各种类型的电动汽车

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新能源汽车

新能源汽车

新能源汽车第一章1.什么是新能源汽车新能源汽车包括哪些类型(1)新能源汽车系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,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

(2)分为电动汽车、气体燃料汽车、两用燃料汽车、双燃料汽车和利用太阳能、原子能等其他能量形式驱动的汽车按照燃料来源,新能源汽车可分为五类:(1)基于传统石油燃料的节能环保汽车;(2)基于天然气和石油伴生品的燃气汽车;(3)基于石化燃料化工的替代燃料汽车;(4)生物燃料汽车;(5)燃料电池汽车和纯电动汽车。

2.为什么要发展新能源汽车基于能源短缺、环境污染、气候变暖的问题,发展新能源汽车是极为必要的,可充分利用新能源,并且环保,减少温室气体的排放。

3.汽车新能源有哪些类型从资源来源看:煤基燃料、生物燃料、天然气燃料、氢、太阳能、核能等从能源的来源:石化燃料、非石化燃料(如氢能、太阳能、风能等)第二章1.电动汽车用动力电池有哪些类型化学电池、物理电池和生物电池三大类2.动力电池的性能指标有哪些电压、容量(荷电状态)、内阻、能量、功率、输出效率、自放电率、放电速率、使用寿命3.电动汽车对动力电池有哪些要求(1)比能量高(2)比功率大(3)充放电效率高(4)相对稳定性好(5)使用成本低(6)安全性好4.电动汽车用蓄电池主要有那几种其特点是什么(1)铅酸蓄电池:优点:①除锂离子电池,铅酸蓄电池电压最高,为2. 0V;②价格低廉;③可制成小至lAh大至几千Ah各种结构蓄电池;④高倍率放电性能良好,可用于引擎启动;⑤高低温性能良好,可在-40~60℃条件下工作;⑥电能效率高达60%;⑦易于浮充使用,没有“记忆”效应;⑧易于识别荷电状态缺点:①比能量低,在电动汽车中所占的质量和体积较大,一次充电行驶里程短;②使用寿命短,使用成本高;③充电时间长;④铅是重金属,存在污染。

(2)镍氢电池:①比功率高②循环次数多③无污染④耐过充过放⑤无记忆效应⑥使用温度范围宽⑦安全可靠(3)锂离子电池:①工作电压高②比能量高③循环寿命长④自放电率低⑤无记忆性⑥对环境无污染⑦能够制造成任意形状⑧成本高⑨必须有特殊的保护电路,以防止过充(4)镍镉电池:①比能量可达55Wh/kg ②比功率超过190W/kg ③可快速充电④循环使用寿命较长⑤能造成环境污染。

《新能源汽车技术》习题解答

《新能源汽车技术》习题解答

1.1简答题:1、新能源汽车分为哪几种类型:新能源汽车包括混合动力电动汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。

2、北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等。

1.2.11、ABD2、ABC3、A4、C5、ABC1.2.21、2、3、混联式混合动力汽车是将并联和串联两种系统结合起来,其有两个动力源和两个及以上的动力输出端。

与并联式混合动力汽车的动力输出一致,驱动电机与传统发动机通过耦合器将动力输出给传动系统用以驱动车辆,发动机和驱动电机同样可以各自单独也可以共同驱动车辆。

但发动机一方面作为动力输出端驱动整车,同时还可以驱动发电机以产生电能储存在动力电池中,之后通过转换器传输给驱动电机。

1.31.3.11、ABCD2、ABC3、C4、BCD5、B1.3.21、额定容量是指充足电的蓄电池在规定的条件下所能输出的电量。

在我国的国家标准中,用3小时放电率(C3)来定义电动汽车蓄电池的额定容量,用20小时放电率容量(C20)来定义汽车用起动型蓄电池额定容量。

2、能量密度。

能量密度是指蓄电池单位体积所能输出的电能,单位为W﹒h/L 或kW﹒h/L。

蓄电池能量密度越高,蓄电池所占的空间越小。

3、循环寿命。

蓄电池的使用寿命通常用使用时间或循环寿命来表示。

蓄电池经历一次充电和放电过程称为一个循环或一个周期。

在一定的放电条件下,当蓄电池的容量下降到某规定的限值时,蓄电池所能承受的充放电循环次数称为蓄电池的循环寿命。

不同类型的蓄电池,其循环寿命不同。

对于某种类型的蓄电池,其循环寿命与充放电的电流大小、蓄电池工作温度、放电深度等均有密切关系。

1.3.31、铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。

锂离子电池相比其他动力电池具有比能量高、循环寿命长、充电功率范围宽、倍率放电性能好、污染小等优良特性,现今被电动汽车广泛采用。

锂离子电池根据其正极材料的不同又分为钴酸锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池以及三元锂材料电池等。

电动汽车概要

电动汽车概要

纯电动汽车及其操纵稳定性操纵一、电动汽车的特点:电动汽车是指全部或局部以车载电池为动力源、符合道路交通平安各项要求的新型汽车,包括三种类型:纯电动汽车〔PureElectricVehicle,简称PEV〕、混合动力电动汽车HybridElectricVehicle,简称HEV〕燃料电池电动汽车〔FuelCellElectricVehicle,简称FCEV〕电动汽车与传统汽车一样也是由动力装置、底盘、车身和电器设备等4个局部组成。

不同点要紧集中在动力装置以及由于动力源的不同而需要的多能源动力总成操纵系统,辅助能源系统和辅助操纵系统。

纯电动汽车的工作原理全然工作原理如图1一2所示。

电池通过操纵系统向电动机供电,在电动机中电能转化为机械能动力并传给传动系,最后传给驱动车轮,力图使驱动车轮转动,并通过与地面间的相互作用产生使汽车行驶的牵引力。

1.2纯电动汽车的驱动方案电动汽车的动力性能与其驱动系统直截了当相关,当前驱动方案要紧有四种:1、机械驱动布置方案:2、机电集成化驱动布置方式:3、机电一体化驱动布置方式:这种布置方式最大的进步确实是根基取消了机械式差速器,在左右两个双联式电机之间,配置了电子操纵的差速器,用电子差速器来解决左右半轴的差速咨询题。

