轮毂电机技术
轮毂电机技术
轮毂电机技术标题: 轮毂电机技术介绍:在汽车与电动车行业中,轮毂电机技术正逐渐成为主流。
将电机直接集成在车轮上,无需传动系统,可以提供更高的效率和灵活性。
本文将深入探讨轮毂电机技术的工作原理、优势和应用领域。
一、工作原理轮毂电机是一种将电机和车轮通过内置设计融合在一起的创新技术。
传统车辆使用发动机和传动系统将动力传输到车轮上,而轮毂电机则将电机直接安装在车轮内。
这种设计可以消除传统传动系统的能量损失,并提供更高效的动力传输。
轮毂电机主要由电动机、控制单元和传感器组成。
电动机通过控制单元接收来自车辆的指令,然后使用电力将车轮驱动起来。
传感器可以检测车轮转速和位置,并将这些信息传递给控制单元,以便控制电机的运行。
二、优势1. 提高车辆效率:轮毂电机可以实现更高效的动力传输,减少了传动系统的能量损失。
这一优势可以提高车辆的续航里程,并减少能源消耗。
2. 增加驾驶灵活性:由于电机直接集成在车轮上,轮毂电机可以实现精确的动力分配和控制。
这使得车辆更具有响应性和可操控性,提供更好的驾驶体验。
3. 提高安全性:传统的车辆设计中,发动机和传动系统集中在车辆前部,这可能导致碰撞时受到严重损坏。
相比之下,轮毂电机可以更好地分散动力,并将碰撞冲击分散到车辆的各个部位,提高车辆的安全性。
4. 减少零部件和维护成本:传统的发动机和传动系统需要大量的零部件,并需要定期维护和更换。
而轮毂电机通过将电机集成在轮毂内,减少了传统零部件的数量,降低了维护成本。
三、应用领域轮毂电机技术逐渐在各个领域中得到广泛应用。
以下是一些主要的应用领域:1. 电动汽车:轮毂电机是电动汽车的核心技术之一。
它提供了高效的动力传输和灵活的驾驶控制,有助于提高电动汽车的续航里程和性能。
2. 混合动力汽车:在混合动力汽车中,轮毂电机可以与传统燃油发动机配合使用。
通过电机的辅助,可以提供更高的动力输出和改善燃油经济性。
3. 自动驾驶技术:轮毂电机的精准动力控制和响应速度使其成为自动驾驶技术的重要组成部分。
汽车轮毂电机技术研究与应用
汽车轮毂电机技术研究与应用近年来,汽车工业一直在不断地寻求创新和技术升级,其中,轮毂电机技术的应用是一种重大的技术创新。
轮毂电机技术是指将电动机直接安装在汽车的车轮上,通过电力驱动车轮。
与传统的汽车动力系统相比,轮毂电机技术有许多显著的优点,包括高效、节能、更加安静等。
在未来,轮毂电机技术有望成为汽车工业发展的主流之一。
一、轮毂电机技术的原理轮毂电机技术是指将电动机直接安装在车轮上,与传统的汽车动力系统不同,它可以利用电力直接驱动车轮。
轮毂电机由电动机、减速器、制动器、控制器等组成。
它通过电力控制,对车轮进行驱动和制动。
在行驶过程中,轮毂电机可以控制每个车轮的速度和转向,实现更加灵活的汽车控制方式。
二、轮毂电机技术的优点1.高效轮毂电机技术可以利用电能直接驱动车轮,相比传统汽车动力系统,能够更加高效地转化电能为动力,节约能源并减少排放。
2.节能轮毂电机技术的效率更高,能够将原来在传输过程中浪费的能量利用起来。
同时,通过回收制动能量,轮毂电机技术还可以增加能源的利用率,减少原始油耗和碳排放。
3.更加安静由于轮毂电机技术的驱动方式与传统汽车动力系统不同,因此在行驶过程中,它可以产生更少的噪音和振动。
这使得驾乘环境更加安静、舒适,同时也减少了对城市环境的噪音污染。
4.车身结构更加灵活由于轮毂电机技术将电动机直接安装在车轮上,因此它可以减少车辆的重量和体积,提高车身结构的灵活性。
这可以使车辆更加节能、环保,同时也提高了汽车的运行稳定性和安全性。
5.智能化轮毂电机技术可以通过计算机和网络技术,实现智能化控制。
这可以提高车辆的驾驶安全性和运行稳定性,同时也减少了驾驶员的操作难度。
三、轮毂电机技术的应用领域1.公共交通轮毂电机技术可以在公共交通领域应用,包括公交车、出租车等交通工具。
通过应用轮毂电机技术,可以优化公共交通系统运行效率,提高乘客的出行质量。
2.私人出行轮毂电机技术也可以在私人汽车中应用。
它可以提高车辆的运行效率,减少能源消耗和排放,同时也为汽车智能化控制提供了更为广阔的发展空间。
轮毂电机技术资料
轮毂电机技术资料
要求含有相应的参数介绍和基本原理描述
轮毂电机是一种特殊的电机结构,特点是集中束缚(类型)的电主轴,其轴心上有一个高效的轮毂形状,它与其他的电机结构有所不同,它可以提供更高的效率和功率。
轮毂电机的结构是一种带有轮毂的电机,它具有较高的效率和功率,要求转子与气隙的紧密配合,采用宽容片和支架对转子定位,使得转子旋转中心与发热装置的中心重合,其要求具有较高的位精度。
轮毂电机的结构主要由电轴、六棱柱形和支架支承组成,六棱柱形安装在电轴上,并用宽容片在六棱柱形上,旋转装置所用发热装置的凸缘径为内径,电机内置发热装置,电轴上凹凸形的轮毂形状能够将电轴上的力转移到外围的支架上。
轮毂电机主要参数
电机型号:轮毂电机
控制方式:直流控制技术
输出功率:1-50KW
输出电压:220VAC
额定保护:IP54
电机重量:1.8KG
转速范围:0-3000RPM
转矩范围:0-1200N·m
转矩变化率:≤15%
工作温度:-20~70℃
转子偏心量:≤3mm
转矩常数:1.0-1.5Nm/A 电机尺寸:131.7-171.3mm 安装尺寸:132-171.3mm 外壳尺寸:163-206mm
轴承类型:滚珠轴承
轮毂电机的基本原理。
关于轮毂电机产品的技术说明
关于轮毂电机产品的技术说明轮毂电机是一种将电机集成于汽车轮毂内部的新型电机系统。
它是一种电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的关键技术,可以提高汽车的能源利用率和性能。
轮毂电机由电动机、减速器、刹车和轮速传感器等组成。
与传统的汽车电机相比,它的特点是将电机放置在轮毂内部,使得动力可以直接传输到车轮上,从而提高能源转化效率。
此外,由于电机被隔离在车轮内部,轮毂电机还可以提供更大的空间使用灵活性和布局自由度。
轮毂电机产品的技术说明主要包括以下几个方面:首先,轮毂电机需要具备较高的功率密度和转矩密度。
