通过固定速比减速器来分别驱动两个车轮,能够实现对每个电动机转速的调节。所以,当汽车转向时,可以通过电动机的电子控制系统控制两个车轮的差速,从而达到转向的目的。但是,这种结构的电动机控制系统相对来说非常复杂。04电动轮型电动轮型纯电动汽车的一种结构如图所示,这种结构是将电动机直接安装在驱动轮内(也称轮毂电动机),可以进一步地缩短电动机至驱动车轮之间的动力传递路径,减少能量在传动路径上的损失,但想要实现纯电动汽车的正常工作,还需添加一个减速比较大的行星齿轮减速器,将电动机的转速降低至理想的车轮转速。电动轮型纯电动汽车的另一种结构如图所示,这种结构将低速外转子电动机的外转子直接安装在车轮的轮缘上,去掉了减速齿轮,所以电动机和车辆的驱动车轮之间没有任何机械传动装置,无机械传动损失,能量的传递效率高,空间的利用率大。但是这种结构对于电动机的性能要求较高,要求其具有很高的启动转矩以及较大的后备功率,以确保车辆的可靠工作。按车载电源数不同分类01单电源在单电源纯电动汽车上,其主要电源通常是蓄电池,如铅酸电池、镍-氢电池、锂离子电池等。单电源纯电动汽车的结构比较简单,控制也不难。闵行区新能源汽车维修培训单价?奉贤区新能源汽车维修培训培训方案
电池驱动系统的设计方面,DC-DC变换器的选择至关重要。合适的DC-DC变换器才能满足电池分布式并网发电系统的需求。隔离电压型DC-DC变换器隔离电压型的DC-DC变换器是目前比较常见的变换器类型之一,这一大类型中又可以分为半桥、全桥两种小分类,下面我们来分别进行介绍。首先来看电压型半桥DC-DC变换器。半桥变换器具有电路简单,而且与推挽和全桥相比,可利用输入电容的充、放电特性自动调整两个输入电容上的电压,使变压器在工作周期的正、负半周伏-秒平衡,因此在中大功率范围内受到青睐。电压型全桥DC-DC变换器在实际的应用过程中,这种变换器具有开关管器件电压应力、电流应力较小,高频功率变压器的利用率高等优点。而且全桥DC-DC变换器适合做软开关管控制,减小变换器中的开关管损耗提高转化效率。三相全桥DC-DC变换器结构,三相的结构将电流、损耗均分到每相中,适合大功率DC-DC变换。同时三相全桥中的开关管也可以获得软开关管工作条件。可以说,电压型的DC-DC变换器是非常适合电动汽车电池的分布式并网发电系统进行选用的。黄浦区蔚来新能源汽车维修培训加热系统故障维修新能源汽车维修培训哪家靠谱?