4、轮毅电机驱动布置方式:轮毅电机驱动布置方式的电机装在电动汽车的车轮轮毅中,直截了当驱动电动汽车的驱动轮。

如如下面图。

它还能够对各个驱动电机进行相互独立的操纵,有利于提高车辆转向灵活性和充分利用路面附着力。

这种布置方式比以上介绍的各种布置方式更能表达电动汽车的优势。

采纳这种布置方式的驱动系统需要解决的咨询题确实是根基如何保证车辆行驶的方向稳定性。

轮毂电机示意图:、电动汽车电机驱动系统分类与选择:1、直流电机驱动系统、2、交流感应电机〔异步电机〕驱动系统、3、永磁同步电机驱动系统4、开关磁阻电机驱动系统等。

二、电动汽车操纵稳定性电动汽车从出现至今,研究的重点一直在于提高整车的燃油经济性和落低排放,而电动汽车的平安性能那么较少被关注。

混合动力电动汽车(各宗形式优缺点)

混合动力电动汽车(各宗形式优缺点)

两大动力总成的功 率较小,质量较轻, 电动/发电机具有双 重功能,还可利用 普通内燃机汽车底 盘改装,制造成本
虽然有三大动力总成, 但三大动力总成的功 率较小,质量较轻, 需要采用复杂的控制 系统,制造成本较高
较低
31
3.2 混合动力电动汽车驱动系统分析
32
3.2.1混合动力电动汽车 驱动系统的能量管理
能量流分析及其控制
3
3.0 概 述
• 广义定义 • 混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle, HEV)是
指车辆驱动系由两个或多个能同时运转的单个驱动 系联合组成的车辆。 • 狭义定义 • 既有内燃机又有电动机驱动的车辆。
4
3.0 概 述
• 优点 • ◇与纯电动汽车相比:行驶里程延长了2~4倍;
17
3.1.3 并联混合动力电动汽车
• 缺点 • • 一.发动机工况会受到车辆行驶工况的影响,有害气
体排放高于SHEV。 • • 二.动力系统结构复杂,布置和控制更困难。
18
3.1.4 混联混合动力电动汽车
• 结构示意图(以丰田Prius为例) • 动力总成:发动机、发电机、电动机
Prius
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再生制动时,电动机工作在发电机状态,将多余的能量 充入电池。
16
3.1.3 并联混合动力电动汽车
• 优点 • ◇只有发动机和电动机两个动力总成,两者的功率可以等
于50%~100%车辆驱动功率,比SHEV三个动力总成的功率、 质量和体积小很多。 • ◇发动机可直接驱动车辆,没有SHEV发动机的机械能—电 能—机械能的转换过程,能量转换的综合效率比SHEV高。 车辆需要最大输出功率时,电动机可以给发动机提供额外的 辅助动力,因此发动机功率可选择较小,燃油经济性比 SHEV好. • ◇与电动机配套的动力电池组容量较小,使整车质量减小。 • ◇电动机可带动发动机起动,调节发动机的输出功率,使 发动机基本稳定在高效率、低污染状态下工作。发动机带动 电机发电向电池组充电,可延长续驶里程。

学习任务1-1 纯电动汽车类型和发展认识

学习任务1-1 纯电动汽车类型和发展认识

3.新能源汽车种类
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业内普遍认为,能量与功率传动路线具有如下特点的 车辆称为混合动力车辆。
a.传送到车轮推进车辆运动的能量,至少取自两种不 同的能量转化装置。
b.能量转换装置至少要从两种不同的能量储存装置吸 取能量。
c.从储能装置流向车轮的这些通道,至少有一条是可 逆的,并至少还有一条是不可逆的。
2.新能源及新能源汽车
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(2)新能源汽车 通俗地讲,凡使用新能源作为动力源的汽车统称为 新能源汽车。 我国2009年7月1日正式实施了《新能源汽车生产企 业及产品准入管理规则》 明确指出: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,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构 的汽车。新能源汽车包括电动汽车、气体燃料汽车、 生物燃料汽车、氢燃料汽车等。
一、纯电动与新能源汽车 LOGO
3.新能源汽车种类 尽管有各种法规对新能源汽车作了规定,但就新能 源汽车定义分析,新能源汽车主要包括电动汽车、气 体燃料汽车、代用液体燃料汽车3大类。 (1)电动汽车 电动汽车是指全部或部分采用电能驱动电机作为动 力系统的汽车。 电动汽车包括纯电动汽车、混合动力汽车(包括插 电式混合动力汽车)、燃料电池汽车和其他电动类汽 车(太阳能汽车、超级电容汽车等)。
课程简介
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课程名称含义:纯电动汽车 结构 原理 检修。 新能源:非石油能源及清洁能源 电动汽车:纯电动、混合动力、燃料电池汽车 主要学习内容: 纯电动汽车的整体结构原理;蓄电池的结构原理、 使用、维护、检修及故障诊断,蓄电池管理系统组成、 工作原理;电动机结构原理、检修方法;电动机控制 系统组成及控制原理;电动汽车变速驱动桥、自动变 速系统、直流/直流转换器、动力转向系统、制动助 力和电动机再生制动系统、电动汽车仪表、电动汽车 空调系统的组成原理;纯电动汽车常见故障的诊断方 法。