由于轮毂电机需要安装在车轮内部,因此尺寸和重量的限制会更加严格。
为了满足电动汽车和混合动力汽车的驱动需求,轮毂电机必须具备高功率和高转矩输出能力。
其次,轮毂电机需要具备高效率和低能耗。
电动汽车的关键问题之一是续航里程,因此电动汽车的电机系统必须具备高效率和低能耗的特点。
轮毂电机需要通过优化电机设计、控制算法和材料选择等手段来提高能源转换效率。
再次,轮毂电机还需要具备良好的动力输出和控制性能。
由于电动汽车需要实现快速加速、平顺行驶和稳定制动等性能要求,轮毂电机的动力输出和控制性能必须满足这些需求。
同时,轮毂电机还需要具备良好的调速性能和可调性,以适应不同驾驶条件下的需求。
最后,轮毂电机还需要具备良好的可靠性和安全性。
由于轮毂电机直接安装在车轮内部,面对各种复杂的路况和环境,轮毂电机需要具备良好的抗冲击和抗振动能力。
同时,轮毂电机还需要具备良好的故障诊断和自我保护功能,以提高系统的可靠性和安全性。
综上所述,轮毂电机产品的技术说明主要包括功率密度、转矩密度、效率、能耗、动力输出、控制性能、可靠性和安全性等方面的要求。
随着电动汽车市场的快速发展,轮毂电机作为一种关键技术,将在未来得到更多的重视和应用。
电动汽车轮毂电机技术
电动汽车轮毂电机技术电动汽车轮毂电机技术是指将电动机直接集成在车辆轮毂中以驱动车辆的一种技术。
相比传统的中央电机和驱动轴传动方式,轮毂电机技术具有更高的效率、更好的控制性能和更灵活的布局等优点。
本文将从其原理、特点、应用、发展趋势等方面进行阐述。
一、轮毂电机技术的原理和特点轮毂电机技术是利用电动机直接集成在车辆轮毂中,通过专门设计的电动机驱动轮毂转动,从而实现车辆的驱动。
与传统的中央电机和驱动轴传动方式相比,轮毂电机技术具有以下特点:1.效率高:轮毂电机技术可以实现电机直接驱动轮毂转动,消除了传统传动系统中的传动损耗,提高了能量的利用效率。
2.控制性能好:轮毂电机技术的电机控制系统可以根据不同需要实现精确的转矩和速度控制,提高了车辆的操纵性和驾驶的舒适性。
3.布局灵活:轮毂电机技术的电机集成在车辆轮毂中,车辆结构更加紧凑简洁,空间利用率更高,还可以实现前后轴独立驱动,提高了车辆的稳定性和操控性。
二、轮毂电机技术的应用轮毂电机技术在电动汽车领域具有广泛的应用前景。
主要有以下几个方面:1.提高车辆性能:轮毂电机技术可以实现对每个轮毂的精确驱动控制,提高了车辆的动力性能和操纵性能,提高了车辆行驶的平稳性和舒适性。
2.提高能量利用效率:轮毂电机技术消除了传统传动系统中的传动损耗,提高了能量的利用效率,延长了纯电动汽车的续航里程。
3.提高安全性能:轮毂电机技术实现了前后轴独立驱动,可以根据路况和行驶状态对每个轮子进行独立驱动控制,提高了车辆的稳定性和操控性,提高了行车的安全性。
4.降低车辆成本:轮毂电机技术简化了传统传动系统的结构,减少了传动部件和零部件的使用,降低了车辆制造成本,提高了制造工艺的简化和生产效率。
三、轮毂电机技术的发展趋势随着电动汽车市场的快速发展,轮毂电机技术也得到了广泛的关注和应用。
未来轮毂电机技术的发展趋势主要包括以下几个方面:1.高性能:轮毂电机技术将进一步优化电机的设计和控制算法,提高驱动系统的效率和性能,提供更高的功率和扭矩输出,满足更高的动力需求。
轮毂电机原理
轮毂电机原理
轮毂电机是一种集成在车辆轮毂内部的电动机。
它将电机直接安装在车轮轮毂内,使得传动系统更加紧凑、高效。
轮毂电机的运行原理可以简要描述如下:
1. 电力供应:轮毂电机通过电池组或其它电源,获取所需的直流电力供应。
通常采用锂电池或超级电容器作为电源,在性能和重量方面做出取舍。
2. 力转换和传输:电力输入到电机后,通过内部的电子控制器进行处理,将电能转化为力矩。
转化后的力矩通过电机内部的转子和轴传输到轮毂,带动车轮旋转。
3. 速度控制:电机控制器可以根据驾驶员的需求来调整电机的转速和扭矩输出。
通过控制电流和电压等参数,实现对车辆的加速、减速和制动操作。
这种控制手段通常与车辆的整体控制系统相结合。
4. 回馈和保护:轮毂电机通常会配备传感器来感知车轮的转速和位置信息。
这些信息可以帮助电机控制器更准确地控制驱动力。
同时,传感器还能够监测和检测电机的温度、电流和电压等参数,以确保电机的安全运行。
轮毂电机的工作原理可以提供紧凑且高效的动力系统,减少了传统车辆中的传动损失,提高了能源利用率。
此外,由于电机内部的密封性,轮毂电机还能够更好地应对恶劣的环境条件,
提高车辆的可靠性和耐久性。
总体而言,轮毂电机作为一种创新的动力技术,对未来的电动汽车发展具有重要的意义。
轮毂电机的设计与控制技术研究
轮毂电机的设计与控制技术研究轮毂电机是一种新型的电动车辆驱动方式,通过将电机直接嵌入车轮内部,可以实现对车轮的直接驱动,从而提高传动效率和动力响应速度。
在当前汽车电动化的大趋势下,轮毂电机已经成为了电动汽车行业的一大研究热点。
一、轮毂电机的设计原理轮毂电机的核心部件是电机转子和定子,转子直接嵌入车轮内部,定子则安装在车轮周围的车轮轮毂上。
电机控制器负责对转子的旋转进行控制,控制器可以通过外部的传感器来感知车辆的速度和加速度,并根据这些数据来调整电机的输出电流,从而实现对车辆的加速和制动控制。
轮毂电机的优点在于可以大大减少传动系统的能量损耗,提升车辆的动力响应速度和行驶里程,同时还可以简化车辆的设计结构和维护保养难度。
轮毂电机的缺点则在于重量较大,且整个电机需要承受车轮的旋转惯性和扭矩负载,需要使用高强度的材料来进行制造和加强。
二、轮毂电机的实现技术轮毂电机的实现技术主要包括电机转子的制造和安装、电机控制器的设计和硬件实现、车轮加强结构的设计和制造等多个方面。
在转子制造方面,采用高效的磁钢材料和高精度的加工工艺可以提高转子的转动效率和对电磁场的响应能力,从而实现更高效的电机输出和驱动效果。
在控制器方面,则需要采用先进的数字信号处理技术和动态控制算法,以提高电机控制的稳定性和响应速度,同时还需要考虑如何降低控制器的功率损失和噪声干扰,以保证电机的长期运行可靠性。
