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第五章 典型混合动力驱动系统分析; 在混合动力系统中,根据电动机的输出功率在整个系统输出功率中所占比重,分为五类:弱混合、轻度混合、中度混合、重度混合和插电式混合。
混合度H是指电系统功率Pelec占动力源总功率Ptotal的百分比,由下式计算:
H= Pelec / Ptotal *100%
弱混合动力(也称微混合动力):对传统发动机的起动机进行了改造,形成由带传动的发电起动一体式电机(BSG)。电机功率较小,仅靠电机无法使车辆起步,起步过程仍需要发动机介入。在城市循环工况下节油率一般为5%~10%。
轻度混合动力:采用了集成起动电机(ISG)。除了能够实现用电机控制发动机的起停外,还能够在电动汽车制动和下坡工况下,实现对部分能量进行回收;混合度一般在20%? 以下,代表车型是通用汽车公司的混合动力皮卡车。
中度混合动力:采用ISG系统。与轻度混合动力系统不同,采用了高压电机,混合度可以达到30%。在城市工况下节油率达到20%~30%,技术成熟,应用广泛。本田汽车公司旗下的Insight、Accord和Civic混合动力汽车都属于这类系统。
重度混合动力(也称全混合动力,强混合动力):采用了272~650V的高压电机,混合度可以达到50%以上,在城市循环工况下节油率可以达到30%~50%。随着电机、电池技术的进步,重度混合动力系统逐渐成为混合动力技术的主要发展方向。丰田普锐斯混合动力汽车采用的就是重度混合动力系统。??
插电式混合动力(Plug in Hybrid):可以利用电网,对动力电池充电,一般插电式混合动力轿车都有车载充电机,可以使用家用电源为电池充电,;混合度不同,功能要求有所区别,如下:;第一节 单桥驱动全面混合型混合动力乘用车;THS的主要组成:电动机、发动机(汽油机)、逆变器、驱动用电池(Ni-MH)、散热器等。
;6;主要混合动力系统 ;8;9;混合动力汽车变速机构总成;11; 下表为车速与发动机、电动机和发电机转速关系的一个测试实例,蓄电池功率为负时表示充电,反之为放电。
;动力分配机构的组成及工作原理;14;THS-Ⅱ的主要组成;THS-Ⅱ混合动力汽车的工作原理;(2)发动机热机和充电
当发动机需要热机或蓄电池需要充电时,燃料、电力、动力(机械力)和热量的传递路线为:
燃料传递路线:10-汽油箱→1-发动机
电力传递路线:2-发电机→8-12V充电用DC/DC →4-高压电池和9-辅助电源
动力传递路线: 1-发动机→2-发电机
热传递路线:1-发动机→16-散热器;5-驱动电池用逆变器→14-逆变器用冷却器
;(3)汽车电动机起步
与传统汽车不同,HEV起步时通常使用电驱动,燃油发动机不参与工作。此时电力、动力(机械力)和热量的传递路线为:
电力传递路线:4-高压电池→8-12V充电用DC/DC→5-驱动电池用逆变器→7升压电路→3-电动机
动力传递路线: 3-电动机→11-差速器(车轮)
热传递路线:1-发动机→16-散热器;5-驱动电池用逆变器→14-逆变器用冷却器;(4)发动机和电动机并联加速起步
当汽车需要大转矩或急加速起步前进时,发动机和电动机同时参与工作。此时燃料、电力、动力和热量的传递路线分别为:
燃料传递路线:10-汽油箱→1-发动机
电力传递路线:4-高压电池→8-12V充电用DC/DC →5-驱动电池用逆变器→7升压电路→3-电动机
动力传递路线: 3-电动机→11-差速器(车轮)+1-发动机→11-差速器(车轮)
热传递路线:1-发动机→16-散热器;5-驱动电池用逆变器→14-逆变器用冷却器;(5)发动机和电动机串联工作
车辆正常行驶时,发动机的动力超过汽车行驶动力的需求,此时采用发动机和电动机的串联工作模式,发动机带动发电机发出的电力一部分驱动电动机,另一部分用于对动力蓄电池充电:
燃料传递路线、热传递路线(略)
电力传递路线:2-发电机→5-驱动电池用逆变器→4-高压电池;
2-发电机→7-逆变器(升压)→3-电动机
动力传递路线:1-发动机→2-发电机
1-发动机→11-差速器(车轮)
3-电动机→11-差速器(车轮) ;(6)汽车全负荷高速行驶——需要大功率
发动机、电动机、发电机和蓄电池将全部输出动力供汽车行驶需要。
电力传递路线:4-高压电池→8-12V充电用DC
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