电动汽车

电动汽车

瑞麒M1-EV
瑞麒M1-EV是奇瑞公司推出的首款高速纯电动汽车,在动力系统 方面,整车搭载了336V40Kw大功率电驱动系统,配备了40Ah高性 能磷酸铁锂电池,使用过程中充电方式对消费者来说也非常的快捷和 方便,利用220V民用充电即可,充电时间一般在4-6小时;也还可以 进行快速充电,半个小时即可充到电池电量的80%。
4. 锂蓄电池:体积小、质量比能量和质量比功率 高、电压高、无污染等优点,缺点是不能快速 充电,可靠性、安全性差,成本高,技术不成 熟。 5. 飞轮电池:90年代才提出的新概念电池,它突 破了化学电池 的局限,用物理方法实现储能。 众所周知,当飞轮以一定角速度 旋转时,它就 具有一定的动能。飞轮电池正是以其动能转换 成电 能的。高技术型的飞轮用于储存电能,就 很像标准电池。
图5-4 燃料电池的工作原理
GL4
2.燃料电池的燃料
燃料电池的燃料主要有氢气(H2)、甲醇(CH3OH)、汽油和其他类型 的碳氢化合物。 氢气(H2)是燃料电池最佳燃料,直接使用氢可以使燃料电池辅助 系统大大简化,效率提高,无排放污染。但目前氢的制取工艺较 复杂,成本也较高。若将氢气储存在车载压缩罐内,则压缩罐的 体积大,续驶里程短;若将氢气低温液化,采用液态储带,则难 度大、费用高。 甲醇和汽油都是碳氢化合物,通过重整器可将甲醇和汽油中的氢 转化出来,再送入燃料电池转换成电能,这比直接携带氢气更为 方便和经济。 天然气是生产甲醇最常用的原料。天然气的储存、保管、充加、 携带和运输都很丌方便,然而将其转化为液体甲醇后,储存、保 管、充加、携带和运输则很方便。
GL4
混合电动汽车(HEV)
从世界范围内电动汽车的发展过程看,电动汽车的 研究是从单独依靠蓄电池供电的纯电动汽车开始的。但 由于纯电动汽车是从单独依靠蓄电池供电的,而目前动 力电池的性能和价格还没有取得重大突破,因此,纯电 动汽车的发展没有达到预期的目的。目前燃料电池研究 还没有取得重大突破,燃料电池电动汽车的发展也受到 了限制。 在此情况下,混合动力汽车成为电动汽车开发过程 中最有可能市场化的一种新车型,它将现有内燃机与一 定容量的储能器件通过先进控制系统相组合,可以大幅 度降低油耗,减少污染物排放。国外普遍认为它是投资 少、选择余地大、易于满足未来排放标准和节能目标、 市场接受度高的主流清洁车型,从而引起各大汽车公司 的关注。

纯电动汽车(2024版)

纯电动汽车(2024版)

项目一
项目二
项目三
项目四
项目五
项目六
充电口
任务一
任务二 任务三 任务四
动力蓄 电池组
池组任务五 车载充电器
电动机控制器 (逆变器)
电动机
车轮
变速器总成 和驱动轴器
车轮
车的布置方式
(b)纯电动汽车的动力流程
项目一
项目二
项目三
项目四
项目五
项目六
任务一 任务二 任务三 任务四 任务五
纯电动汽车的结构与燃油汽车相比,主要增加了电力驱 动控制系统,而取消了发动机。电力驱动控制系统由3大部 分组成:
任务一 纯电动汽车按照驱动电动机的驱动形式,可分为:
任务二 任务三 任务四
1、电动机集中驱动形式。
两侧的驱动轮 由机械连接, 并由同一电动 机驱动。
任务五
2、电动机分散驱动形式。
每个驱动轮由一个电动机单独驱动,两侧的驱动 轮没有机械连接,驱动系Hale Waihona Puke 有双或四台电动机,。项目一
项目二
项目三
项目四
项目五
项目六
任务二
动力部件结构紧凑,便于布置,增加了车内空间
;便于整车的电子化、智能化、线控化。
任务三
任务四
缺点:多个电动机的控制与相互协调技术难度
大,轮毂电动机的散热、电磁干扰、防尘、防水
任务五
任务较为困难;对汽车的平顺性、操纵稳定性、
通过性有一定负面影响。
五、纯电动汽车动力系统的选择
项目一
项目二
项目三
项目四
任务四
易损坏电动机及相关电力器件;
任务五
电动机功率选择过大:后备功率增加,有利于

新能源汽车概论-第2章 新能源汽车类型

新能源汽车概论-第2章 新能源汽车类型

第2章新能源汽车类型课题:2.1 纯电动汽车教学目的:掌握纯电动汽车的结构原理,驱动布置型式和特点了解关键技术、主要技术指标和主要车型特点教学重点:纯电动汽车的结构原理,驱动布置型式和特点教学难点:纯电动汽车的结构原理,驱动布置型式和特点类型:新授课教学方法:讲练结合课时:3引入:纯电动汽车是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。

一般采用高效率充电蓄电池为动力源。

纯电动汽车无需再用内燃机,因此,纯电动汽车的电动机相当于传统汽车的发动机,蓄电池相当于原来的油箱,电能是二次能源,可以来源于风能、水能、热能、太阳能等多种方式。

纯电动汽车可分为2种类型,即用纯蓄电池作为动力源的纯电动汽车和装有辅助动力源的纯电动汽车。

一、纯电动汽车的类型1.用纯蓄电池作为动力源的纯电动汽车用单一蓄电池作为动力源的纯电动汽车,只装置了蓄电池组,它的电力和动力传输系统如图所示P27。

2.装有辅助动力源的纯电动汽车用单一蓄电池作为动力源的纯电动汽车,蓄电池的比能量和比功率较低,蓄电池组的质量和体积较大。

因此,在某些纯电动汽车上增加辅助动力源,如超级电容器、发电机组、太阳能等,由此改善纯电动汽车的启动性能和增加续驶里程。

装有辅助动力源的纯电动汽车的电力和动力传输系统如图所示。

二、纯电动汽车的结构原理燃油汽车主要由发动机,底盘、车身和电气四大部分组成,纯电动汽车的结构与燃油汽车相比,主要增加了电力驱动控制系统,而取消了发动机,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。