在车轮加强结构方面,则需要使用高强度的材料和轮毂设计来支撑电机和车轮的重量和旋转惯性,从而提高整车的强度和稳定性。
三、轮毂电机的应用前景轮毂电机作为一种新型的电力驱动技术,已经引起了全球汽车行业的广泛关注。
在中国企业中,比如比亚迪、蔚来等新能源汽车厂商已经开始大力研究和应用轮毂电机技术,并陆续推出了配备轮毂电机的电动车型。
未来,随着电动汽车市场的不断扩大和普及,轮毂电机技术将成为各大厂商竞争的重点,成为推动电动汽车技术进步和发展的核心引擎。
总结轮毂电机在实现电动汽车高效驱动和减少能源损耗等多个方面有着巨大的优势,是电动汽车发展的一个重要方向。
未来电驱动主力——轮毂电机驱动技术简介
动 , 此 轮 毂 电 机 驱 动 也 就 派 上 了 大 用 场 。无 论 是 因
机相 同 : 内转 子式 则 采 用 高 速 内 转子 电机 , 备 而 配
固定传 动 比的减速 器 。为 获得 较高 的 功率 密度 , 电
机 的 转 速 可 高 达 1 转/ 。 着 更 为 紧 凑 的行 星 齿 万 秒 随
好地 解 决 了这个 问题 。除结 构 更 为简 单之 外 . 采用
轮毂 电机驱 动 的车 辆可 以获得 更好 的空 间利用 率 ,
通用 、 田在 内的 国际汽 车 巨头也 都对 该 技术 有 所 丰 涉足 。目前 国 内也 有 自主 品牌 汽车 厂商开 始研发 此
项技术 . 2 1 在 0 1年上 海车 展 展出 的瑞麒 X1 程 电 增 动车就 采用 了轮毂 电机技 术 。
对 车辆 的操控 有所 影 响 。对 于普 通 民用 车辆 来 说 ,
常 常 用 一 些 相 对 轻 质 的 材 料 比 如 铝 合 金 来 制 作 悬 挂 的部 件 , 以减 轻 簧 下 质 量 , 升 悬 挂 的 响 应 速 度 。 提
可是 轮 毂 电机恰 好 较 大 幅度地 增 大 了弹 簧下 质量 , 同时也 增加 了轮毂 的转 动 惯量 . 对 于 车辆 的操 控 这 性能 是不利 的 。不过 考虑 到电 动车型 大多 限于代 步 而非 追求 动 力性 能 , 一点 尚不是 最 大缺 陷 。② 电 这
特 点 就是 将 动 力 、传 动 和制 动 装 置 都 整合 到 轮 毂 内. 因此将 电动 车辆 的机械 部分 大 大简 化 。轮毂 电 机技 术并 非 新生 事 物 , 在 10 早 9 0年 , 时捷就 首 先 保 制造 出了前 轮装 备 轮毂 电机 的 电动 汽车 。在 2 0世 纪7 0年 代 ,这一 技 术在 矿 山运输 车 等领 域得 到 应
轮毂电机技术简介及其优点缺点分析
轮毂电机技术简介及其优点缺点分析
轮毂电机是一种专门应用于汽车行业的电机技术。
它利用电机的优势,有可能以轮毂的形式安装在车轮上,使用电能驱动车轮,从而实现汽车的
电动驱动。
轮毂电机技术主要由电机、减速器和控制器组成,相应地,它
也称为轮毂电机系统。
转子在轮毂电机内装在电枢中,其端帽装有转子磁铁,而定子裹有线圈,待电枢通电后,转子的磁量线会影响线圈,从而形成交流电。
同时,
减速器将转子转速降低,动力就由驱动车轮,实现汽车的电动驱动效果。
此外,控制器同时还负责控制电机的输出功率,当驾驶员换档时,轮毂电
机控制器就可以根据实际需求来调节输出功率。
1、轮毂电机技术可以最大限度地节能减排:因为轮毂电机可以实现
有效的驱动,从而在保持汽车性能的同时有效的减少汽车的油耗;同时,
由于轮毂电机技术可以替代传统的汽车发动机,从而减少了汽车排放的污
染物,为汽车的绿色发展贡献了力量。
2、轮毂电机技术可以使汽车更安静:由于轮毂电机技术可以有效替
代传统的汽车发动机,所以轮毂电机技术在汽车行业可以极大地减少汽车
行驶时。
电动汽车轮毂电机技术
响应
按控制理论来说,整个控制系统
中各个环节的动态响应时间常数,是
制约其控制性能好坏的重要因素。通
常电气系统的响应速度比机械系统要
高出 1~2 个数量级,就驱动调速系统
来说,传统汽车需从控制节气门,经发
动机的爆燃过程,到各个机械传动机
构等众多环节传递后的响应时间,与
采用轮毂电机直接驱动车轮的动态响
应速度相比,其整体的快速响应指标
二 、 电 动 汽 车 轮 毂 电 机 驱 动 技 动力性能,这一点尚不是最大缺陷。
术的缺点
(一) 增大簧下质量和轮毂的转 动惯量,对车辆的操控有所影响
对于普通民用车辆来说,常常用 一些相对轻质的材料,比如铝合金来 制作悬挂的部件,以减轻簧下质量,
(二)电制动性能有限,维持制动 系统运行需要消耗不少电能
目前国内也有自主品牌汽车厂 商开始研发此项技术,在 2011 年上 海车展展出的麒麟 X1 增程电动车 就采用了轮毂电机技术, (见图 1)。
(一)简化了机械传动机构 降低 了车载自重
采用轮毂电机直接驱动车轮,大
大缩短了机械传动链,可实现“零传 动”方式,使电动汽车的结构发生了 脱胎换骨的变化,对纯电动汽车来 说,不仅去掉了发动机、冷却水系统、 排气消音系统和油箱等相应的辅助 装置,还省去了变速器万向传动部件 及驱动桥等机械传动装置,这不仅节 省了大量的机械部件成本,还减轻了 汽车自重,有利于提高整车的驱动效 率,对节能减噪都有益, (见图 2)
8.绝缘体裙部破裂:如图 14 所 物冲压或中心电极耗损严重。
机运行工况,可以得到有价值的信
示。
造成后果:点火失败,点火电弧 息,帮助我们提供一个很重要的维
产生原因:由于更换时机械损 发生在难以接近新鲜混合气的地方。 护、修理方法及诊断方向和思路。□
电动汽车轮毂电机的特点
电动汽车轮毂电机的特点
轮毂电机技术又被称为车轮内装电机技术,其最大特点就是将动力装置、传动装置和制动装置一并整合到轮毂内。
且分为两种,即前面所述的内转子式轮毂电机和外转子式轮毂电机。
相较于其他驱动形式,轮毂电机驱动型电动汽车有着极其显著的优点,是电动汽车的前沿技术,潜力无穷。
(1)极大地简化了机械传动机构,不仅去掉了发动机、冷却水系统、排气消声系统和油箱等相应的辅助装置,还省去了变速器、万向传动部件及驱动桥,降低自重并有效地提高传动效率,实现节能和降噪。
(2)腾出了许多有效空间,有利于汽车结构布局。
