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纯电动汽车驱动电机系统

发布时间: 2023-06-29 07:33:43

新能源汽车的驱动电机有哪几种形式

【太平洋汽车网】新能源汽车电机类型主要分为直流电机、交流异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机。目前交流异步感应电机和开关磁阻电机主要应用于新能源商用车,开关磁阻电机的实际装配应用较少;永磁同步电机主要应用于新能源乘用车。

驱动电机系统是新能源汽车核心系统之一,其性能决定了爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标。驱动电机系统主要是由电机及其控制器组成,其中电机主要由定子、转子、机壳、连接器、旋转变压器等零部件装配而成。电动机一般要求具有电动、发电两项功能,按类型可选用直流、交流、永磁无刷或开关磁阻等几种电动机,功率转换器按所选电机类型,有DC/DC功率变换器、DC/AC功率变换器等形式,其作用是按所选电动机驱动电流要求,将蓄电池的直流电转换为相应电压等级的直流、交流或脉冲电源。电机是应用电磁感应原理运行的旋转电磁机械,用于实现电能向机械能的转换。运行时从电系统吸收电功率,向机械系统输出机械功率。

根据中国汽车工业协会数据显示,2018年1-11月,中国新能源汽车产销分别完成105.4万辆和103万辆,比2017年同期分别增长63.6%和68%。其中纯电动汽车产销分别完成80.7万辆和79.1万辆,比2017年同期分别增长50.3%和55.7%;插电式混合动力汽车产销分别完成24.7万辆和23.9万辆,比2017年同期分别增长130.3%和127.6%。

(图/文/摄:太平洋汽车网问答叫兽)

❷ 纯电动汽车结构组成原理纯电动汽车系统介绍

电动车出来这么久了,大家一定很好奇。下面小编就给大家介绍一下纯电动汽车的结构和组成原理方面的知识,让大家对电动汽车有更深入的了解。纯电动汽车是指以可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)为动力,由电动机驱动的车辆。纯电动汽车的动力系统主要由动力电池和驱动电机组成,可以从电网获取电能,也可以替代电池。纯电动汽车结构组成原理传统内燃机汽车主要由发动机、底盘、车身和电气设备四部岩迟拿分组成。与燃油车相比,纯电动汽车的结构主要是增加了电驱动控制系统,取消了发动机。传输机制变了。根据驱动方式的不同,简化或取消了部分零件,增加了供电系统、驱动电机等新机构。汽车行驶时,电池输出电能(电流),控制器驱动电机运转。电机输出的扭矩通过传动系统驱动车轮向前或向后运动。纯电动汽车系统纯电动汽车的基础结构比较简单,主要由动力电池和电机组成。由于纯电动汽车系统功能的改变,纯电动汽车由电驱动控制系统、底盘、车身和辅助系统四个新部分组成。包括电源系统、驱动电机系统、车辆控制器和辅助系统。动力电池输出电能,电机控制器驱动电机运转发电,然后通过减速机构传递给驱动轮驱动电动车。动力电池、变速器和电机电连接;电机、减速器和车轮是机械连接的。纯电动汽车结构一般来说,如果把电动汽车看作一个大系统,该系统主要由电驱动子系统、电源子系统和辅助子系统组成。图3中的双线表示机械连接;粗线表示电气连接;所述细线控制信号连接;线上的箭头表示电力或控制信号的传输方向。来自加速踏板的信号被输入到电子控制器中,并且通过控制功率转换器来调节电动机的输出扭矩或转速。电机的输出扭矩通过汽车传动系统驱动车轮转动。充电器通过汽车的充电接口给电池充电。汽车行驶时,风扇电池通过功率变换器向电机供电。当电动汽车采用电制动时,驱动电机在发电状态下运行,将车辆的部分动能反馈给电池进行充电,延长了电动汽车的续驶里程。电动汽车的组成控制原理(1)供电系统供电系统主要包括动力电池、电池管理系统、车旦中载充电器和辅助电源。动力电池是电动汽车的动力源和储能装置,动力电池是电动汽车的动力源。目前纯电动汽车主要是锂离子电池(包括磷酸铁锂电池、三元锂离子电池等)。电池管理系统实时监控动力电池的使用情况,检测动力电池的端电压、内阻、温度、电池电解液浓度、电池剩余容量、放电时间、放电电流或放电深度等状态参数,并根据动力电池对环境温度的要求进行温度调节控制。限流控制可以避免动力电池的过充过放,显示和报告粗搭相关参数,其信号流向辅助系统,并在组合仪表上显示相关信息,以便驾驶员可以随时将车载充电器从电网的供电系统转换为动力电池的充电系统,即将交流电(220V或380V)转换为相应电压(240~410V)的DC。并根据需要控制其充电电流(家用充电一般为10或16A)。辅助电源一般为12V或24VDC低压电源,主要为各种辅助设备提供所需能量。电力子系统是电动汽车的核心,也是与内燃机汽车最大的区别。驱动系统一般由电子控制器、功率变换器、驱动电机、机械传动装置和车轮组成。驱动系统是将蓄电池中储存的电能高效地转化为车轮的动能,从而推进汽车,并在汽车减速或下坡时实现再生制动。驱动电机系统由驱动电机和驱动电机控制器组成,通过高低压线束和冷却管路与整车其他系统电、热连接。驱动系统的作用是将蓄电池中储存的电能高效地转化为车轮的动能,从而推进汽车,并在汽车减速刹车或下坡时实现再生制动。驱动电机的作用是将电源的电能转化为机械能,通过传动装置或直接驱动车轮。DC系列电机广泛应用于早期的电动汽车,具有“软”的机械特性,非常适合汽车的行驶