当汽车行驶时,由蓄电池输出电能(电流)通过控制器驱动电动机运转,电动机输出的转矩经传动系统带动车轮前进或后退。

电动汽车续驶里程与蓄电池容量有关,蓄电池容量受诸多因素限制。

要提高一次充电续驶里程,必须尽可能地节省蓄电池的能量。

1.电力驱动主模块①组成:电力驱动主模块主要包括中央控制单元、驱动控制器、电机、机械传动装置和车轮等。

汽车新能源的种类新能源汽车的定义与分类

汽车新能源的种类新能源汽车的定义与分类
-
1 新能源汽车的定义与分类 2 增程式电动汽车 3 新能源汽车的发展前景
PART 1
第1部分
新能源汽车的定义与分类
新能源汽车的定义与分类
01.
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,形成的技术原理先进、 具有新技术、新结构的汽车
增程式电动汽车
生物燃料汽车
生物燃料汽车是一种使用生物燃料作为能源的汽车。常见的生物燃料包括生物柴油和生物 乙醇等,它们可以通过可再生资源(如农作物、废弃物等)生产
相比传统燃油车和纯电动汽车,生物燃料汽车的优点在于它们的能源可再生、排放更 低、可持续性更强等。生物燃料的生产和使用过程相对较短,而且对环境的影响较小 。此外,生物燃料也可以通过多种可再生资源生产,因此具有更强的可持续性
PART 3
第3部分
新能源汽车的发展前景
新能源汽车的发展前景
政策支持:各国政府都在加强对 新能源汽车的扶持力度,包括提 供购车补贴、减免购置税、免费 充电等措施,这些政策将有助于
推动新能源汽车市场的发展
新能源汽车的发展前景
基础设施建设:建设完善的充电 设施是推动新能源汽车发展的关 键,随着充电桩的不断增多,新
然而,风能汽车也存在一些挑战。首先,它们只能在风力较大的情况下使用风能作为能源 ,因此在某些地区和天气条件下可能无法正常使用。其次,风能发电机的成本相对较高, 而且需要进一步的技术创新和成本降低才能真正进入市场。此外,风能汽车的行驶速度和 稳定性也需要进一步改进和提高
增程式电动汽车
燃气汽车
燃气汽车是一种使用天然气或液化石油气作为燃料的汽车。这些气体通常经过加工处理, 具有较高的纯度,因此排放的污染物较少 相比传统燃油车,燃气汽车的优点在于它们的燃料成本较低、排放更低、更环保等。天然 气的燃烧产物主要是水和二氧化碳,相比传统燃油的尾气排放更清洁。此外,天然气的储 量丰富,而且可以随时从管道或液化气罐中获取 然而,燃气汽车也存在一些挑战。首先,它们的行驶里程相对较短,因为天然气的能量密 度较低。其次,天然气车辆的燃料箱较大,会占用一定的车内空间。此外,天然气的生产 、运输和储存也存在一定的技术和安全问题

新能源汽车技术——教案

新能源汽车技术——教案

教案教案四、纯电动汽车的类型1.按车载电源数不同分类:纯电动汽车可以分为单电源纯电动汽车和多电源纯电动汽车两种。

2.按用途不同分类:纯电动汽车可以分为纯电动轿车、纯电动货车和纯电动客车三种。

五、纯电动车的驱动系统布置形式1.集中式驱动方式集中式驱动方式大部分是由电动机、变速器和差速器等组成。

2.轮毂驱动方式电动轮驱动系统可以布置在纯电动车的两个前轮、两个后轮或四个车轮的轮毂中,成为前轮驱动、后轮驱动或四轮驱动的纯电动车。

六、思考1.什么是纯电动车?它有哪些优、缺点?2.说明纯电动车的工作原理。

七、本节小结30min 20min 5min教案教案项目(章节) 新能源汽车的动力电池 授课时数 2教学目标 与要求 1.了解碱性电池、物理电池、燃料电池教学难点 与重点碱性电池、物理电池、燃料电池的工作原理授课方法 及教学手段多媒体讲授作 业锂电池属于什么电池教 学 内 容 及 过 程时间 分配 垃圾分类的意义,废旧电池的处理。

课程回顾:一、碱性电池1.镍-镉(Ni-Cd)电池:镍-镉电池是以羟基氢氧化镍为正极,金属镉为负极,水溶性氧化钾溶液为电解质,在镍-镉电池充电和放电的化学反应过程中,电解液基本上不会被消耗。

为了提高寿命和改善高温性能,通常在电解液中加入氧化锂。

镍-镉电池的特点:快速充电,比能量高,循环使用寿命长。

装备镍-镉电池的厂商:克莱斯勒、标致、雪铁龙、日产等。

6min 10min35min教案任课教师:(1)过充/过放。

(2)过大电流。

(3)温度过高。

(4)短路或者漏电。

1.电池管理系统结构2.电池管理系统的功能1)蓄电池测量和监控;2)动力电池组的安全管理 3)电池箱热管理系统;4)动力电池组的均衡管理5)电池状态故障诊断七、思考1.为什么电动汽车需要必备蓄电池的管理系统?八、本节小结25min 10min教案序号 6 授课日期2022.9.15 班级项目(章节)新能源汽车电机的特征授课时数 2教案教学目标与要求了解新能源汽车驱动电机类型教学难点与重点难点:新能源汽车的不同电机类型授课方法讲授法(现代化)教学手段多媒体讲授与互动讨论作业驱动电机主要有哪几类?教学内容及过程时间分配通过播放电机运行视频引出本课内容,同时教育同学们安全操作一、电动汽车对驱动电机性能的基本要求1) 电压高。

