新能源汽车维护与故障诊断课件项目5

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机工社新能源汽车维护与故障诊断(配实训工单)教学课件5-1

机工社新能源汽车维护与故障诊断(配实训工单)教学课件5-1
倒车灯不亮进行分析。 经过故障的现象和故障排除确定控制策略的逻辑 ,当整车控制器(VCU)未接到制动信号而收到的档位信号判断为非法信 号,不能给电机控制器发出行车指令而驱动电机无法工作;也不会接通 倒车灯继电器的回路。结果是车辆不能行驶、挂倒档倒车灯也不会亮。
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(8)案例 8:北汽新能源纯电动汽车高压电路绝缘故障
项目五 纯电动与混合动力汽车故障案例分析
任务1 纯电动汽车故障案例分析
学习目标
知识目标 1)能描述纯电动汽车动力驱动系统常见故障的诊断与排除方法。 2)能描述纯电动汽车充电系统常见故障的诊断与排除方法。 3)能描述纯电动汽车其他辅助系统常见故障的诊断与排除方法。 技能目标 1)能根据故障案例,分析并总结纯电动汽车故障诊断与排除方法。 2)能够撰写纯电动汽车故障案例。 情境描述
进一步对冷却系统进行水道堵塞排查。采用压缩空气对散热器及管路和电机 控制器进行 疏通检查时,发现电机控制器内部有阻塞。找到堵塞点用高压空气 将电机控制器内部的异物 吹出,恢复冷却系统管路并加注冷却液后,进行试车 ,不再出现电机系统高温,故障排除。
6
故障分析: 北汽新能源汽车 M306 驱动电机系统冷却方式采用水冷式,电机控
3
诊断与排除: 首先使用故障检测仪进行诊断,读出如下的故障码。
P0521(控制器相电流过小故障)、P0519(电机超速保护故障)、P0518 (电机控制器 欠电压故障)。
根据故障码的内容,初步判断可能是电机旋变传感器或电机控制器 故障。
用举升机把车辆举起,在车辆上电的状态下晃动电机旋变传感器端 线束,车辆出现高压 中断的现象。将旋变传感器插接器拔下,发现塑料 插接器内部卡槽损坏而造成针脚退针导致虚接。
可能原因:动力电池故障、高压绝缘故障、电机控制器故障。 起动空调系

新能源车辆故障诊断与维修实训课件

新能源车辆故障诊断与维修实训课件
新能源车辆故障诊断与维修
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1
目录
1 新能源车辆常识回顾 2 新能源车辆保养维护 3 新能源车辆修理 4 新能源车辆故障诊断
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2
1
一、新能源常识回顾
新能源车辆故障诊断与维修
• 新能源车辆常识回顾 • 新能源车辆保养维护 • 新能源车辆修理 • 新能源车辆故障诊断
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3
2
一、新能源常识回顾
一、新能源车辆常识回顾
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• 新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用 燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进 技术而形成的技术原理先进并具有新技术、新结构的汽车
• 3、维护的内容
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21
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二、新能源车辆保养维护
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二、新能源车辆保养维护
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二、新能源车辆保养维护
3、新能源车辆维 护 1)目的
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中职教育-《新能源汽车维护与故障诊断》课件:项目5任务3 其他新能源汽车原理与应用(人民交通出版社).ppt