(3)由于电机直接驱动车轮,缩短了传动链,所以大大提高了对车轮控制的动态响应,可实现车的一些高性能控制功能,如横向移动、原地旋转等。
(4)有利于再生制动。
(5)可实现多种驱动方式。
因为轮毂电机具有一个明显的单轮独立驱动的特性,无论是前驱、后驱、四驱或多驱,都可以较轻松地实现。
尤其是全时四驱在轮毂电机驱动的车辆,实现起来非常容易。
另外,轮毂电机可以通过左右轮不同转速或转向,实现差动转向,大大减小车辆转弯半径。
目前这一技术在较大的矿山运输车上得到应用,而在较小型的乘用车领域,轮毂电机普及尚需时日。
日本在此方面研发时间较长,技术处于领先地位。
目前,米其林公司最新研发的轮毂电机能够把电机和电子主动悬架都整合到车轮内。
论轮毂电机优缺点及发展
机等 传 统 集 中驱 动 方 式 相比 ,其 在 动力配 置、传 动结构、操控性能以及能源利用等 方 面的 技 术 优 势 和 特点 极 为明 显,主 要 表 现为以下几点。
①动力控制由硬连接改为软 连接,能 通 过电子控 制 器 实 现各 轮 毂 从零 到最 大 速 度之间的无级变速和轮毂间的差速要求。
二、轮毂电机优点
1.传动结构简单 采用轮 毂电机 后,可以省去离合 器、 变 速器、传 动 轴、差 速器乃至 分 动 器,车 辆结 构更加简单,减 轻了质 量,而且 还可 以 获 得更 好 的 空 间 利 用 率 ,同 时 传 动 效 率 也要高出不少。 2.灵活的驱动方式 由于 轮 毂电机 具备单个车 轮 独 立 驱 动的特性,因此无 论是前驱、后驱 还是四 驱 形式,它都 可以比 较 轻松地实现,全时 四驱在轮毂电机驱动的车辆上实现起来 非常容 易。同时,轮 毂电机可以通 过 左右 车 轮 的 不 同 转 速 甚 至 反 转,实 现 类 似 履 带 式 车 辆 的 差 动 转向,大 大 减 小 车 辆 的 转 弯 半径。在特 殊情况下几乎可以实现原地转 向(不 过 此 时 对 车 辆 转向 机构 和 轮 胎 的 磨 损 较 大),对于 特 种 车 辆 很 有价 值 。 常见的驱动方式分为减速驱动和直接 驱动两大类。 (1)减速驱动 使用减速驱动方式下,电机通常在高速 下运行,且对电机的其他性能没有特殊的要 求,所以可以选用普通的内转子电机。减速 机构放置在电机和车轮之间,起到减速和增
(2)直接驱动 直 接 驱 动 方 式 下,电 机 多 采 用 外 转 子,即直接 将 转 子 安装 在 轮辋上。为了使 汽车能顺利起步,要求电机在低 速时能提 供 大 转 矩 。同 时为了使 汽 车 有 较 好 的 动力 性,电机需具有 较 宽 的 调 速 范 围 。 直接驱动方式的优点是没有减速机 构,使得整个驱动轮结构更加简单、紧凑, 轴向尺寸也 减 小,使 效率进一 步提高,响 应 速 度也 更快 。缺 点 是 起 步或 爬 坡 等承 载 大 扭 矩 时 需 大电 流,容 易 损 坏 电 池 和 永磁 体;电机效率峰值区域很小,负载电流超过 一定 值 后 效 率急 剧 下 降 。因此 该 驱 动 方 式 适用于平坦路面、负载较轻等场合。 3.多种动能匹配
国内电动汽车轮毂电机的技术指标参数
国内电动汽车轮毂电机的技术指标参数在当今汽车行业的快速发展和环保意识的不断提升下,电动汽车作为一种清洁、高效的交通工具,受到了越来越多消费者的青睐。
而在电动汽车的关键部件中,轮毂电机更是其核心之一。
轮毂电机作为电动汽车的动力来源,其技术指标参数的优劣直接影响着车辆的性能表现和行驶效率。
本文将从深度和广度的角度探讨国内电动汽车轮毂电机的技术指标参数,以帮助读者更全面、深入地了解这一重要的部件。
一、功率密度国内电动汽车轮毂电机的技术指标中,功率密度是一个极为重要的参数。
功率密度代表着单位体积或单位重量下的功率输出,也可以理解为电动汽车轮毂电机的动力性能。
一般来说,功率密度越高的轮毂电机,意味着其在同样体积或重量下能够输出更大的功率,从而提高车辆的加速性能和行驶效率。
国内一些知名的电动汽车制造商,如特斯拉、蔚来等,他们的轮毂电机功率密度已经达到了非常可观的水平。
其采用了先进的磁动力电机技术和高性能材料,使得轮毂电机的功率密度得到了显著提升。
而随着电动汽车技术的不断进步,相信未来国内电动汽车轮毂电机的功率密度会有更大突破,为用户带来更优秀的驾驶体验。
二、效率电动汽车作为一种节能环保的交通工具,其能源利用效率也是一个非常重要的指标。
而轮毂电机的效率即代表了其能够将电能转换为机械能的能力。
一般来说,电动汽车轮毂电机的效率越高,意味着在同样的电能输入下,能够输出更大的动力,从而延长电动汽车的续航里程,提高能源利用效率。
国内一些领先的电动汽车轮毂电机制造商,他们在提升电机效率方面也做出了一系列的努力。
采用了高效的电机设计、优质的材料和先进的生产工艺,使得电动汽车轮毂电机的效率得到了显著提升。
一些新型的永磁同步电机等技术的应用,也为电动汽车轮毂电机的效率带来了全新的突破。
未来,随着电动汽车技术的不断发展,相信国内的电动汽车轮毂电机在效率方面也会有更大的提升空间。
三、扭矩除了功率密度和效率外,电动汽车轮毂电机的扭矩也是一个重要的技术指标参数。
详解新能源汽车轮毂电机技术的应用与优势
详解新能源汽车轮毂电机技术的应用与优势随着全球对环境保护的日益关注和对能源问题的持续需求,新能源汽车成为了未来出行的主流选择。
作为新能源汽车的核心部件之一,轮毂电机技术的应用与优势备受关注。
本文将会对新能源汽车轮毂电机技术的应用和相关优势进行详细解析。
什么是新能源汽车轮毂电机技术?新能源汽车轮毂电机技术是一种创新的汽车动力系统设计,将汽车的电动机与车轮紧密结合,实现了驱动力的直接传递。
传统的汽车动力系统中,传动装置需要将发动机产生的转动力通过变速器传到车轮上,而新能源汽车轮毂电机技术则省略了传动装置,直接将电机与车轮相连。
这种设计更加简洁高效,能够提供更为精准和灵敏的驱动力,并且减少了能量转换的损耗。
新能源汽车轮毂电机技术的应用新能源汽车轮毂电机技术已经得到了广泛的应用,并在现代汽车制造业中占据重要地位。