新能源汽车概论第三章 纯电动汽车

新能源汽车概论第三章  纯电动汽车

二、纯电动汽车类型
2.按驱动结构布局分类
第三章 纯电动汽车
7
(1)传统的驱动方式,如图3.2所示。
二、纯电动汽车类型
2.按驱动结构布局分类
第三章 纯电动汽车
8
(2)电动机-驱动桥组合式驱动方式,如图3.3所示。 (3)电动机-驱动桥整体式驱动方式,如图3.4所示。
二、纯电动汽车类型
2.按驱动结构布局分类
模型
目录导航
第一节 第二节 第三节 纯电动汽车概述 纯电动汽车基本结构与工作原理 典型纯电动汽车分析
一、纯电动汽车电力驱动控制系统组成及功能
第三章 纯电动汽车
15
纯电动汽车动力系统组成如图3.8所示,主要由电力驱动主模块、车载电源模块、和辅助动力供 给模块三部分组成。当汽车行驶时,由蓄电池输出电能通过控制器驱动电动机运转,电动机输出的 转矩经传动系统带动车轮前进或后退。
第三章 纯电动汽车
9
(4)轮毂电机分散驱动方式,如图3.5所示。
二、纯电动汽车类型
3. 按驱动电动机分类
第三章 纯电动汽车
10
纯电动汽车按其驱动电动机类型分四种,直流电动机、交流电动机、永 磁无刷电动机、开关磁阻电动机。
三、增程式电动汽车
1.增程式电动汽车概念
第三章 纯电动汽车
11
增程式电动汽车是指为了解决纯电动 (1)汽车总布置设 汽车续航里程短的问题,在纯电动汽车的 基础上,增加1个增程器(RE)以增加电动 汽车的续航里程。RE通常是一台小排量发 动机带动一个发电机给蓄电池充电的辅助 能量装置,如图3.6所示。在行驶中,仍然 以蓄电池为主要动力,小排量发动机不直 接驱动汽车,而仅用于带动发电机发电, 因此,其结构和动力性能都接近纯电动汽 车。

新能源汽车基础知识课件

 新能源汽车基础知识课件

充电器进入涓流充电阶段。还有采用脉冲式电流进行快速
充电。
纯电动汽车的结构与原理
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• 电力驱动主模块

电力驱动主模块主要由中央控制单元、驱动控制器、
电动机、机械传动装置等组成。由于加速踏板、制动踏板
等操纵装置对于汽车驾驶员来说,是十分熟悉和习惯使用
的操纵装置。为适应驾驶员的传统操纵习惯,电动汽车仍
纯电动汽车的结构与原理
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• 车载电源模块

3、充电控制器。充电控制器是把电网供电制式转换
为对蓄电池充电要求的制式,即把交流电转换为相应电压
的直流电,并按要求控制其充电电流。充电器开始时为恒
流充电阶段。当电池电压上升到一定值时,充电器进入恒
压充电阶段,输出电压维持在相应值,充电器进入恒压充
电阶段后,电流逐渐减小。当充电电流减小到一定值时,
• 电力驱动主模块

3、电机。电机在电动汽车中被要求承担着电动和发
电的双重功能,即在正常行驶时发挥其主要的电动机功能
,将电能转化为机械旋转能;而在降速和下坡滑行时又被
要求进行发电,将车轮的惯性动能转换为电能。电机与驱
动控制器所组成的驱动系统是电动汽车中最为关键的部件
,电动汽车的运行性能主要取决于驱动系统的类型和性能
1 概述 2 混合动力汽车的分类 2 混合动力汽车结构与原理
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概述
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混合动力汽车是指汽车动力传动系由两个或多个能同
时运转的单个动力传动系联合组成的汽车,汽车的行驶功
率依据实际的汽车行驶状态由单个动力传动系单独或多个
动力传动系共同提供。相比常规内燃机汽车和纯电动汽车,
下图所示的混合动力汽车动力传动系增加了整车能量管理

新能源汽车的种类及特点

新能源汽车的种类及特点

新能源汽车的种类及特点
23
燃料可以是H2、CH4、CH3OH、CO等,氧化剂一般是氧气或空 气,电解质可为水溶液(H2SO4、H3PO4、NaOH等)、熔融盐( NaCO3、K2CO3)、固体聚合物、固体氧化物等。 发电时,燃料和氧化剂由电池外部分别供给电池的阳极和阴 极,阳极发生燃料的氧化反应,阴极发生氧化剂的还原反应,电 解质将两电极隔开,导电离子在电解质内移动,电子通过外电路 做功并构成电的回路。与普通电池不同的是,只要能保证燃料和 氧化剂的供给,燃料电池就可以连续不断地产生电能。 它的燃料和氧化剂不是储存在电池内,而是储存在电池外的 储罐中。当电池发电时,要连续不断地向电池内送入燃料和氧化 剂,排出反应产物,同时也要排除一定的废热,以维持电池工作 温度的恒定。FC本身只决定输出功率的大小,其储存能量则由储 存在储罐内的燃料与氧化剂的量决定。
新能源汽车的种类及特点
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2) HEV的主要技术组成
(1)发动机 采用四冲程内燃机(包括汽油机和柴 油机)、二冲程内燃机(包括汽油机和柴油机)、 转子发动机、燃气轮机和斯特林发动机等。
(2)电动机 采用直流电动机、交流感应电动机、 永磁电动机和开关磁阻电动机等。
(3)电池 采用不同的蓄电池、燃料电池、储能 器和超级电容器等。
*HV蓄电池的电量少时,发动机输出功率会被提高以加大发电 量,来给HV蓄电池充电。
新能源汽车的种类及特点
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全速开进(行驶)时利用双动力来获得更高一级的加速
在需要强劲加速力(如爬陡坡及超车)时,HV蓄电池也提供电 力,来加大电动机的驱动力。通过发动机和电动机双动力的结合使 用,TOYOTA油电混合动力系统得以实现与高一级发动机同等水平的 强劲而流畅的加速性能。
新能源汽车的种类及特点