中职教育-《新能源汽车维护与故障诊断》课件:项目5任务3  其他新能源汽车原理与应用(人民交通出版社).ppt

图5-3-1 低速电动汽车
任务3 其他新能源汽车原理与应用
低速电动汽车易于驾驶操纵,适合退休老年人群、家庭妇女等特殊 人群使用;结构简单、易于维修;对充电基础设施要求不高,停放、充 电较为方便。低速电动汽车主要使用免维护铅酸电池和低功率的驱动电 机,产品技术相当成熟,尽管低速电动汽车的优点显而易见,但目前的 典型产品自身也存在一些明显的缺点,不容忽视(表5-3-2)。低速电动 汽车质量可靠性和污染可控性一般,在使用舒适性和安全保障性等方面 与高速电动汽车还存在较大的差距。
任务3 其他新能源汽车原理与应用
学习测试
1.填空题 (1)除了常见的新能源汽车外,其他低速电动汽车和______等, 目前也在局部地区获得了成熟运用。 (2)低速电动汽车使用的电池从成本角度考虑,主要选用______ 。 (3)现有大多数低速电动汽车采用______或______ 。 (4)超级电容是一种电化学装置,是介于______和______之间的 过渡部件。 (5)超级电容主要作为其他电动汽车及部件的______使用。
任务3 其他新能源汽车原理与应用
(2)汽车部件的辅助能源。 除了用于动力辅助驱动外,超级电容在汽车零部件领域也有广泛的 应用。例如,未来汽车设计使用的42V电系统(转向、制动、空调、高 保真音响、电动座椅等),如果使用长寿命的超级电容,可以使得需求 功率经常变化的子系统性能大大提高。另外,还可以减少车内用于电制 动、电转向等子系统的布线。而且,如果使用超级电容来提供发动机起 动时所需要的大电流,那么不仅能保护电池,而且即使是在低温环境和 电池性能不足的条件下也能顺利实现起动。
任务3 其他新能源汽车原理与应用
动力传动系统是低速电动汽车最主要的系统,低速电动汽车运行性 能的好坏主要是由其动力传动系统的性能决定的。低速电动汽车动力传 动系统由蓄电池、控制器、电机、变速器、主减速器等组成。电机控制 器接受从加速踏板(相当于内燃机汽车的节气门)、制动踏板和PRND (停车、倒车、空挡、前进)控制按键的输出信号,控制电机的旋转, 通过减速器、传动轴、差速器、半轴等机械传动装置驱动车轮旋转。车 辆减速时,电机对车辆前进起制动作用,这时电机处于发电机制动的运 动状态,给蓄电池充电,也就是所谓的再生制动。动力传动系统的结构 框图如图5-3-2所示。

05 新能源汽车整车故障诊断与维修

05 新能源汽车整车故障诊断与维修

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29.自诊断故障的处理方式:
(1)故障确认:在故障数据管理中,主要对来自故障监测模块的信息进行计数, 当计数器达到限值后,即故障确认,并且设置相应的标志位信息。 (2)故障清除:在故障数据管理中,根据故障监测模块的信息和当前的故障 状态,对相应的计数器操作,当该计数器达到相应的限值,自动清除存储器中 该故障的相关信息。 (3)故障数据的存储:在故障数据管理中,根据故障的状态,将与此故障相关 的一些冻结帧及计数器的信息存入存储器中。
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7.集中式控制系统的基本思想是整车控制器独自完成对 输入信号的采集,并根据控制策略对数据进行分析和处理, 然后直接对各执行机构发出控制指令,驱动新能源汽车 的正常行驶。
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8.集中式控制系统的优点是处理集中、响应快和成本低; 缺点是电路复杂,并且不易,散热。
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9.分布式控制系统的基本思想是整车控制器采集一些驾驶员信号,同 时通过CAN总线与驱动电机控制器和动力蓄电池管理系统通信,驱动 电机控制器和动力蓄电池管理系统分别将各自采集的整车信号通过 CAN总线传递给整车控制器。整车控制器根据整车信息,并结合控制 策略对数据进行分析和处理,驱动电机控制器和动力蓄电池管理系统 收到控制指令后,根据驱动电机和动力蓄电池当前的状态信息,控制 驱动电机运转和动力蓄电池放电。
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自诊断视频
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第2节 整车控制器原理与功能
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1.整车控制器,简称VCU ,是整车控制系统的核心部件,用 于判断操纵者意愿,根据车辆行驶状态、蓄电池和电机系 统的状态合理分配动力,使车辆运行在最佳状态。
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43