以下是该技术在新能源汽车领域中的几个典型应用:提升电动汽车的续航里程:新能源汽车轮毂电机技术的应用可以减少传动系统的能量损耗,从而提升电动汽车的续航里程。
与传统的汽车动力系统相比,轮毂电机技术能够更加高效地将电能转化为动力输出,极大地延长了电动汽车的行驶里程。
提高驾驶体验和操控性:由于新能源汽车轮毂电机技术的设计,车辆的动力输出更加平稳和连续。
这种设计使得驾驶体验更加舒适,尤其是在起步和变速时,能够给予驾驶员更好的操控感受。
轮毂电机技术还提供了精准的扭矩分配,使得车辆的转向和操控更加稳定和灵活。
减少零部件数量和重量:新能源汽车轮毂电机技术的应用可以彻底取消传统汽车动力系统中的传动装置。
相比之下,传统汽车动力系统中的传动装置由许多复杂的零部件组成,重量也相对较重。
而新能源汽车轮毂电机技术则通过简化设计,减少了零部件数量和重量,从而有效降低了整车的重量与能耗,并且提高了动力系统的可靠性。
新能源汽车轮毂电机技术的优势除了上述应用,在新能源汽车领域,轮毂电机技术还具有其他一些独特优势:节能减排:作为新能源汽车的动力系统,轮毂电机技术不依赖于燃油,使用电能作为驱动力。
图解:汽车轮毂电机
图解:汽车轮毂电机提到乾坤圈、混天绫和风火轮,大家肯定会说:“咦!哪托!”(哪咤)。
的确,风火轮已经是我们这位三太子标志性的特征了,不过我们今天说的这些“风火轮”可不是给哪咤用的。
而相信不久的将来,您的爱车也可以拥有“风火轮”呢!什么叫轮毂电机?轮毂电机技术又称车轮内装电机技术,它将动力、传动系统和制动装置都整合到轮毂内。
说白了,最主要的就是把轮子里面装上“发动机”,只不过这个发动机是电力驱动的,而且是独立的。
有没有点给汽车装上“风火轮”的感觉?跑车大王也玩技术流我们先来了解下轮毂电机的历史,这项技术其实早在1900年就诞生了。
费迪南德·保时捷首先制造出了前轮装备轮毂电机的电动汽车。
但由于当时的电池技术比较落后,并没有造成太大影响。
而发展到如今,各大汽车巨头都开始涉足这项技术。
中国厂商也不甘人后,在2011年上海车展展出的瑞麒X1 EV就采用了轮毂电机技术。
轮毂电机结构轮毂电机的结构其实大体相同,包含电控组件的轴承、逆变器、转子和定子等。
一般来说,轮毂电机要求轮圈的尺寸较大,需要达到18寸以上。
以Protean 公司生产的轮毂电机为例,每个电机能够提供100马力(75kW)的最大功率和高达995Nm的扭矩。
轮毂电机的优缺点优点:1.应用轮毂电机可以大大简化车辆的结构,传统的离合器、变速箱、传动轴将不复存在。
这也意味着节省出更多的空间。
2.轮毂电机可以与传统动力配合,形成混合动力汽车,电机可以安装在传统轮圈内,再加装一套供电系统就可以实现。
3.由于每个轮胎都是单独驱动的,非常容易实现四驱形式。
应用轮毂电机技术甚至可以实现两侧车轮反转来达到原地转向的目的。
此外,对于一些特种车辆,如车轮数量超多的“蜈蚣车”来说,轮毂电机也是非常好的解决方式。
随心所欲驱动每个车轮缺点:1.轮毂电机要安装在轮圈内,这使得车辆的簧下质量增加不利于操控。
还以Protean公司生产的轮毂电机来看,单个电机的质量为30kg。
轮毂电机的应用原理
轮毂电机的应用原理1. 轮毂电机的基本原理轮毂电机是一种将电动机与车轮集成在一起的创新设计,它的应用在汽车、电动车和自行车等领域具有重要意义。
轮毂电机的基本原理是将电动机安装在车轮中,通过电机的转动驱动车轮运动。
与传统的内燃机或中央电动机相比,轮毂电机具有更高的效率、更低的能源消耗和更好的操控性能。
2. 轮毂电机的优点轮毂电机具有以下几个显著的优点:•节能环保:轮毂电机采用电力驱动,不产生尾气排放,对环境友好;同时,它具有更高的能源利用率,能有效减少能源消耗。
•空间利用率高:轮毂电机将电动机与车轮集成在一起,无需额外的机械传动装置,因此不占用车辆内部空间,提高了空间利用效率。
•操控性能好:由于轮毂电机将驱动力直接传递给车轮,不需要通过传统的传动装置,因此具有更好的操控性能和响应速度。
•维护成本低:轮毂电机没有传统发动机的复杂部件,减少了维护和保养的成本,并延长了整车的使用寿命。
3. 轮毂电机的工作原理轮毂电机的工作原理是通过电动机内部的电磁场产生驱动力来推动车轮运动。
其具体工作原理如下:•电磁感应:轮毂电机内部的电磁线圈和永磁体通过电流和磁场的相互作用产生驱动力。
当电流通过电磁线圈时,产生的磁场与永磁体相互作用,使车轮受到推力。
•控制系统:轮毂电机的控制系统将电流和电压调节到合适的数值,以控制车轮的速度和转动方向。
控制系统通常采用电子控制单元(ECU)来监测和控制电机的运行状态。
•传递动力:轮毂电机将产生的驱动力传递给车轮,推动车辆前进。
驱动力的大小取决于电流的大小和电磁线圈和永磁体之间的相对位置。
4. 轮毂电机的应用领域轮毂电机的应用已经逐渐扩展到各个领域,其中包括:•汽车:轮毂电机在电动汽车和混合动力汽车中得到广泛应用,它提供了高效能源利用率和出色的操控性能,是未来汽车发展的重要方向之一。
•电动车:轮毂电机在电动自行车、电动摩托车等电动车辆中也具有重要的应用价值。
它们具有更高的功率输出和更好的节能性能,让用户体验到更好的骑行感受。
轮毂电机技术
轮毂电机技术新能源车现在已经成为汽车行业颇具前瞻性的领域,而新能源车型的驱动技术和传统内燃机汽车有着不小的区别,而其中有一类驱动技术有着很大的发展前景,这就是轮毂电机技术.注:轮毂严格意义上讲仅指与传动轴连接的法兰、轴承座等部分,不过轮毂这一名词对于普通用户目前更多指的是轮圈,下文中涉与的轮毂一词将涵盖狭义的轮毂和轮圈两部分.轮毂电机技术简介轮毂电机技术又称车轮内装电机技术,它的最大特点就是将动力、传动和制动装置都整合到轮毂内,因此将电动车辆的机械部分大大简化.轮毂电机技术并非新生事物,早在1900年,保时捷就首先制造出了前轮装备轮毂电机的电动汽车,在20世纪70年代,这一技术在矿山运输车等领域得到应用.而对于乘用车所用的轮毂电机,日系厂商对于此项技术研发开展较早,目前处于领先地位,包括通用、丰田在内的国际汽车巨头也都对该技术有所涉足.目前国内也有自主品牌汽车厂商开始研发此项技术,在20####车展展出的瑞麒X1增程电动车就采用了轮毂电机技术.