2020电动汽车电机电控技术
Ⅰ 电控技术到底是什么
混合动力汽车电机是丰田汽车公司旗下品牌 rius于1997年12月投入小批量商业化生产,该车自重1515kg,装用顶置凸轮轴四缸,1500cc排量汽油机,最大功率42.6kW/4600r/min,带永磁无刷发电机,驱动电机亦为永磁无刷的额定功率30kW。中小容量的无刷直流电动机的永磁体,现在多采用高磁能积的稀土钕铁硼(Nd-Fe-B)材料。因此,稀土永磁无刷电动机的体积比同容量三相异步电动机缩小了一个机座号。近三十年来针对异步电动机变频调速的研究,归根到底是在寻找控制异步电动机转矩的方法,稀土永磁无刷直流电动机必将以其宽调速、小体积、高效率和稳态转速误差小等特点在调速领域显现优势。
电控技术解析——电控单元相当于传统汽车的ECU,是电动汽车上对高压零部件实现控制的主要执行单元。除了电机控制以外,对车载充电机,DC-DC单元等相关组件的控制,同样也是由电控单元来实现的。电控单元的核心,便是对驱动电机的控制。动力单元的提供者--动力电池所提供的是直流电,而驱动电机所需要的,则是三项交流电。因此,电控单元所要实现的,便是在电力电子技术上称之为逆变的一个过程,即将动力电池端的直流电转换成电机输入侧的交流电。为实现逆变过程,电控单元需要直流母线电容,IGBT等组件来配合一起工作。当电流从动力电池端输出之后,首先需要经过直流母线电容用以消除谐波分量,之后,通过控制IGBT的开关以及其他控制单元的配合,直流电被最终逆变成交流电,并最终作为动力电机的输入电流。如前文所述,通过控制动力电机三项输入电流的频率以及配合动力电机上转速传感器与温度传感器的反馈值,电控单元最终实现对电机的控制。除了对电机实现控制以为,电控单元也是车载充电机,DC-DC单元等组件的主控制机构。充电与电机控制正好相反,需要把电网提供的交流电转换成动力电池的直流电,也就是在电力电子学上称为整流的过程。而DC-DC单元,则是实现通过动力电池为12V电池充电的过程,电控单元需要把动力电池端的高压,转换成12V电池的低压端,用以最终实现为新能源汽车充电
Ⅱ 什么是所谓的混动汽车电机和电控技术
这种所谓复杂分配模式,无非就是传统汽车大国舍不得自己积累的那些机械变速器技术。个人认为全电汽车就可以了。哪里来这么多乱七八糟的分配模式
先说一个概念,全电汽车。也就是轮子是由轮毂电动机直接带动的,或者是由轮边电机经过简单减速器带动(简单减速器的意思就是变速比固定,没有倒档,也不改变转轴的空间指向)。至于这电是怎么来的,是锂电池来的,还是燃料电池来的,还是燃油发电机组来的,不管。
发现很多人都有个错误认识:所谓电动的性能不如烧油的。但是事实是只要是全电汽车,运动性能是秒杀传统变速器的。因为他可以轻易实现无级变速和无级差速。
下一代坦克装甲车辆以及弹道导弹发射车,那是清一色的全电(电力来自燃油发电机组)。无它,相比传统的机械变速器,性能强大,重量轻,传动效率高
所以我认为全电汽车的概念比较合适,用发电机+逆变器+电动机+简单减速器代替原来的变速器差速器离合器。从而获得更好的运动性能更高的传动效率。
这样的结构加上小容量电池进行发电缓冲,保证发动机永远工作于最佳转速。可以进一步大幅度提高燃油效率大幅度减少污染。加上超级电容再生制动回收刹车能量可以进一步提升燃油效率。
这样我们得到了一个运动性能和燃油效率都超过传统汽车的汽油车。
而短途可以通过插电变成纯电。实现更低的费用和城市内0污染。
显然用户对这样的产品是会卖账的。政府需要的低污染也基本得到了实现。
而他不需要变速器离合器差速器,中国企业的短板也不存在了。(电动机发电机逆变器上国内和国外基本在一个层面上,差距并不大
Ⅲ 新能源汽车学些什么专业方面的知识
其实主要学习新能源汽车构造、电工电子技术、汽车电控技术、电动汽车、动力电池与驱动电机、汽车新能源与节能技术、汽车检测与故障诊断等。培养掌握纯电动车的专业技能,能利用新能源车检测设备和工具,从事新能源汽车需要的检测与维护、故障诊断与排除等工作的技能型人才。
学新能源行业发展前景非常好,选择这个行业无疑是非常正确的,那么在选择的学习的时候,可能担心自己学不会,学不到。因此,选择学校给大家一些意见,在寻找学校时一定要选择专业的学校,新能源汽车技术主要是动手实操,而专业的学校有充足的实训设备,检测工具,实训台架,而且实训课程比较多,理论+实训同时进行。就这一点而言,很多学校就做不到,理论多,实训太少,学不到真技术。
Ⅳ 混动汽车电机电控技术是什么