新能源汽车常见故障诊断与维修 PPT课件

新能源汽车常见故障诊断与维修 PPT课件

点亮
⑤ 故障五
故障现象
原因分析
车辆行驶中故障灯点亮、 动力电池组温度过高一级,
限功率
最高温度大于等于50℃
车辆行驶中故障灯点亮, 动力电池组温度过高二级,
高压断电
最高温度大于等于54℃
原因分析
诊断与维修思路
① 动力电池温度过高报警一般为 动力电池实际温度过高和电池 温度传感器数据采集错误
② 通过诊断仪读取车辆故障码, 确定具体故障原因,联系动力 电池厂家解决。
Contents 目录
一 动力电池系统故障诊断与维修 二 1、动力电池相关的故障指示灯
2、动力电池系统故障诊断与维修
二 动力电机驱动系统故障诊断与维修 三 充电系统故障诊断与维修 四 高压附件系统故障诊断与维修 五 CAN通讯故障诊断与维修 六 常见综合性故障诊断与维修
2
一、动力电池系统故障诊断与维修
• 在高压部件导电部位与其外壳或车体施加电压的时 间应足够长,以便获得稳定的读数。
➢ 对绝缘阻值不满足标准的高压部件及高压线束联系供应商进行更换。
6
④ 故障四
故障现象
动力电池故障指示灯
、系统故障指示灯
温度过高指示灯
点亮
、电池
动力电池故障指示灯
、系统故障指示灯 、电池
温度过高指示灯
、 高压断开指示灯
高压互锁1 高压互锁2 从板供电+ 从板供电内部CAN-H 内部CAN-L CAN屏蔽
动力 CAN-H
动力 CAN-L
诊断接口 远程监控终端
1 7 9 8 10 4 2 3
直流快充插座
6
4 51 8 273
高压维修 开关MSD
电池管理系统(BMS)从控板

新能源汽车动力电池技术教学课件项目 5

新能源汽车动力电池技术教学课件项目 5

5.2.1 DC/DC 转换器检测维修★★
2. DC/DC 转换器端子电阻检查 广汽丰田 DC/DC 转换器控制单元线束插接器 FB68 及端子定义如图所示。
广汽丰田 DC/DC 转换器端子电阻检查步骤如下: ① 将起动开关置于 OFF 位置,断开 DC/DC 控制单元线束插接器 FB68。 ② 测量 DC/DC 控制单元线束插接器 FB68 端子 5 与端子 6 之间电路的电阻值,电阻标 准值约 60Ω。 ③ 测量 DC/DC 控制单元线束插接器 FB68 端子 2 与车身搭铁之间电路的电阻值, 电阻标准值小于 1Ω。
5.2.2 DC/DC 转换器故障诊断★★★
② 检测相关线路 a)将点火开关置于 OFF 位置,车辆静置 5min 以上,操作手动维修开关断开高压电 池电源,断开蓄电池负极接线。 b)测量高压电池上高压插接器各端子间、端子与搭铁之间,以及高压线束端高压插 接器内的端子之间,确保没有高压电。 c)使用绝缘检测仪器,检测高压电池系统的绝缘值是否在规定的范围内,绝缘检测 仪器的测试电压值应高于动力电池的电压值。 d)断开整车配电单元线束插接器 HV006,DC/DC 转换器线束插接器HV007。
分为 DC/AC、变压器、整流二极管和滤波电路四个部分。DC/AC 部分采用高频电路 交替控制四个绝缘栅晶体管(IGBT)的导通和截止,将高压直流电逆变成高压高频 的交流电,其频率和占空比由高频电路的频率和控制绝缘栅晶体管的导通时间决定, 该交流电经过高频变压器的降压,将原来高频高压的交流电转变成高频低压交流电, 经过二极管的整流和电容器的滤波,将高频低压交流电转换成低压直流电(14V), 完成电压的变换,给整车和辅助蓄电池供电。
5.1.2 DC/DC 转换器结构原理
(2)内部结构 DC/DC 转换器内部结构主要分为高压输入部分、印制电路板、变压器、低压整