❸ 纯电汽车的电驱动系统是由什么构成的

电动汽车的整个驱动系统包括电动机驱动系统与其机械传动机构两个部分。电机驱动系统主要由电动机、功率转换器、控制器、各种检测传感器以及电源等部分构成。
XPT蔚罩携来驱动科技研发的新一代电驱动系统还使用了碳化硅模块,这个时下热度很高但还没有很多车企尝试使用的新技术,有着它独特的优势。碳化硅作为最典型的第三代半导体材料,具有开关速度快,关断电压高和耐高温能力强等优点物唯伏。利用碳化硅功率器件设计的电机控制器,能大幅提高永磁同步电机驱动系统山中的效率及功率密度。

❹ 纯电汽车的电驱动系统是‎由什么构成的

纯电动汽车,顾名思义就是单纯靠车载电源为汽车提供符合汽车动力要求驱动力的汽车。纯电动汽车没有发动机,电能的补充依赖外接电源。由此可见,纯电动汽车的电动机等同于传统汽车的发动机,蓄电池相当于原来的油箱。
纯电动汽车的组成由电力驱动主模块、车载电源模块和辅助模块三大部分组成。电力驱动及控制系统是电动汽车的核心,也是区别于内燃机汽车的最大不同点。电机驱动系统是电动汽车的心脏,它由电机、功率转化器、控制器、各种检测传感器和电源(蓄电池)组成。
驱动电机的作用是将电能转化为机械能,通过传动装置或直接驱动车轮和工作装置。驱动电机可分为交流电机和直流电机。如奇瑞纯电动汽车使用的三相交流异步电机,安装于前舱位置,如图3所示。
电机调速控制装置MCU是为电动汽车的变速和方向变换等设置的,其作用是控制电机的电压或电流,完成电机的驱动转矩和旋转方向的控制。当采用交流异步机驱动时,电机转向的改变只需变换磁场三相电流的相序即可,可使控制电路简化。奇瑞纯电动汽车的电机控制器(MCU)采用直流输入,三并目滑缓交流输出。
电机驱动控制原理。电机要运转,必须接通HV蓄电池和电机之间的电路,在电路中有电机控制器和功率转化器两个关键设备,电机控制器受电池管理系统BMS控制;而功率转化器由电杠份空制器MCU进行控制。因此,要实现电动机驱动,首先要对VMS整车控制器、BMS电池控制器和MCU电机控制器进行低压通电,保证各种控制器的正常运行。然后由BMS电池管理系统对电池的荷电状态进行判断,完成对电极的控制;最后电机控制器MCU和整车控制器VMS才筋车速信号、挡位信号、加速踏板信号、制动信号和电初运行信号,完成对功率转化器的控制,功率转化器决定着流向电机电流的大小,调整电机的转速。