HEV(Hybrid-ElectricVehicel)—混合动力装置。混合动力就是指汽车使用汽油驱动和电力驱动两种驱动方式,优点在于车辆启动停止时,只靠发电机带动,不达到一定速度,发动机就不工作,因此,便能使发动机一直保持在最佳工况状态,动力性好,排放量很低,而且电能的来源都是发动机,只需加油即可。混合动力汽车的关键是混合动力系统,它的性能直接关系到混合动力汽车整车性能。经过十多年的发展,混合动力系统总成已从原来发动机与电机离散结构向发动机电机和变速箱一体化结构发展,即集成化混合动力总成系统。 混合动力总成以动力传输路线分类,可分为串联式、并联式和混联式等三种。串联式动力:串联式动力由发动机、发电机和电动机三部分动力总成组成,它们之间用串联方式组成SHEV动力单元系统,发动机驱动发电机发电,电能通过控制器输送到电池或电动机,由电动机通过变速机构驱动汽车。小负荷时由电池驱动电动机驱动车轮,大负荷时由发动机带动发电机发电驱动电动机。当车辆处于启动、加速、爬坡工况况时,发动机、电动机组和电池组共同向电动机提供电能;当电动车处于低速、滑行、怠速的工况时,则由电池组驱动电动机,当电池组缺电时则由发动机-发电机组向电池组充电。串联式结构适用于城市内频繁起步和低速运行工况,可以将发动机调整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。
Ⅳ 新能源汽车电机控制器的功能是什么
电机控制器是连接电机与电池的神经中枢,用来调校整车各项性能,足够智能的电控不仅能保障车辆的基本安全及精准操控,还能让电池和电机发挥出充足的实力。
一、技术电池技术、电机驱动及其控制技术、能量管理技术以及电动汽车整车技术为电动汽车四大关键技术。电控系统用于控制电池、电机等组件,其功能包括:电池管理,发动机、电动机能量管理等。电控系统由ECU等控制系统、传感器等感应系统、驾驶员意图识别等子系统组成。电控系统的材料成本占比不高,但需要经过多次试验才能掌握关键算法,尤其是混合动力汽车涉及油、电混合的控制策略,技术壁垒较高。
电机控制器作为新能源汽车中连接电池与电机的电能转换单元,是电机驱动及控制系统的核心,主要包含IGBT功率半导体模块及其关联电路等硬件部分以及电机控制算法及逻辑保护等软件部分。
电机驱动控制系统(包括驱动电机和电机控制器)是新能源汽车车辆行使中的主要执行结构,控制和驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标。
一般来讲,电机控制器的主要由如下几部分组成:
1、电子控制模块()包括硬件电路和相应的控制软件。硬件电路主要包括微处理器及其最小系统、对电机电流,电压,转速,温度等状态的监测电路、各种硬件保护电路,以及与整车控制器、电池管理系统等外部控制单元数据交互的通信电路。控制软件根据不同类型电机的特点实现相应的控制算法。
2、驱动器(Driver)将微控制器对电机的控制信号转换为驱动功率变换器的驱动信号,并实现功率信号和控制信号的隔离。
3、功率变换模块(PowerConverter)对电机电流进行控制。电动汽车经常使用的功率器件有大功率晶体管、门极可关断晶闸管、功率场效应管、绝缘栅双极晶体管以及智能功率模块等。
目前,电动汽车电机控制器多采用三相全桥电压型逆变电路拓扑,部分产品前置双向DC/DC变换器,以增大电机端输入交流电压,提升高转速下的输出功率,降低电机设计与生产成本。传统控制器中直流支撑电容器体积庞大、耐高温性能较差。为减小直流支撑电容器体积甚至取消直流支撑电容器,新型变换器电路拓扑和控制方法成为电动汽车应用研究的新热点,但尚处于实践探索阶段。目前电动汽车用变流器的研发重点仍然多集中在电力电子集成方面。
(图/文/摄: 问答叫兽) 蔚来ES8 蔚来ES6 问界M5 蔚来EC6 小鹏汽车P7 传祺GS8 @2019
Ⅵ 汽车新能源技术学习什么
核心课程包括:电动汽车动力电池及电源管理、电动汽车电动机及驱动控制、电动汽车充电站运行与维护、新能源汽车构造与维修、汽车检测与诊断技术、电动汽车保养与维护等。
培养能够利用现代化设备,从事电动汽车、混合动力汽车以及燃料电池汽车的生产、安装、调试、检测与试验等工作。掌握新能源汽车技术应用必备的基础理论和专业技能,能利用新能源汽车检测与维护设备,进行性能检测与维护、故障诊断与排除及技术管理工作、具备一定的创新和开拓精神的高端技能型人才。
就业前景