版新能源汽车概论精品PPT课件

版新能源汽车概论精品PPT课件

驾驶室显示操纵台
方向盘 电网 电源
动力转向单元 充电控制器
能源管理系统
辅助动力源
蓄电池 电源
辅助装置 (照明、空调等)
辅助模块
车载电源模块
车轮
中央控制单元 控制信号流向;
驱动控制器 电力驱动主模块
电机
动力电源流向;
机械方式连接
机械传动装置 车轮
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2.1.2 纯电动汽车的结构原理
➢ 1.电力驱动主模块 ➢ 电力驱动主模块主要包括中央控制单元、驱动控制器、电机、机械传动装
➢ 辅助装置主要有照明、各种声光信号装置、车载音箱设备、 空调、刮水器、风窗除霜清洗器、电动门窗、电控玻璃升 降器、电控后视镜调节器、电动座椅调节器、车身安全防 护装置控制器等。它们主要是为提高汽车的操控性、舒适 性、安全性而设置的,根据需要进行选用。
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2.1.3 纯电动汽车驱动系统布置形式
➢ 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 动汽车运行性能的好 坏。电动汽车的驱动 系统布置取决于电机 驱动系统的方式,可 以有多种多样。常见 的驱动系统布置形式 如图所示。
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2.1.3 纯电动汽车驱动系统布置形式
➢ (1) 传统的驱动模式。图(a)与传统汽车驱动系统的布置 方式一致,带有变速器和离合器,只是将发动机换成电动 机,属于改造型电动汽车。这种布置可以提高电动汽车的 起动转矩,增加低速时电动汽车的后备功率。
制器等。它的功用是向电动机提供驱动电能、监测电源使用 情况以及控制充电机向蓄电池充电。 ➢ 纯电动汽车的常用电源有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、 锂离子电池等。 ➢ 纯电动汽车的能量管理主要是指电池管理系统,它的主要功 用是对电动汽车用电池单体及整组进行实时监控、充放电、 巡检、温度监测等。 ➢ 充电控制器是把交流电转化为相应电压的直流电,并按要求 控制其电流。

电动汽车的种类

电动汽车的种类

电动汽车的种类1 、纯电动汽车(PEV)纯电动汽车是指完全由动力蓄电池提供电力驱动的电动汽车,虽然它已有134年的悠久历史,但一直仅限于某些特定范围内应用,市场较小。

主要原因是由于各种类别的蓄电池,普遍存在价格高、寿命短、外形尺寸和重量大、充电时间长等严重缺点。

目前采用的铅酸电池、镍氢电池和锂离子电池,它们已达到的实际性能指标和市场平均价格,如表1所示。

根据实际装车时的循环寿命和市场价格,可估算出电动汽车从各种动力电池上每取出1kWh电能所必须付出的费用。

计算时,假设电池最高可充电荷电状态(SOC)为0.9,放电SOC为0.2,即实际可用的电池容量仅占总容量的70%;由电网供电价为0.5元/kWh,电池的平均充放电效率为0.75。

目前国内市场上用柴油机发电,价格大致为3元/kWh,若用汽油机发电,供电价格估计为4元/kWh,即从铅酸电机提供电能的价格大致和柴油机发电价格相等,仅仅从取得能量的成本来考虑,采用铅酸电池比汽油机驱动有一定价格优势,但是由于它太过笨重,充电时间又长,因此只被广泛用于车速小于50km/h的各种场地车、高尔夫球车、垃圾车、叉车以及电动自行车上。

实践证实铅酸电池在这一低端产品市场上有较强的竞争力和实用性。

镍氢电池的主要优点是相对寿命较长,但是由于镍金属占其成本的60%,导致镍氢电池价格居高不下。

锂离子电池技术发展很快,近10年来,其比能量由100Wh/kg增加到180Wh/kg,比功率可达2000W/kg,循环寿命达1000次以上,工作温度范围达-40~55℃。

近年由于磷酸铁锂离子电池的研发有重大突破,又大大提高了电池的安全性。

目前已有许多发达国家将锂离子电池作为电动汽车用动力电池的主攻方向。

我国拥有锂资源优势,锂电池产量到2004年已占全球市场的37.1%,预计到2015年以后,锂离子电池的性/价比有望达到可以和铅酸电池竞争的水平,而成为未来电动汽车的主要动力电池。

2、混合动力电动汽车(HEV)由于完全由动力蓄电池驱动的纯电动汽车,其性能/价格比长期以来都远远低于传统的内燃机汽车,难于与传统汽车相竞争,上个世纪90年代以来各大汽车公司都着手开发混合动力汽车。

简述分布驱动式电动汽车的分类

简述分布驱动式电动汽车的分类

简述分布驱动式电动汽车的分类
分布驱动式电动汽车是一种采用分布式驱动系统的电动汽车,其驱动系统分布在车辆的多个位置,而不是集中在一个动力源上。

这种设计使得车辆具有更好的灵活性和稳定性,能够更好地适应各种路况和行驶条件。

分布驱动式电动汽车可以根据驱动系统的类型和布置方式进行分类。

一种常见的分类方式是按照车辆的轮毂电机是否独立控制进行分类。

如果车辆的轮毂电机独立控制,则称为轮毂电机驱动式电动汽车;如果车辆的轮毂电机由一个中央控制器统一控制,则称为轮边电机驱动式电动汽车。

轮毂电机驱动式电动汽车是将电机、控制器和减速器等部件集成在轮毂内,通过轮毂电机独立驱动每个车轮。

这种设计使得车辆的传动系统更加简洁,能够更好地实现四轮驱动和四轮转向等功能,提高车辆的操控性和稳定性。

轮边电机驱动式电动汽车是在车轮上安装有电机和减速器等部件,通过轮边电机驱动车轮。

这种设计使得车辆的传动系统更加灵活,能够更好地适应不同的路况和行驶条件,提高车辆的适应性和可靠性。

除了按照驱动系统的类型进行分类外,分布驱动式电动汽车还可以按照车辆的结构形式进行分类。

例如,可以分为单座式分布驱动电动汽车和多座式分布驱动电动汽车等。

单座式分布驱动电动汽车是指每个座位都有独立的轮毂电机或轮边电机,能够实现个性化的驾驶和乘坐体验;多座式分布驱动电动汽车是指车辆由多个座位组成,每个座位都有独立的轮毂电机或轮边电机,能够实现多座共享和按需配置等功能。