电源是纯电动汽车的能源中心,为电动汽车的驱动电机和全车用电设备提供电能,电源在电动汽车上分为低压电源(DC)和高压电源(HV)。当前,低压电源主要是铅酸蓄电池为低压用电设备供电,如灯光照明、信号系统、音响等。高压电源有钠硫电池、镍镐电池、锂电池、燃料电池等新型电源,主要为电力驱动系统、空调驱动系统等提供电能。如奇瑞电动车高压电源是由剿各3.2V串联成19.2V电池组,然后将19.2V再次串联形成320V电池系统,对全车用电设备进行供电。
电池管理系统(BMS),也叫电池组控制器,主要实现对电池电压、温度、电流信号的采集,预测电池当前的荷电状态(SCC),预测电池在充放电过程中电池本身所允许的充放电电压限值和充放电电流限值BMS功能模块还实现对高压系统的管理:预充电过程实现高压的安到妾通、环路互锁以及绝缘监测功能实现对高压系统的有效检测和诊断,从而实现动力的安全使用。同时BMS功能模块还具有过压、欠压、过温、低温、过流等系统故障诊断功能。CAN通信模块实现CAN消息的接收文与发送。与整车控制器VMS和车载充电器CM通信。BMS具有集成化程度高、功能稳定的特点。BMS电池组控制器还起着连接电池本体和整车控制器的桥梁作用。
HV电池控制原理。HV电池的控制原理分为储存能源和提供能源控制。动力电池漠组放置在一个密封并且屏蔽的动力电池箱里面,动力电池系统使用可靠的高低压接插件与整车进行连接。系统内的BMS实时采集各电芯的电压值、各温度传感器的温度值、电池系统的总电压值和总电流行让让值、电池系统的绝缘电阻值等数据,并根据BMS中设定的阀值判定电池系统工作是否正常,并对故障实时监控。动力电池系统通过BMS使用CAN与VCU或充电初之间进行通信,对动力电池系统进行充放电等综合管理。然后实现对HV电池正极和负极接触器继电器的控制,实现线路的接通和断开,从而完成对HV电池的控制管理。
整车控制器(VMS)及其控制原理(如图10所示)的主要功能有:(1)识别驾驶员意图的识别;(2)电动轿车启动和停止控制的实施;(3)再生制动能量回收的实现;(4)对整车状态进行监测,并实现在线诊断功能;(5)整车安全监控和安全策略的实现;(6)控制DC/DC变化期,维持12V低压网络电量的平衡;(7)与车载其他控制器进行通信和发送数据;(8)采集电动轿车运行所必需的传感器信号,驱动控制电动空调档局压缩机、真空制动泵、助力转向电机、电子水泵和风扇等设备的运行状态。

❺ 纯电动汽车驱动系统的布置形式有哪些各自的优点是什么

纯电动汽车驱动系统布置形式是指驱动轮数量、位置以及驱动电机系统布置的形式。电动汽车的驱动系统是电动汽车的核心部分,其性能决定着电动汽车行驶性能的好坏。
电动汽车的驱动系统布置取决于电机驱动方式,可以有多种类型。
电动汽车的驱动方式主要有后轮驱动、前轮驱动和四轮驱动。
后轮驱动方式