新能源汽车维护之快充故障诊断与排除介绍课件

新能源汽车维护之快充故障诊断与排除介绍课件

02
定期检查充电设备,确 保充电安全
04
定期检查车辆软件更新, 确保车辆软件安全
正确操作
避免长时间快充, 以免影响电池寿命
遵循厂家建议,使 用原厂充电器和充
电线进行充电
定期检查电池状态, 确保电池健康
保持车辆清洁,防 止灰尘和杂物影响
充电效率
保养注意事项
定期检查电池状态,确保电池健康 定期检查充电设备,确保充电安全 定期检查车辆状况,确保车辆安全 定期更换易损件,确保车辆性能 定期清洁车辆,保持车辆清洁 定期检查轮胎,确保轮胎安全
桩运营商
04
汽车充电系统故障: 检查汽车充电系统是 否正常工作,如有问 题需联系汽车制造商
02
电池故障:检查电池是 否正常工作,如有问题 需联系汽车制造商
03
充电线故障:检查充电 线是否正常工作,如有 问题需更换充电线
3 维护保养建议
定期检查
01
定期检查电池状态,确 保电池健康
03
定期检查车辆状况,确 保车辆性能良好
4 故障预防措施
选购优质产品
01 选择知名品牌:选择有良好口碑和信誉的新能源汽车品 牌,确保产品质量和售后服务有保障。
02 关注产品参数:了解新能源汽车的关键参数,如电池容量、 续航里程、充电时间等,确保产品性能满足需求。
03 检查产品认证:购买经过权威机构认证的新能源汽车, 确保产品符合国家和行业标准。
2021
遵循官方更新 指南,确保更
新过程顺利
01
02
03
04
定期检查软件 更新,确保系
统安全
2020
更新软件时, 注意备份重要
数据
2022
谢谢