新能源汽车技术发展迅速,国家出台了一系列鼓励新能源汽车产业发展的政策,2015年国家“十三五”规划提出:2025年新能源汽车销量将达到汽车市场需求总量的20%。新能源汽车保有量必定逐步加大,对应新能源汽车服务的人才需求也将同步加大。
掌握了最前沿的汽车技术,可以当汽车修理师。宝马、奔驰,凯迪拉克,奥迪,雷克萨斯…各大4S店任你挑选。掌握了最前沿的汽车技术,去各大中职、高职院校教书育人。2020年政府大力支持新能源汽车发展,去各大中职、高职院校当一名光荣的人民教师,如果你取得了教师资格证,还可以考取国家在编教师。
Ⅶ 新能源汽车三电是哪三电
新能源汽车三电是电池、电机、电控。
电池、电机、电控,这是电动汽车的关键技术,“三电”技术也是电动车区别于传统汽车的新技术。在这三项技术中,电池又是最主要的,它影响到汽车单次充电的行驶里程、汽车生产成本等。
电池系统
虽然电池和电机不可或缺,但电控系统则更为复杂,起到了系能源汽车中枢神经的作用。它主要功用是采集油门、制动踏板、方向盘转向等各种信号,并根据相应的信息发出相应的指令。另外,电机控制器需要控制驱动电机的转速与转动方向,同时还要控制能量回收等工作。可以说电控系统犹如人的神经网络一样纷繁复杂,各部分的信号和指令都需要电控系统来接收和传递。
Ⅷ 新能源汽车的核心技术有什么
新能源汽车有四大关键技术,包括电池及管理技术、电机及其控制技术、整车控制技术、整车轻量化技术。
1、电池及其管理技术
新能源汽车的成败关键仍然是电池。动力电池是电动汽车的动力源,电池选择将直接关系到整车的性能。电动汽车动力电池的主要性能指标是能量密度、功率密度和循环寿命等。
2、电机及其控制技术
电机是电动汽车动力的发起点。要求:(1)电机要频繁的启动/停止、加速/减速;(2)低速或爬坡时要求高转矩;(3)高速行驶时要求低转矩,并且变速范围大以及交款的转速范围和转矩范围内都要有较高效率:;(4)工作可靠性高;(5)稳态精度高;(6)动态性能好且工作环境要求不苛刻。
电力驱动系统的主要功能是把蓄电池储存的电能转换为汽车行驶的动能,要使得电动汽车拥有良好使用性能,必须开发出合理的控制系统,使电机具备较高转速及较大的调速范围,足够大的启动转矩,以及体积小、质量轻、效率高,动态制动强和能量回馈的能力。
电动汽车的电动机有多种控制模式。传统的线性控制,如PID,不能满足高性能电机驱动的苛刻要求。传统的变频变压(VVVF)控制技术,不能使电机满足所要求的驱动性能。异步电机多采用矢量控制(FOC),是较好的控制方法。
仅供参考,希望对你有帮助,谢谢采纳。
Ⅸ 新能源汽车里三纵三横各指什么
“三横”包含要素很多,既包含了原来的“三电”,也扩充了电力、电子、智能、网联。
2020年11月2日国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》第3章第1节提出:“深化‘三纵三横’研发布局”——“以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车为‘三纵’,布局整车技术创新链”;“以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为‘三横’,构建关键零部件技术供给体系。”
其中,“三纵”即将过去及目前定义的3类“新能源汽车”概括为2个字“三纵”。“三横”即在过去的“三电”(电池、电机、电控)基础上,融合了充换电问题及智能化、网联化趋势。“三横”是“三纵”发展的基础。
对于新能源汽车产业“三横三纵”的提法,是一个新提法,具有里程碑意义,它高度概括了我国新能源汽车产业发展的新格局和新定位。4字简明扼要,通俗易懂。
具体来看,“三横”包含了原来的“三电”(电池、电机、电控)。其中:第一横融合了原来的两电(电池、电控);第二横对原来的一电(电机)进行了扩充——+电力、电子(分别指充换电设施及车载芯片等);第三横纯属扩充(智能+网联),这也是整个汽车产业发展的新趋势。
“三电”只是新能源汽车身上相对于传统汽车的3个关键的“新”部件。
虽说自2009年发展至今,“三电”发展得还不是很理想和不尽人意,但总算可以应对和满足一般应用场景了,而且未来还会继续提升;同时,大力发展新能源汽车还面临着新的问题(包括充/换电基础设施建设、车载芯片等)和新的需求趋势(智能+网联等)。也就是说,今后推广应用新能源汽车只有真正、全面落地,才能走得更远、更稳、更宽。
因此,大家以后再提及新能源汽车产业,不能再单纯地只提“三电”了,而应该多提“三横”