后轮驱动方式是传统的布置方式,适合中高级电动轿车和各种类型电动客货车,有利于车轴负荷分配均匀,汽车操纵稳定性、行驶平顺性较好。
后轮驱动方式主要有传统后驱动布置形式、电机-驱动桥组合后驱动布置形式、电机-变速器一体化后驱动布置形式、轮边电机后驱动布置形式、轮毂电机后驱动布置形式等。
传统后驱动布置形式传烂洞搜统后驱动布置形式如图1-4所示,它与传统内燃机汽车后轮驱动系统的布置方式基本一致,带有离合器、变速器和传动轴,驱动桥与内燃机汽车驱动桥一样,只是将发动机换成电机。
变速器通常有2~3个挡位,可以提高电动汽车的启动转矩,增加低速时电动汽车的后备功率。这种布置形式一般用于改造型电动汽车。
2.电机-驱动桥组合后驱动布置形式
电机-驱动桥组合后驱动布置形式如图1-5所示。它取消了离合器、变速器和传动轴,但具有减速差速机构,把驱动电机、固定速比的减速器和差速器集成为一个整体,通过2个半轴来驱动车轮。
此种布置形式的整个传动长度比较短,传动装置体积小,占用空间小,容易布置,可以进一步降低整车的重量;但对电机的要求较高,不仅要求电机具有较高的启动转矩,而且要求具有较大的后备功率,以保证电动汽车的启动、爬坡、加速超车等动力性。一般低速电动汽车采用这种布置形式。
电机-驱动桥组合后驱动布置形式采用的驱动桥与内燃机汽车驱动桥不同,需要电动汽车专用后驱动桥。
3.电机-变速器一体化后驱动布置形式
电机-变速器一体化后驱动布置形式如图1-7所示,相比单一的电机驱动系统,一体化驱动系统可以综合协调控制电机和变速器,最大限度地改善电机输出动力特性,增大电机转矩输出范围,在提升电动汽车的动力性的同时,使电机最大限度地工作在高效经济区域内。变速器一般采用2挡自动变速器。
4.轮边电机后驱动布置形式

轮边电机后驱动布置形式如图1-9所示,轮边电机与减速器集成后融入驱动桥上,采用刚性连接,减少高压电器数量和动力传输线路长度;优化后的驱动系统可降低车身高度、提高承载量、提升有效空间。
轮边电机后驱动布置形式可用于电动客车。如图1-10所示为某电动客车采用的轮边电机后驱动桥实物。
5.轮毂电机后驱动布置形式
轮毂电机后驱动布置形式如图1-11所示,轮毂电机直接安装在车轮上,此时,轮毂是电机的转子,羊角轴承座是定子。
每个车轮独立的轮毂电机相比一般电颤肆动汽车,也省掉了传动半轴和差速器等装置,同样节省了大量空间且传动效率更高。将动力蓄电池放置在传统的发动机舱中,而将辅助蓄电池、电机控制器、充电机饥历等布置在车尾附近,根据实际需要,可以在车辆上灵活地布置电池组。

从另一个方面来看,在满足目前空间需求的前提下,使用轮毂电机驱动的车辆在体积上可以变得更加小巧,这将改善城市中的拥堵和停车等问题。同时,独立的轮毂电机在驱动车辆方面灵活性更高,能够实现传统车辆难以实现的功能或驾驶特性。
轮边电机和轮毂电机在原理上可以实现任何一种驱动形式,但由于成本过高,目前还没有厂家推出量产车,更多的是作为试验车或改装车存在。

❻ 新能源汽车电机驱动系统有什么作用

【太平洋汽车网】电机驱动控制系统是新能源汽车车辆行使中的主要执行结构,驱动电机及其控制系统是新能源汽车的核心部件(电池、电机、电控)之一,其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标,它是电动汽车的重要部件。

电动汽车中的燃料电池汽车FCV、混合动力汽车HEV和纯电动汽车EV三大类都要用电动机来驱动车轮行驶,选择合适的电动机是提高各类电动汽车性价比的重要因素,因此研发或完善能同时满足车辆行驶过程中的各项性能要求,并具有坚固耐用、造价低、效能高等特点的电动机驱动方式显得极其重要。

驱动电机系统是新能源车三大核心部件之一。电机驱动控制系统是新能源汽车车辆行使中的主要执行结构,其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标,它是电动汽车的重要部件。电动汽车的整个驱动系统包括电动机驱动系统与其机械传动机构两个部分。电机驱动系统主要由电动机、功率转换器、控制器、各种检测传感器以及电源等部分构成。

电机是应用电磁感应原理运行的旋转电磁机械,用于实现电能向机械能的转换。运行时从电系统吸收电功率,向机械系统输出机械功率。电机驱动系统主要由电机、控制器(逆变器)构成,驱动电机和电机控制器所占的成本之比约为1:1,根据设计原理与分类方式的不同,电机的具体构造与成本构成也有所差异。电机的控制系统主要起到调节电机运行状态,使其满足整车不同运行要求的目的。

(图/文/摄:太平洋汽车网问答叫兽)

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