米其林研发的将轮毂电机和电子主动悬挂都整合到轮内的驱动/悬挂系统结构图本田研发的轮毂电机实物##车展上的瑞麒X1-EV通用开发的为150吨的重型卡车设计的轮毂电机〔内燃动力电传动〕典型内转子结构的轮毂电机驱动系统结构示意图轮毂电机驱动系统根据电机的转子型式主要分成两种结构型式:内转子式和外转子式.其中外转子式采用低速外传子电机,电机的最高转速在1000-1500r/min,无减速装置,车轮的转速与电机相同;而内转子式则采用高速内转子电机,配备固定传动比的减速器,为获得较高的功率密度,电机的转速可高达10000r/min.随着更为紧凑的行星齿轮减速器的出现,内转子式轮毂电机在功率密度方面比低速外转子式更具竞争力.轮毂电机的优缺点优点1:省略大量传动部件,让车辆结构更简单类似上图中这种传统变速器在轮毂电机驱动的车辆上已经见不到了传统后驱车车厢后排地板上的突起在电动车上也会消失,为乘员腾出更大的空间对于传统车辆来说,离合器、变速器、传动轴、差速器乃至分动器都是必不可少的,而这些部件不但重量不轻、让车辆的结构更为复杂,同时也存在需要定期维护和故障率的问题.但是轮毂电机就很好地解决了这个问题.除开结构更为简单之外,采用轮毂电机驱动的车辆可以获得更好的空间利用率,同时传动效率也要高出不少.优点2:可实现多种复杂的驱动方式像AHED"先进混合电驱动〞样车这样的8轮电驱动很轻松就能实现由于轮毂电机具备单个车轮独立驱动的特性,因此无论是前驱、后驱还是四驱形式,它都可以比较轻松地实现,全时四驱在轮毂电机驱动的车辆上实现起来非常容易.同时轮毂电机可以通过左右车轮的不同转速甚至反转实现类似履带式车辆的差动转向,大大减小车辆的转弯半径,在特殊情况下几乎可以实现原地转向〔不过此时对车辆转向机构和轮胎的磨损较大〕,对于特种车辆很有价值.优点3:便于采用多种新能源车技术采用轮毂电机可以匹配包括纯电动、混合动力和燃料电池电动车等多种新能源车型轮毂电机可以和传统动力并联使用,这对于混合动力车型很有意义新能源车型不少都采用电驱动,因此轮毂电机驱动也就派上了大用场.无论是纯电动还是燃料电池电动车,抑或是增程电动车,都可以用轮毂电机作为主要驱动力;即便是对于混合动力车型,也可以采用轮毂电机作为起步或者急加速时的助力,可谓是一机多用.同时,新能源车的很多技术,比如制动能量回收〔即再生制动〕也可以很轻松地在轮毂电机驱动车型上得以实现.缺点1:增大簧下质量和轮毂的转动惯量,对车辆的操控有所影响铝制下摆臂采用主要就为减重,如果加上轮毂电机,这些努力也就白费了对于普通民用车辆来说,常常用一些相对轻质的材料比如铝合金来制作悬挂的部件,以减轻簧下质量,提升悬挂的响应速度.可是轮毂电机恰好较大幅度地增大了簧下质量,同时也增加了轮毂的转动惯量,这对于车辆的操控性能是不利的.不过考虑到电动车型大多限于代步而非追求动力性能,这一点尚不是最大缺陷.缺点2:电制动性能有限,维持制动系统运行需要消耗不少电能商用车车桥的内置缓速器采用涡流制动原理,而轮毂电机的制动也可以利用这一原理现在的传统动力商用车已经有不少装备了利用涡流制动原理〔也即电阻制动〕的辅助减速设备,比如很多卡车所用的电动缓速器.而由于能源的关系,电动车采用电制动也是首选,不过对于轮毂电机驱动的车辆,由于轮毂电机系统的电制动容量较小,不能满足整车制动性能的要求,都需要附加机械制动系统,但是对于普通电动乘用车,没有了传统内燃机带动的真空泵,就需要电动真空泵来提供刹车助力,但也就意味了有着更大的能量消耗,即便是再生制动能回收一些能量,如果要确保制动系统的效能,制动系统消耗的能量也是影响电动车续航里程的重要因素之一.此外,轮毂电机工作的环境恶劣,面临水、灰尘等多方面影响,在密封方面也有较高要求,同时在设计上也需要为轮毂电机单独考虑散热问题.结语:与电动机集中动力驱动相比,轮毂电机技术具备很大的优势,它布局更为灵活,不需要复杂的机械传动系统,同时也有自己的显著不足,比如密封和起步电流/扭矩间的平衡关系,以与转向时驱动轮的差速问题等等,如果能在工程上解决这些难题,轮毂电机驱动技术将在未来的新能源车中拥有广阔的前景.。
轮毂电机技术名词解释
轮毂电机技术名词解释
轮毂电机是一种集成在车轮上的电动机,用于驱动车辆。
它将电动机、减速器和制动器等核心部件集成在车轮内部,减少了传统传动系统中的机械传动部件,提高了转动效率。
以下是几个相关的技术名词解释:
1. 集成式设计:轮毂电机采用集成式设计,将电动机等核心部
件集成在车轮内部。
这种设计可以减少传动系统中的摩擦和能量损失,提高能量利用率。
2. 无刷电机:轮毂电机通常采用无刷电机技术。
无刷电机采用
永磁体作为转子,通过电子控制器来控制电流和电压,从而实现无刷换向,减少了机械磨损和能量损失。
3. 直驱技术:轮毂电机采用直驱技术,即电动机直接驱动车轮
运动,没有传统传动系统中的传动轴、传动齿轮等机械传动部件。
这种设计可以减少摩擦和能量损失,提高转动效率。
4. 制动能量回收:轮毂电机通常配备了制动能量回收系统,利
用制动时产生的能量通过电动机转化为电能储存起来,供电系统使用,提高能量利用效率。
5. 功率密度:轮毂电机具有较高的功率密度,即在相同体积或
重量下能提供更大的功率输出。
这使得轮毂电机可以在有限的空间内提供更高的动力输出。
6. 动态控制:轮毂电机配备了电子控制器,可以实现对电机的
精确控制。
通过动态控制,可以根据车辆的需求实时调整电机的输出
功率和扭矩,提高车辆的操控性和安全性。
总之,轮毂电机技术的应用可以提高车辆的能量利用效率、动力输出和控制性能,是电动车辆技术发展的重要方向之一。
轮毂电机技术简介及其优点缺点分析
NO.6451 2 3 4 5 6 7轮毂电机技术又称车轮内装电机技术,它的最大特点就是将动力、传动和制动装置都整合到轮毂内,因此将电动车辆的机械部分大大简化。
轮毂电机技术并非新生事物,早在1900年,保时捷就首先制造出了前轮装备轮毂电机的电动汽车,在20世纪70年代,这一技术在矿山运输车等领域得到应用。
而对于乘用车所用的轮毂电机,日系厂商对于此项技术研发开展较早,目前处于领先地位,包括通用、丰田在内的国际汽车巨头也都对该技术有所涉足。
