制电动机的输出功率、转速及正反转等。所有能量来源于车载蓄电池。

⑥ 我急需电动汽车充电机的结构组成和工作原理

目录]
1 绪论
2 永磁无刷直流电机结构与工作原理
3 控制系统硬件电路设计
4 控制系统软件设计
5 总结与展望

[摘要]
随着现代社会的不断进步,环境和能源问题越来越受到人们的重视。由于燃油车辆的废气造成的环境污染、噪声污染以及石油资源的危机,无污染、低噪声和节能的电动交通工具已经成为世界各国研制开发的热点。电动自行车作为最简单的电动车辆近几年在世界各地尤其是亚洲地区取得了巨大进展。
电动自行车的运行,与一般的工业应用不同,对驱动系统的要求较高,要求电动自行车车用电动机可靠性好,能够在较恶劣环境下长期工作。直流无刷电机采用逆变器驱动,进行电子换向,具有没有换向火花、抗干扰性强、运行可靠、维护简便、使用寿命长等优点,电动自行车一般采用永磁无刷直流电机作为驱动电机。
电动自行车控制系统的设计对电动自行车运行起着非常重要的作用。利用单片机为控制核心的电机控制器比以往用模拟电路、数字电路、专用芯片所做成的控制器,在功能和整体性能上都有很大提高。本文所设计电动自行车控制系统以ATMEL公司的AT89C2051单片机作为控制核心,由霍尔调速手柄、由A/D转换器、刹车装置、电机驱动电路和欠压、过流保护电路等组成。通过硬件和软件的综合设计,设有欠压保护、过流保护、刹车断电等多种保护功能。

[正文]
1 绪论
1.1 课题的背景和意义
随着现代社会的不断进步,环境和能源问题越来越受到人们的重视。由于燃油车辆的废气造成的环境污染、噪声污染以及石油资源的危机,其被“零污染”、高效率和能源来源广泛的新型电动车代替已成为一个不可逆转的趋势。与燃油车相比,电动车具有节能、可消除空气污染且能源广泛(可来自火力、煤炭、石油、天然气、水力、风力、地热、潮汐、原子能发电)等众多优点,因此电动车的研究己成为世界各国的研究热点之一。
电动车是以电动机作为行驶驱动的原动机、以车载电源作为动力能源的车辆,如:电动自行车、电动摩托车、电动汽车等。回顾电动车的发展历史,可以发现电动车是燃油车的先驱。早在约亨利(J.Henry)发明了直流电动机后不久的1831年,诞生了世界上第一部电动车。而第一部真正具有实际意义的电动车是由苏格兰人德文波特(T.Davenport)于1834年发明的,这部电动车采用的能源是不可充电的简单玻璃封装蓄电池。
1895年到1915年是早期电动车黄金时代,美国经济正处于扩张时期,急需寻找新型工业,以刺激经济进一步发展,电动车正是在这样的情况下发展起来的。这个时期的电动车代表了当时车辆制造技术的精华,高雅的四轮轿车、双轮轻便车、运货车都可以随时起动,加速时完全没有噪音,可以以40km/h的速度行驶。
1912年是电动车的全盛时期,全美国注册的电动车达到了3.4万辆,当时一辆电动轿车大约需要5000~6000美金,相当于今日一辆豪华劳斯莱斯的价格。电动车日渐衰落原因是多方面的,当时的三大主要部件技术都很落后:电动机性能差、效率低、笨重;电池不仅笨重,而且性能太差、寿命和容量都很低;
......

[参考文献]
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[8]张文娟.永磁无刷直流电机及其在电动汽车中的应用研究.华中科技大学.2003
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⑦ 纯电动汽车驱动系统结构形式有哪些分别包括哪些零件

电动汽车定义:纯电动汽车是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)提供动力源,以电动机为驱动系统的汽车。

其动力系统主要由动力电池、驱动电动机组成,从电网取电或更换蓄电池获得电能。

电动汽车最早的历史可以追溯到19世纪后期,在1881年8-11月巴黎举行的国际电器展览会上,展出了法国人古斯塔夫•特鲁夫研制的电动三轮车,这是世界上第一辆电动车辆,它采用多次性铅酸充电电池和直流电动机,可以实际操作使用,这辆车的诞生具有划时代的意义。

在接下来的1882年,英国的威廉•爱德华•阿顿和约翰•培里也合作研制了一辆电动三轮车,车的速度是4.4km/h。三位先驱的努力使得在燃油汽车尚未问世之前,电动汽车已经诞生,此后电动车辆在欧美等国家迅速兴起。

纯电动汽车的结构
传统内燃机汽车主要由发动机、底盘、车身、电气设备四大部分组成。 纯电动汽车与传统汽车相比,取消了发动机,传动机构发生了改变,根据驱动方式不同,部分部件已经简化或者取消,增加了电源系统和驱动电机等新机构。 由于以上系统功能的改变,纯电动汽车改由新的四大部分组成:电力驱动控制系统、底盘、车身、辅助 系统。

⑧ 纯电动汽车电机驱动系统有哪几部分组成

电机驱动系统主要由中央控制器、驱动控制器、电动机、冷却系统、机械传动装置等组成。

⑨ 电动汽车充电系统原理图

由车载动力电池提供能量,并由电机提供动力来实现行驶。电动汽车行驶消耗的是电池的能量,电池电量消耗后需要补充电量, 通过把电网或者其他储能设备中的电能转移到车辆的电池的过程。

电网或者储能设备中的电能,需要经过充电设备的转化,以匹配电动汽车动力电池的技术特性才能完成充电。充电设备的转化过程还需要和电动汽车上动力电池的管理系统BMS(Battery Management System)协商,以适当的电压和电流来完成充电,并且在充电过程中,充电电流会随着充电进程而减小,初期可以大电流充得快一些,后期小电流充得慢一些。交流慢充:交流充电桩没有功率转换模块,不做交直流转换,输出交流电,接入车内,通过车上的充电机转换为直流电后再输入电池。充电功率取决于车载充电机功率。目前主流车型车载充电机有2Kw、3.3Kw、6.6Kw几种。总的来说充电较慢,一般的混合动力车型需要4-6小时充满,纯电动车要8小时以上充满,充电倍率基本都在0。5C以下。直流快充:直流充电桩内置功率转换模块,能将电网的交流电转换为直流电, 不须经过车载充电机转换,直接接入车内电池。充电功率取决于电池管理系统和充电桩输出功率,两者取小。

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