《新能源汽车维护与故障诊断》课件:新能源汽车基本故障诊断策略

《新能源汽车维护与故障诊断》课件:新能源汽车基本故障诊断策略
能力要求
能够根据故障现象,学会分析和建立基本的故障诊断思路。
任务1 新能源汽车基本故障诊断策略
相关知识
1.新能源汽车基本故障诊断策略 面对高电压混合动力汽车或纯电动汽车发生故障时,“基本故障诊 断策略”的流程可以提供一个基础的诊断思路,并适用于所有车辆的诊 断。针对每种诊断情况遵循一种类似的方案,可最大程度地提高车辆的 诊断和修理效率。 “基本故障诊断策略”是具体故障诊断思路的一个基本原则,但在 实际维修诊断过程中,不一定需要严格遵循这样的诊断思路,因为具体 维修诊断中,有些步骤凭借个人的经验和之前的维修经历,可以直接给 出正确的答案,没有必要再浪费时间重复步骤去验证。 但是,针对很多初学的技术人员来说,该诊断策略可以帮助其建立 一个正确的诊断思路,为日后进一步提升诊断能力打下基础。 新能源汽车的基本故障诊断策略基本流程如图2-1-1所示。
任务1 新能源汽车基本故障诊断策略
第五步,查询或检索相关的案例信息。查阅已有案例信息,确定是 否之前已有这样的故障维修案例,这样可以最大程度缩短后期维修和诊 断的时间。
第六步,诊断类别。 (1)针对当前故障码:按照指定的故障码诊断以进行有效的诊断 和维修。 (2)针对无故障码:选择合适的症状诊断程序,按照症状诊断思 路和步骤诊断、维修。 (3)针对未公布的诊断程序:分析问题,制订诊断方案。从维修 手册中查看故障系统的电源、搭铁、输入和输出电路,确定接头和其他 多条电路相连接的部位。查看部件的位置,确认部件、连接器或线束是 否暴露在极端温度或湿度环境,以及是否会接触到其他具有腐蚀性的蓄 电池酸液、机油或其他油液。
任务1 新能源汽车基本故障诊断策略
提出任务
如果有一辆新能源汽车出现了故障,你能够通过仪表上的警告灯, 初步判断是哪个系统出现了故障吗?并在此基础上整理出你后面需要做 的具体工作来有效处理当前故
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一、任务导入 二、获取信息 三、任务实施 四、任务考核
学习目录
任务导入
一辆燃料电池汽车因为被水淹而行驶无力,主管要求进行故障诊断并排除,你能完成这个 任务吗?
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引导问题1 :
什么是燃料电池汽车?燃料电池汽车有哪些类型?
1. 燃料电池汽车的现状与发展 (1)燃料电池 燃料电池(Fuel Cell)是一种把氢在氧化时的化学能直接转换为电能的发电装置,能量的 转换不受卡诺定律的限制,热效率可达到 70%~80%。燃料电池在运行过程中,不需要复杂的 机械传动装置,不需要润滑剂,没有振动与噪声,燃料电池向驱动电机提供电源来驱动车辆行驶。 燃料电池是由负极(燃料极)、正极(氧化极)和正负极之间的电解质共同组成的,根据不同 种类的燃料电池采用了不同的电解质,有酸性、碱性、熔融盐类或固体电解质。在燃料电池负极一 侧输入氢气,在燃料电池正极一侧输入空气或氧气, 氢与氧经催化剂的作用,在电化学反应过程 中转化为电能,同时生成水 H 2 O。因此,它不会排放氮氧化物 NO x 和碳氢化合物HC 等对大气 环境造成污染。
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2. 燃料电池汽车类型 FCEV 按主要燃料种类可分为 : 1)以纯氢气为燃料的 FCEV。 2)以甲醇改质后产生的氢气为燃料的 。 图 5-2 为燃料电池汽车主要类型。
FCEV
a)以纯氢气为燃料的 FCEV b)以甲醇改质产生氢气为 燃料的 FCEV
1—驱动轮 2—驱动系统 3—驱动电机 4—逆变器 5—辅助电源(辅助蓄电池、超级电容器)
(1)燃料电池组 它是 FCEV 的电源,由多个 1V 以下的燃料电池串联组成。它是一种将储存在燃料和氧化剂中 的化学能,通过电极反应直接转化为电能的发电装置。 以质子交换膜燃料电池为例,单体燃料电池主要由电解质膜、燃料电极、隔板、空气电极和集 流板等组成。正、负极板采用活性炭制成,置于电解质溶液中,如图 5-5 所示。