目前国内也有自主品牌汽车厂商开始研发此项技术,在2011年上海车展展出的瑞麒X1增程电动车就采用了轮毂电机技术。
本文通过简单易懂的图解方式来进一步阐述轮毂电机技术。
轮毂电机驱动系统根据电机的转子型式主要分成两种结构型式:内转子式和外转子式。
其中外转子式采用低速外转子电机,电机的最高转速在1000-1500r/min,无减速装置,车轮的转速与电机相同;而内转子式则采用高速内转子电机,配备固定传动比的减速器,为获得较高的功率密度,电机的转速可高达10000r/min。
随着更为紧凑的行星齿轮减速器的出现,内转子式轮毂电机在功率密度方面比低速外转子式更具竞争力。
有刷电机和无刷电机,由于效率太低,车用有刷电机被逐步淘汰。
有传感器和无传感器,有的电动自行车必须踩一下才能行驶,因为里面没有传感器。
它直接测量电机反电动势而知道转子的位置,进行换相。
启动前想知道转子和定子的相对位置必须使用传感器。
有齿轮和无齿轮,为了防止磁钢退磁而减小启动电流的电机必须使用减速齿轮来提高启动效率。
磁钢材料改进后,就不一定要齿轮。
有离合机构和无离合机构,使用轮毂电机的电动自行车无电骑行会有电磁阻力,使用离合机构可减小电磁阻力。
也可以使用离合机构来调节齿轮转速比。
朱幕松的磁力手动齿轮离合高速无刷轮毂电机利用电机磁力复位实现齿轮手动啮合。
高速和低速磁力手动齿轮离合高速无刷轮毂电机重量轻,低速无刷轮毂电机结构简单噪音低功率大。
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轮毂电机自动离合器科技成果鉴定材料禹城市乾力电动乘用车有限公司年月目录一、车用轮毂电机自动离合器鉴定大纲----------------------------1二、车用轮毂电机自动离合器工作总结报告------------------------1三、车用轮毂电机自动离合器技术研究报告------------------------1四、车用轮毂电机自动离合器效益分析报告------------------------1五、车用轮毂电机自动离合器用户意见----------------------------1六、车用轮毂电机自动离合器实验数据------------------------------1七、车用轮毂电机自动离合器发明专利证书-----------------------1八、车用轮毂电机自动离合器说明书及相关图纸----------------1九、车用轮毂电机自动离合器查新报告----------------------------1鉴定大纲一、项目名称车用轮毂电机自动离合器二、任务来源自选项目三、鉴定依据实验报告、企业报告、查新报告等四、鉴定形式会议鉴定五、鉴定内容1、审查所提供技术文件的正确性、科学性、可行性2、审查该技术的各项指标是否达标,并与国内外同类技术相比较对该技术的研究水平给与评价;3、对该技术的经济效益和社会效益给予评价;4、提出建议和改进意见。
六、鉴定程序1、鉴定部门成立鉴定委员会,成立资料审查组、产品技术检测组和意见起草组。
2、项目单位组工作总结、技术报告、效益分析3、专家提问项目单位答疑七、向鉴定材料部门提供的1、车用轮毂电机自动离合器鉴定大纲2、车用轮毂电机自动离合器工作总结报告3、车用轮毂电机自动离合器技术研究报告4、车用轮毂电机自动离合器效益分析报告5、车用轮毂电机自动离合器用户意见6、车用轮毂电机自动离合器实验现场数据7、车用轮毂电机自动离合器:发明专利证书8、车用轮毂电机自动离合器说明书及相关图纸9、车用轮毂电机自动离合器查新报告工作总结报告车用轮毂电机自动离合器是禹城市乾力电动乘用车公司研制的,是一种解决乘用车电动轮在起步时冲击发抖问题的装置。
自2011年初至2012年底历经两年的时间,一百多次试验最终研制成功,并取得了显著的起步平稳省电节能效果。
此技术为电动轮驱动式电动乘用车领域解决了技术难题,为我国跻身世界一流水平电动汽车制造企业提供了可能。
一、企业概况乾力电动乘用车公司是禹城市重点民营高科技企业,位于山东省禹城市高新工业园区,以生产制造、研发、销售电动乘用车为主要产业。
现有员工300余人,其中高技术人员达90余人。
拥有10万平方的机加工和装配车间,具备较高的乘用车加工装配和制造水平。
公司应用了ERP管理系统,通过了ISO9001质量体系认证,曾获得山东省AAA重合同守信用企业,中国新能原汽车行业协会会员企业、质量优质企业等荣誉称号。
乾力电动乘用车公司总经理张正泉同志,获得国家级发明6项,实用新型专利21项,其中其波浪发电技术被中国科学院院士称为沿海区域具有划时代的意义。
二、项目的目的及进展情况大家知道电动汽车是当今21世纪最具环保绿色的交通工具,但若采用传统的齿轮箱传动轴,有限的蓄电池能源将得不到充分的发挥和利用。
而世界公认的电机轮毂驱动技术因汽车在起步时所需速度太低,扭矩太大而无法达到实用化程度。
我公司总经理张正泉同志所发明的这项技术正好弥补了这项世界空白。
从国内外发展趋势看21世纪,乘用车能源结构转型问题成为解决环境污染的重大课题。
目前主要的解决模式有天然气能源、氢能源、电能等三种模式,其中以电能为最有发展前景模式。
目前的电动乘用车在使用中仍沿用传统的老模式——采变速齿轮机构、传动轴进行动力传递后再驱动车轮,从而浪费了部分能量,使电动乘用车的能量利用效率偏低。
轮毂电机自动离合器正是针对上述问题而发明出来的,本项发明将会在我省大力发展电动乘用车领域起到示范性的作用,将会带来良好的经济效应和社会效应。
三、轮毂电机技术又称车轮内装电机技术,它的最大特点是将动力、传动、制动装置都整合到轮毂电机内,因此将电动车辆的机械部分大大简化。
优点;1 省略大量传动部件,让车辆结构更简单2可实现多种复杂的驱动方式3便于采用多种复杂的新能源车技术优势;轮毂电机在电动汽车上的应用,不仅可以提高电机驱动效率,还大大简化了机械传动机构,减轻整车自重,减小其传动损耗。
即降低成本、节能减噪全面提高节能环保型电动汽车的各项性能指标和性价比,使其达到普及型、商品化的要求,对推动电动汽车的节能减排起到极好的效果。