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1引言上世纪70年代全球三次石油危机爆发后,各跨国汽车公司先后开始研发各种类型的电动汽车。

我国经过“八五”、“九五”、“十五”三个五年计划,在研发电动汽车的专项上投入了大量的人力、物力和财力,并取得了一系列科研成果,但是,迄今为止,这些科研成果真正能转化为产品,并实现产业化生产的项目并不多。

国外大汽车公司投入远比我国更多的资金和人力,已投入批量生产的电动汽车产品也寥寥无几。

随着全球能源危机的不断加深,石油资源的日趋枯竭以及大气污染、全球气温上升的危害加剧,各国政府及汽车企业普遍认识到节能和减排是未来汽车技术发展的主攻方向,发展电动汽车将是解决这二个技术难点的最佳途径。

现代电动汽车一般可分为三类:纯电动汽车(PEV)、混合动力汽车(HEV)、燃料电池电动汽车(FCEV)。

但是近几年在传统混合动力汽车的基础上,又派生出一种外接充电式(Plug-In)混合动力汽车,简称PHEV。

本文将电动汽车技术研发的若干问题和趋势,作简要的介绍和评述。

2纯电动汽车(PEV)纯电动汽车是指完全由动力蓄电池提供电力驱动的电动汽车,虽然它已有134年的悠久历史,但一直仅限于某些特定范围内应用,市场较小。

主要原因是由于各种类别的蓄电池,普遍存在价格高、寿命短、外形尺寸和重量大、充电时间长等严重缺点。

目前采用的铅酸电池、镍氢电池和锂离子电池,它们已达到的实际性能指标和市场平均价格,如表1所示。

根据实际装车时的循环寿命和市场价格,可估算出电动汽车从各种动力电池上每取出1kWh电能所必须付出的费用。

计算时,假设电池最高可充电荷电状态(SOC)为0.9,放电SOC为0.2,即实际可用的电池容量仅占总容量的70%;由电网供电价为0.5元/kWh,电池的平均充放电效率为0.75。

从表1的粗略计算中可知,虽然从电网取电仅需0.5元/kWh,但充入电池,再从电池取出,铅酸电池每提供1kWh电能,价格为3.05元左右,其中2.38元为电池折旧费,0.67元为电网供电费,而从镍氢电池中每提供1kWh 电能,费用为9.6元,锂离子电池为10.2元,即后二种先进电池供电成本是铅酸电池的三倍多。

目前国内市场上用柴油机发电,价格大致为3元/kWh,若用汽油机发电,供电价格估计为4元/kWh,即从铅酸电机提供电能的价格大致和柴油机发电价格相等,仅仅从取得能量的成本来考虑,采用铅酸电池比汽油机驱动有一定价格优势,但是由于它太过笨重,充电时间又长,因此只被广泛用于车速小于50km/h的各种场地车、高尔夫球车、垃圾车、叉车以及电动自行车上。

实践证实铅酸电池在这一低端产品市场上有较强的竞争力和实用性。

镍氢电池的主要优点是相对寿命较长,但是由于镍金属占其成本的60%,导致镍氢电池价格居高不下。

锂离子电池技术发展很快,近10年来,其比能量由100Wh/kg增加到180Wh/kg,比功率可达2000W/kg,循环寿命达1000次以上,工作温度范围达-40~55℃。

美国USABC在2002年制定的锂离子电池技术发展目标如表2所示。

近年由于磷酸铁锂离子电池的研发有重大突破,又大大提高了电池的安全性。

目前已有许多发达国家将锂离子电池作为电动汽车用动力电池的主攻方向。

我国拥有锂资源优势,锂电池产量到2004年已占全球市场的37.1%,预计到2015年以后,锂离子电池的性/价比有望达到可以和铅酸电池竞争的水平,而成为未来电动汽车的主要动力电池。

图1示出了国内外各种纯电动车辆数量/性能和价格/性能曲线,以电动自行车为代表的低性能车辆,由于其成本低廉,仅我国在2006年已达到年产2000万辆,美国通用汽车公司生产的冲击1号电动跑车,虽然已达到了很高的动力性,但是由于售价高昂,仅生产了区区50辆,由于没有市场而不得不停产。

性能较低的场地车,在我国年产达7000~8000辆左右;天津清源电动车公司生产的微型电动车,最高车速仅50km/h,年产也可以达千辆以上,这可能是目前市场所能接受的纯电动车辆性能的上限。

上述所有电动车辆均采用铅酸电池为动力。

随着高性能锂离子电池的性/价比不断提升,未来5~10年内,市场上可能会出现最高车速≥100km/h,续驶里程≥250km 的高性能纯电动汽车。

3混合动力电动汽车(HEV)由于完全由动力蓄电池驱动的纯电动汽车,其性能/价格比长期以来都远远低于传统的内燃机汽车,难于与传统汽车相竞争,上个世纪90年代以来各大汽车公司都着手开发混合动力汽车。

日本丰田公司在1997年率先向市场推出“先驱者”(Prius)混合动力汽车,并在日本、美国和欧洲各国市场上均获得较大成功,累计产销量已超过60万辆。

随后日本本田、美国福特、通用和欧洲一些大公司,也纷纷向市场推出各种类型的混合动力汽车。

3.1研制全混合电动汽车的必要性混合动力电动汽车是指具备两个以上动力源、而其中有一个可以释放电能的汽车。

混合动力汽车按混合方式不同,可分为串联式、并联式和混联式三种;按混合度(电机功率与内燃机功率之比)的不同,又可分为微混合、轻度混合和全混合三种。

其中外挂式皮带驱动起动/发电(BSG)式是微混合动力汽车的典型结构,其电机功率一般仅2~3kW,依赖发动机的停车断油功能,可节燃油5~7%;在发动机曲轴后端加装一个电动/发电型盘式电机(ISG)是轻度混合动力汽车的典型结构;具有纯电力驱动功能的可作为全混合或混联式混合动力汽车的典型。