新研发的 FCEV 采用了滑板式底盘,将 FCEV 的氢气罐和供应系统、燃料电池系统、电能转换 系统、电机驱动系统、转向系统和制动系统等,全部装在一个滑板式的底盘中,在底盘上部可以布 置不同用途的车身系统和个性化造型的车身。采用了多种现代技术,以计算机为控制核心,并应用 了电子控制的“线传”系统(Control-by-wire)、CAN 总线系统等,使新型燃料电池电动车辆进入一 个全新的时代。
图 5-3 FCEV 分类
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引导问题1 : 燃料电池汽车由哪些结构组成?燃料电池汽车是如何工作的?
1. 燃料电池汽车的结构组成 燃料电池汽车(FCEV)一般由燃料箱、燃料电池、控制系统、驱动系统、辅助动力系统和辅 助电池组等部分构成,如图 5-4 所示。
图 5-4 燃料电池汽车组成部件
获取信息
(3)燃料电池汽车一般由燃料箱、燃料电池、控制系统、驱动系统、辅助动力系统和电池组等部
分构成。( )
(4)燃料电池组是 FCEV 的电源,由多个 1V 以下的燃料电池并联组成。它是一种将储存在燃料
和氧化剂中的化学能,通过电极反应直接转化为电能的发电装置。( )
(5)燃料电池需要经过专用的大功率动力 DC-DC 变换器,将产生的直流电流转换为稳压的直流
获取信息
(3)驱动系统 燃料电池需要经过专用的大功率动力 DC-DC 变换器,将产生的直流电流转换为稳压的直流电流 ,然后经过逆变器变换为交流电输送给驱动电机,驱动车轮转动。 (4)辅助动力系统 通常在 FCEV 上还要装配一个蓄电池组作为辅助电源,其作用如下。 1)用于 FCEV 快速起动。 2)用于在再生制动时储存 FCEV 反馈的电能。 3)为电动汽车控制系统、照明系统等电气设备提供低压电源。
2. 实施准备 1)防护装备:常规实训着装。 2)车辆、台架、总成:燃料电池示教板、台架或实车。 3)专用工具、设备: 无。 4)手工工具:普通拆装工具。 5)辅助材料: 无。
任务实施
3. 实施步骤 下面是燃料电池电动汽车“水淹”故障的案例分析。 通常,在氢气侧电极发生水淹现象时,燃料电池汽车会出现行驶无力情况,这种情况可能发生在氢 气侧电极。 故障产生原因 在燃料电池的运行过程中,电池内的水状况较为复杂。反应气需要增湿,由此带入电池内一些水。 氢质子从阳极移动到阴极,需要水做载体,从而部分水从氢气侧迁移到空气侧,在空气侧氢氧反应生成 水,空气侧水含量较高,还存在从空气侧向氢气侧扩散(拟迁移)的现象,同时排气带走大量水蒸气。 如果在流场内不能保持水平衡,必然出现流场水淹或膜脱水的现象。通常空气侧流量较大,带水能力较 强,而氢气侧往往是只进气不排气,偶尔脉冲排气,气流速度低,容易出现积水现象。因此,一般水淹 发生在氢气侧。液态水在流道内逐渐积聚,最后堵塞流道,这就是通常所说的“水淹”现象。
6—燃料电池 7—空气压缩机和空气加湿装置 8—氢气 管理系统 9—中央控制器 10—DC-DC 变换器
11—氢气罐 12—燃烧器和改质器 13—甲醇储存罐 14—氢净化器
图 5-2 燃料电池汽车主要类型
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FCEV 按“多电源”的配置不同,可分为 :
1)纯燃料电池 FCEV。 2)燃料电池与蓄电池混合电源的 FCEV。 3)燃料电池与蓄电池和超级电容器混 合电源的 FCEV。 后两种多电源的配置方式是 FCEV 的 主要配置方式。辅助电源用于提供起动电 流和回收制动反馈的电能。
图 5-1 典型燃料电池汽车基本结构
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FCEV 仍然保留了传统车辆的行驶系统、悬架系统、转向系统和制动系统等。FCEV 是以电力驱 动作为唯一的驱动模式,其电气化和自动化的程度大大高于内燃机汽车。早期用内燃机汽车底盘改 装的 FCEV,在汽车底盘上布置了氢气罐或甲醇改质系统、燃料电池发动机系统、电气控制系统和 电机驱动系统等总成和装置,在进行总体布置时受到一些局限。
图 5-6 燃料电池的工作原理
(2)控制系统
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控制系统用于控制燃料电池的反应过程(起动、反应、输出电能的调整、停止等)和电机的运行