技术研究报告一、车用轮毂电机自动离合器简介该发明的电机旋转体的自动离合装置,包括外圈体和旋转体,外圈体与旋转体之间形成环形空腔;特征在于:环形空腔内设置有多个摩擦片组;每个摩擦片组包括两个弧形摩擦片和一个回位拉簧,两弧形摩擦片的首部转动地固定在旋转体上,两弧形摩擦片的尾部通过回位拉簧相连接;在旋转体转动的情况下,摩擦片组中的弧形摩擦片产生离心而与外圈体的内壁紧密贴合。
本发明的自动离合装置,实现了旋转体在低速转动时,旋转体与外圈体之间没有动力传递;当旋转体达到一定转速时,弧形摩擦片在离心力的作用下与外圈体摩擦接触,实现旋转体到外圈体之间的动力传递功能。
具有结构简洁合理、有益效果显著以及便于应用推广的优点。
技术领域本发明涉及一种电机或旋转体的自动离合装置,更具体的说,尤其涉及一种依据转速来实现自动离合的离合装置。
背景技术将电机或旋转体的高速旋转运动转化为可利用的动力,是一种有效的能量利用方式。
例如,对于电机来说,无论交流或直流电机,要想利用高速的旋转运动来驱使电车运动,并在启动时刻对电机进行有效的保护,需要增加相应的减速器和离合设备。
现有电机的输出与驱动设备之间,均通过刚性传动结构相连接;要想在电机启动的过程中实现对电机的保护,一般通过电路控制流经电机线圈电流的大小来实现。
采用控制电路,不仅会使成本提高,而且还会带来诸多不安全因数;现在还没有一种简洁的机械结构形式的自动离合装置,能够实现电机的软启动。
二、车用轮毂电机自动离合器技术评价本发明为了克服上述技术问题的缺点,提供了一种依据转速来实现自动离合的离合装置。
本发明的电机或旋转体的自动离合装置,包括内部为空腔的外圈体和设置于外圈体空腔中的旋转体,所述外圈体与旋转体之间形成环形空腔;其特别之处在于:所述环形空腔内设置有多个摩擦片组;每个摩擦片组包括两个弧形摩擦片和一个回位拉簧,两弧形摩擦片的首部转动地固定在旋转体上,两弧形摩擦片的尾部通过回位拉簧相连接;在旋转体转动的情况下,摩擦片组中的弧形摩擦片产生离心而与外圈体的内壁紧密贴合。
旋转体用于提供动力,外圈体实现动力输出或与传动机构相连接。
弧形摩擦片转动地设置在旋转体上,以便旋转体在高速转动时,弧形摩擦片在离心力的作用下可与外圈体的内表面摩擦接触,以便旋转体带动外圈体进行转同。
两弧形摩擦片通过回位拉簧相连接,以便在旋转体停止转动或速度降低时,弧形摩擦片可与外圈体的内表面相分离,结束旋转体到外圈体的动力传递。
这种离合装置的结构,只有旋转体达到一定转速时才可驱使外圈体进行工作,有效地实现了对电机启动时刻的保护作用。
本发明的电机或旋转体的自动离合装置,所述每个弧形摩擦片的首部和尾部分别设置有首部外扩机构和尾部外扩机构,首部外扩机构包括首部飞锤、首部偏心轴和永磁体,首部飞锤与弧形摩擦片通过首部偏心轴转动地固定在旋转体的外边缘,永磁体与首部飞锤的自由端相配合;尾部外扩机构包括尾部飞锤、尾部偏心轴和永磁体,尾部飞锤通过尾部偏心轴转动固定于旋转体的外边缘,尾部偏心轴与弧形摩擦片相接触,永磁体与尾部飞锤的自由端相配合。
在旋转体静止状态下,首部飞锤和尾部飞锤均吸附在永磁体上;首部飞锤转动的过程中,可带动首部偏心轴进行转动,而首部偏心轴的转动又会驱使弧形摩擦片的首部向外运动;尾部飞锤转动时,会通过尾部偏心轴驱使弧形摩擦片的尾部向外运动,这样,在首部和尾部偏心轴的共同作用下,整个弧形摩擦片就会向外运动,以使其紧紧地挤压在外圈体的内壁上,以便带动外圈体进行转动。
本发明的电机或旋转体的自动离合装置,所述旋转体的外表面上设置有环形的左侧板和右侧板,左侧板与右侧板之间形成容纳弧形摩擦片的环形槽;所述首部偏心轴和尾部偏心轴均转动地固定于左侧板和右侧板上,尾部飞锤、首部飞锤位于左侧板和右侧板的两侧。
本发明的电机或旋转体的自动离合装置,所述旋转体为轮毂电机或与电机输出轴相连接的旋转体。
在旋转体为轮毂电机的情况下,弧形摩擦片就转动设置在轮毂电机的壳体上;旋转体为与电机输出轴相连接的旋转体亦可,例如为与电机输出轴相固定的圆盘。
本发明的电机或旋转体的自动离合装置,所述外圈体的内表面以及弧形摩擦片的外表面均为刹车片材料。
可以通过在外圈体的内表面、弧形摩擦片的外表面固定一层刹车片材料组成的耐磨层来实现,以便增大摩擦系数和提高耐磨性能。
本发明的电机或旋转体的自动离合装置,所述摩擦片组的数量为两个。
本发明的有益效果是:本发明的自动离合装置,通过在外圈体与旋转体之间的环形空腔中设置多个弧形摩擦片,实现了旋转体在低速转动时,旋转体与外圈体之间没有动力传递;当旋转体达到一定转速时,弧形摩擦片在离心力的作用下与外圈体摩擦接触,实现旋转体到外圈体之间的动力传递功能。
通过设置首部外扩机构和尾部外扩机构,有效地保证了弧形摩擦片的外扩,可使其有效地紧紧地挤压在外圈体的内壁上,保证了在旋转体达到一定转速时外圈体与旋转体的同步转动。
本发明的自动离合装置,只有旋转体达到转速一定转速时,才可进行动力输出,有效避免了电机在启动时刻即输出动力,避免了电机线圈中出现过大电流,有效地保护了电机。
本发明的电机或旋转体的自动离合装置,具有结构简洁合理、有益效果显著以及便于应用推广的优点。
附图说明图1为本发明的自动离合装置的主视图的结构示意图;图2为本发明的自动离合装置的后视图的结构示意图;图3为图1中A-A截面的局部剖视图;图4为旋转体达到一定转速而使弧形摩擦片带动外圈体转动时的结构示意图。
图中:1外圈体,2旋转体,3弧形摩擦片,4永磁体,5回位拉簧,6环形空腔,7首部飞锤,8尾部飞锤,9首部偏心轴,10尾部偏心轴,11左侧板,12右侧板,13环形槽。
具体实施方式下面结合附图与实施例对本发明作进一步说明。
如图1、图2、图3、图4所示,分别给出了本发明的自动离合装置的主视图和后视图的结构示意图,其包括外圈体1、旋转体2、弧形摩擦片3、永磁体4、回位拉簧5、首部飞锤7、尾部飞锤8、首部偏心轴9、尾部偏心轴10、左侧板11、右侧板12以及环形槽13;所示外圈体1的内部为空腔,其可以为圆盘、圆圈或鼓状体,外圈体1可为直接的动力输出部件,也可与其他的动力输出机构相连接。