丰田公司的Prius轿车即属于这类全混合汽车。

目前我国若干汽车企业研制的混合动力汽车,大多采用ISG轻度混合或BSG微混合方案,主要是考虑这二种方案的技术难度较小,生产成本也较低。

但是根据研究表明,混合动力汽车的节油率几乎与汽车功率的混合度和汽车的生产成正比上升(如图2)。

因此,从长远来看,研制全混合电动汽车是一种必然趋势。

3.2研发及市场情况下面分别介绍混合动力乘用车和混合动力公交车的研发及市场情况。

以节油率最佳的丰田Prius汽车为例,在我国实测它与丰田花冠(Corrolla)油耗在不同工况下的对比数据如表3所示。

各种工况下的平均节油率为39.6%,平均百公里可节油3.07L。

以97号汽油价格为5元/L计算,每百公里可节省油费15.35元,行驶20万km也仅省油费3.07万元,显然还不足以抵消购置混合动力汽车所增加的费用。

据中国汽车工业协会统计,2006年一汽丰田普锐斯(Prius)销量仅为2152辆,占全国乘用车总销量的0.04%。

考虑到我国用户对汽车售价的敏感性,这一销售业绩并不令人惊奇,可以认为在近期,如果没有政府的大力支持,混合动力乘用车在我国不会有很大的市场。

3.3城市公交车的使用特点在我国,城市公交车与私人乘用车的情况有很大的不同,具体归纳为以下三点:(1)据统计我国城镇居民日常出门有70%是首选乘坐公交车,我国大部分城市政府都奉行公交车优先的交通政策,我国公交车的年产量和保有量都居世界第一;(2)我国城市公交车大多由市政府补助公交企业采购,公交车是否符合节油减排要求,将是政府需要考虑的一个重要采购原则;(3)从技术角度来分析,在城市工况下,公交车频繁起步、加速、制动和停车,要额外消耗许多燃油。

表4列出了在国外四种典型城市工况下,汽车制动消耗能量(油耗)所占比例,其算数平均值达47.1%。

即有近一半的燃油是被汽车频繁制动所消耗的,这就为混合动力公交车的节油减排留下了相当大的空间。

正是考虑到以上几个特点,我国至少有7~8家汽车企业将研发、生产混合动力公交车作为研发工作的重点。

经过近几年的开发,虽然已取得了一系列重大成果,但公交车的节油率并未达到预计的要求,一辆总重15.5t,长11m的混合动力公交车,实际油耗大多为33~35L,平均34L/100km,若传统11m公交车的平均油耗为40L/100km,则节油率仅15%。

3.4节油率难以进一步提高的原因分析节油率难以进一步提高的原因主要有二个:(1)汽车的制动过程十分短暂,一半不超过10s,在短短的几秒内,电机要求发出很大的电流,才能有效回收制动能量,但是电池的充电倍率只有放电倍率的一半,因此电池不能接受大电流充电。

理论上汽车有50~60%的制动能量可回收,实际回收的制动能量<20%,最简单的改进办法是加大动力电池容量,例如至少加大容量一倍,回收的制动能量可由20%增加到40%。

但这将大大增加整车成本和汽车自重,经济上可能是得不偿失。

(2)混合动力公交车若采用停车断油,甚至滑行时即断油,可节油10%左右(4L/100km),实际上国产柴油机没有专门为混合动力汽车设计,一般不允许频繁的停车断油,否则供油系和废气增压器都可能损坏,严重影响柴油机寿命。

其次,停车断油就必须装有电动转向油泵、电动空压机和电动空调系统,这又会大大增加整车成本和重量,二相权衡,不一定合算,所以近期大多未实现停车断油功能。

因此,目前HEV的开发重点集中在节油降耗的工作上,针对以上问题,科研工作者提出了不同的解决方案,如利用超级电容器的功率密度达铅酸电池的10倍,具有快速吸收大电流充电的优异特性,在混合动力汽车制动时可以快速吸收能量,大大提高制动能量的回收率,此外它还具有循环寿命长、充放电效率高、耐低温特好以及免维护等优点。

这种方案由于受到超级电容价格昂贵的影响,限制了它在混合动力汽车上的广泛应用。

在进一步降低成本,提高能量密度后,超级电容器最有可能首先在混合动力公交车上得到应用。

4外接充电式混合动力汽车外接充电式混合动力汽车是最新的一代混合动力汽车类型,近年来受到各国政府、汽车企业和研究机构的普遍关注,国内外专家认为,PHEV有望在几年后得到广泛的推广使用。

据统计,法国城镇居民80%以上日均驾车里程少于50km,在美国,汽车驾驶者也有60%以上日均行驶里程少于50km,80%以上日均行驶里程少于90km。

PHEV特别适合于一周有5天仅驾车用于上下班,行驶里程50~90km 之间的工薪族使用。

PHEV是在混合动力汽车上增加了纯电动行驶工况,并且加大了动力电池容量,使PHEV采用纯电动工况可行驶50~90km,超过这一里程,即必须起动内燃机,采用混合驱动模式。

所以PHEV的电池容量一般达5~10kW·h,约是纯电动汽车电池容量的30~50%,是一般混合动力汽车电池容量的3~5倍,可以说它是介于混合动力汽车与纯电动汽车之间的一种过渡性产品。

与传统的内燃机汽车和一般混合动力汽车(HEV)对比(见表5),PHEV由于更多的依赖动力电池驱动汽车,因此它的燃油经济性进一步提高,二氧化碳和氮氧化物排放更少。

由于动力电池容量的加大,每辆车的售价至少比一般HEV高2000美元。

图3示出了四种不同类型乘用车,它们的蓄电池容量与汽车价格、燃油消耗及尾气排放的对比关系。

可见随着蓄电池容量的加大,汽车价格将上升,但是燃油消耗和尾气排放则下降。

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