过程。车辆所有工作状态由各种传感器采集,集中反馈到车载电控中心,由各监管控制模块控制燃料
电池组和电机安全运行,如图 5-7 所示。
图 5-7 燃料电池汽车控制系统
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(2)燃料电池汽车 采用燃料电池作为电源的电动汽车称为燃料 电池电动汽车(Fuel Cell Electric Vehicle,FCEV ),最早的 FCEV 是燃料电池大客车(Fuel Cell Electric Bus,FCEB)。早期的 FCEV 的燃料电 池本身和它的附属设备的重量重、体积大,占据 了大客车很大部分的装载空间,挤占了乘客的乘 坐空间 ,给 FCEV 的总体布置带来很大的困难。 近年来,燃料电池不断地向小型化方向发展,使 得燃料电池成功地装配到各种类型的车辆上,如 图 5-1 所示。
图 5-5 燃料电池的基本结构
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燃料电池工作时,外界不断供给负极氢气, 供给正极空气,在催化剂(铂、多孔石墨等)
作用下,产生如下反应: 负极:2H 2 − 4e − 4H + 正极:O 2 + 4H + +4e − 2H 2 O 负极经催化剂作用,氢原子中的电子被分离 出来,在正极吸引下,在外电路形成电流,失去 电子的氢离子,在正极与氧及电子结合为水,氧 可从空气中获得,只要不断地供给氢气和带走水 ,燃料电池就可不断供给电能,如图 5-6 所示。
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2. 燃料电池汽车工作原理 燃料电池工作时,由燃料箱不断地供给燃料,燃料电池把燃料氧化的化学能转换为电能,产生的 直流电经过控制器变为交流电后供给驱动电机,经传动系统驱动车轮。与传统汽车相比,燃料电池汽 车能量转化效率高达 60%~ 80%,为内燃机的 2~3 倍。 在电动汽车开始行驶时,辅助蓄电池组处于电量饱满状态,其能量输出可以满足汽车起动要求, 由其为驱动系统提供能量,并对燃料电池进行预热,燃料电池动力系统不需要工作;当蓄电池组电量 低于一定值时,燃料电池动力系统起动,由燃料电池动力系统为驱动系统提供能量,当车辆能量需求 较大时,燃料电池动力系统与蓄电池组同时为驱动系统提供能量;车辆能量需求较小时,燃料电池动 力系统为驱动系统提供能量的同时,还给蓄电池组进行充电。
项目五 燃料电池汽车故障诊断与排除
任务一 燃料电池汽车故障诊断与排除操作
建议课时:4学时
教学目标
知识目标
(1) 能够描述燃料电池汽车的定义和类型。 (2)能够描述燃料电池汽车的结构组成和工作原理
技能目标
(1)能够进行燃料电池汽车行驶无力故障的基本诊断.
素养目标
(1)能够制订工作计划,独立完成工作学习任务。 (2)能够在工作过程中,与小组其他成员合作、交流并进行学习任务分工,具备团队合作和安全操 作的意识。 (3)养成服从管理,规范作业的良好工作习惯。 (4)培养安全工作的习惯。
电流,然后经过逆变器变换为交流电输送给驱动电机,驱动车轮转动。( )
(6)通常,在氢气侧电极发生水淹现象时,燃料电池汽车会出现行驶无力情况。( )
(7)在燃料电池正常工作的情况下,燃料电池堆的氢气侧压力降随着负载的增大而线性增大。(

任务考核
2.选择题。
(1)(单选)FCEV 按“多电源”的配置不同,可分为(
1.判断题。
任务考核
(1)燃料电池(Fuel Cell)是一种把氢在氧化时的化学能直接转换为电能的发电装置,能量的转
换不受卡诺定律的限制,热效率可达到 80%~95%。( )
( 2 ) 燃料电池是由负极(燃料极)、正极(氧化极)和正负极之间的电解质共同组成的,根据不
同种类的燃料电池采用了不同的电解质,有酸性、碱性、熔融盐类或固体电解质。( )
获取信息
FCEV 的各种工作状态和技术参数,可以从仪表板上直观看出,奔驰 B 级氢燃料电池汽车仪表板 如图 5-8 所示,右下侧小表是显示氢气储量,相当于油箱油位指示器。
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