汽车后市场的新政策来了。10月12日,商务部、工信部、交通运输部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),涉及汽修、汽配、数字化、新能源售后等多个领域。早在9月21日,商务部发言人就表示,将围绕重点领域,推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措,为消费加快恢复增添动力。所以,此次《指导意见》可以看作是国家层面刺激和促进汽车后市场消费所做出的行动。当然,对于此次《指导意见》,行业人士也表现出两种截然不同的态度:一是看到了行业得到扶持的利好,二是认为实际效果可能不大。事实上,从2014年开始,汽车后市场的相关政策就密集性出台,回头来看,不少政策对当下的行业格局还是造成了不可忽视的影响,特别是对40万修理厂有所利好。那么,此次《指导意见》会带来更多积极作用吗?9部门联合发布7大政策措施首先,汽车服务世界对《指导意见》的重点内容进行梳理。《指导意见》的总体目标是,到2025年,汽车后市场规模稳步增长,市场结构不断优化,推进汽车后市场高质量发展。“高质量”是此次《指导意见》的关键词,一方面表明国家对汽车后市场的重视,另一方面也对产业升级提出了迫切的需求。具体而言。
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和综合控制系统,其主要作用在于以优化发动机的工作效率为目标,协调发动机和驱动电机之间的动力分配,同时进行动力电池组的电量管理。混合动力汽车结构与原理依据组成混合动力汽车的两个或多个能同时运转的单个动力传动系之间动力联合位置的不同,混合动力汽车还具有串联、并联和混联三种基本的类型。串联混合动力汽车的概念串联混合动力汽车是混合动力汽车的一种基本结构,其单个动力传动系间的联合是车载能量源环节的联合,即非直接用于驱动汽车的能量的联合,并同时向动力装置供能。串联混合动力汽车具有如下特点:1、车载能量源环节的混合。2、单一的动力装置。3、车载能量源由两个以上的能量联合组成。串联混合动力汽车串联混合动力汽车实现了车载能量源的多样化,可充分发挥各种能量源的优势,并通过适当的控制实现它们的组合,满足汽车行驶的各种特殊要求,例如,采用发动机-发电机和动力电池组两种车载能量源的串联混合动力汽车即可满足汽车一定的零排放行驶里程。上海闵行新能源汽车维修培训。
动力电池组在纯电动汽车上占据极大一部分有效的装载空间,在布置上有相当大的难度,一般有集中布置和分散布置两种形式。通用公司的EV1使用的Delco电池组,采用集中式布置形式,动力电池组的支架是T形架。T形架装在车辆的地板下面及后备厢下面的车架上,动力电池组固定在T形架上,有良好的稳定性,它从车辆的尾部安装。在T形架上装有动力电池组的通风系统、电线保护套等,用自动和手动断路器在车辆停车及车辆出现故障时切断电源,确保高压电路的安全。日本丰田汽车公司的RAV4EV是将动力电池组用支架固定在纯电动汽车的车架上,动力电池组由24节12V的镍-氢电池组成,总电压为288V。动力电池组分成数个“小组”,呈分散式布置在车架上,再串联起来,这样可以充分利用车辆底盘上的有效空间。动力电池组设置在纯电动汽车地板下面是常见的布置方法,这样方便安装和拆卸。09能量回收系统能量回收系统的作用是在电动汽车滑行(或制动)时,可以将滑行时的惯性机械能转化为电能,并将其存储在电容器中或为动力蓄电池充电,在使用时可快速将能量释放。10散热系统因为蓄电池在车辆运行的过程中会产生大量的热量,所以,拥有一个良好的散热系统。闵行区新能源汽车制动系统故障维修培训。奉贤区新能源汽车维修培训培训方案
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其他部分的功能及其结构组成基本与传统汽车类同,不过有些部件根据所选的驱动方式不同,已被简化或省去了。为此首先需对电力驱动控制系统重点阐述。电力驱动控制系统电力驱动控制系统的组成与工作原理如图所示,按工作原理可划分为车载电源模块、电力驱动主模块和辅助模块三大部分。车载电源模块车载电源模块主要由蓄电池电源、能源管理系统和充电控制器三部分组成。1、蓄电池电源。蓄电池是纯电动汽车的能源,它除了供给汽车驱动行驶所需的电能外,也是供应汽车上各种辅助装置的工作电源。蓄电池在车上安装前需要通过串并联的方式组合成所要求的电压等级,为满足要求,可以用多个12V或24V的蓄电池串联成96~384V高压直流电池组,再通过DC/DC转换器供给所需的不同电压。2、能源管理系统。能源管理系统的主要功能是在汽车行驶中进行能源分配,协调各功能部分工作的能量管理,使有限的能量源限度地得到利用。能源管理系统与电力驱动主模块的控制单元配合一起控制发电回馈,使在电动汽车降速制动和下坡滑行时进行能量回收,从而有效地利用能源,提高电动汽车的续程能力。能源管理系统还需与充电控制器一同控制充电。3、充电控制器。奉贤区新能源汽车维修培训培训方案
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