纯电动汽车的主要部件及工作原理.ppt
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1、模块二 纯电动汽车的主要部件及工作原理,电动汽车应用较多的电动机有直流电动机和交流电动机两大类。电动汽车的驱动系统采用直流电动机时,虽然在结构上有许多独到之处,并具有起步加速牵引力大,控制系统较简单等优点,但它的整个动力传动系统效率低。电动汽车使用的交流电动机驱动系统,突出的优点是体积小、质量轻、效率高、调速范围宽和基本免维护等优点,但其制造成本较高。电动汽车的控制系统的性能直接影响着汽车的性能指标。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。辅助系统
2、主要包括辅助动力源、空调器、动力转向系统、导航系统、刮水器、收音机以及照明和除霜装置等。辅助动力源主要由辅助电源和DC/DC功率转换器组成。它的功用是向动力转向系统、空调器及其它辅助设备提供动力。,电动汽车的驱动系统布置,电动汽车的驱动系统布置取决于电动机驱动系统的方式,可以有多种多样。常见的驱动系统布置形式如图2-1(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)所示。,电动汽车组成如图2-2所示,电动汽车组成如图2-2所示。主要包括电源系统、驱动电机系统、整车控制器和辅助系统等。动力电池输出电能,通过电机控制典型器驱动电机运转产生动力,再通过减速机构,将动力传给驱动车轮,使电动汽车行驶。一般
3、来说,如果把电动汽车看成是一个大系统,则该系统主要由电力驱动子系统、电源子系统和辅助子系统组成。,图2-3整车控制原理图,图2-3中双线表示机械连接;粗线表示电气连接;细线表示控制信号连接;线上的箭头表示电功率或控制信号的传输方向。来自加速踏板的信号输入电子控制器并通过控制功率变换器来调节电动机输出的转矩或转速,电动机输出的转矩通过汽车传动系统驱动车轮转动。充电器通过汽车的充电接口向蓄电池充电。,一、驱动电机及控制器,1.电源系统电源系统)主要包括动力电池、电池管理系统、车载充电机及辅助动力源等,如图2-4所示。动力电池是电动汽车的动力源,是能量的存储装置。目前的纯电动汽车以锂离子蓄电池为主(
4、包括磷酸铁锂离子蓄电池、三元锂离子蓄电池等)。电池管理系统实时监控动力电池的使用情况,对动力电池的端电压、内阻、温度、蓄电池电解液浓度、电池剩余电量、放电时间、放电电流或放电深度等动力蓄电池状态参数进行检测,并按动力电池对环境温度的要求进行调温控制,通过限流控制避免动力蓄电池过充、过放电,对有关参数进行显示和报警,其信号流向辅助系统,并在组合仪表上显示相关信息,以便驾驶员随时掌握车辆信息。,电源系统,电源系统主要包括动力电池、电池管理系统、车载充电机及辅助动力源等,如图2-4所示。,1)蓄电池的定义和分类(1)定义蓄电池是盛有电解质溶液并具有金属电极,以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器。1
5、3)各种储能器件特性电动汽车常用的储能器件有蓄电池、燃料电池、飞轮电池和超级电容,有时也将几种储能器件混合起来使用。其中,蓄电池又包括铅酸蓄电池、镍镉蓄电池、镍氢蓄电池、钠硫蓄电池、钠氯化镍蓄电池和锂离子电池等;燃料电池包括碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、氢离子固体聚合物电解质燃料电池(SPEFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)和质子交换膜燃料电池(PEMFC)等。,衡量储能器件特性常用的指标有比能量、能量密度、比功率、功率密度、循环寿命、快速充电性能、充放电时间以及价格。(1)比能量,又称质量能量(Wh/kg),它代表每千克质量的电池能够提
6、供多少能量;(2)能量密度,又称体积能量(Wh/L),它代表每升容积的电池能够提供多少能量;(3)比功率,又称质量功率(W/kg),它代表每千克质量的电池能够提供多少功率;(4)功率密度,又称体积功率(W/L),它代表每升容积的电池能够提供多少功率;(5)循环寿命,表示储能器件的容量下降至某一规定数值(有效使用数值)之前,电池所经历的某一充放电制度下的充放电的次数;(6)快速充电性能,用充满50%、80或100%能量所需的时间来表示。,各种储能器件性能比较,见表2-1。,各种储能器件性能比较,2.电机控制器,电机控制器是驱动电机系统的控制中心,又称智能功率模块(IPM),以IGBT(绝缘栅双极
7、型晶体管)模块为核心,辅以驱动集成电路和主控集成电路。通过把微电子器件和功率器件集成到同一芯片上,形成了智能功率模块。对所有的输入信号进行处理,并将驱动电机控制系统运行状态的信息通过CAN2.0网络发送给整车控制器。驱动电机控制器内含故障诊断电路,当诊断出异常时,它将激活一个错误代码,发送给整车控制器,同时也会存储该故障码和数据。,3.驱动电机系统,电力驱动子系统(以下简称驱动系统)是电动汽车的核心,也是区别于内燃机汽车的最大不同点,如图2-7所示。一般地,驱动系统由电子控制器、功率变换器、驱动电动机、机械传动装置和车轮等部分构成。驱动系统的功用是将存储在蓄电池中的电能高效地转化为车轮的动能进
8、而推进汽车行驶,并能够在汽车减速制动或者下坡时,实现再生制动。驱动电动机的作用是将电源的电能转化为机械能,通过传动装置驱动或直驱动车轮。,发电电动状态控制策略,图2-8,在SRM双向控制系统中,采用了发电电动状态控制策略如图2-8所示。SRM的动作过程可分为发电过程和电动过程,分别对应于电动汽车的制动、滑行以及正常行驶过程,而将电动汽车制动、滑行时的能量回收到储能装置中,即能量的再生回馈;发电状态和电动状态是通过软件来实现切换的。在整个发电习馈过程中,由于SRM本体结构特殊,其定子绕组既是励磁绕组又是电枢绕组,故其励磁与续流(发电)过程必须采用周期性分时控制。其励磁过程是可控的,但续流(发电)
9、过程不可控,因而采用电流斩波控制来调节励磁阶段的励磁电流的大小,从而实现对发电过程的控制。而电动过程采用电压斩波控制,以调节电枢平均电压从而实现对转矩和转速的调节。,驱动电机特性比较表 表2-1,随着电动汽车电驱动系统对电机要求的不断提高,永磁同步电机具有效率高、比功率密度大、功率因数高、可靠性高和便于维护的优点,永磁同步电机驱动系统(CPMSM)在国内外电动汽车上的应用逐步增多,见表2-1。,4.整车控制器,4.整车控制器整车控制器是纯电动汽车控制系统的核心,负责对车辆整体运行状况的控制、协调和监控。其主要功能包括车辆运行控制、能量管理、车辆运行状态显示、整车网络管理、故障诊断和处理等。整车
10、控制系统是一个基于CAN总线通信网络的复杂分布式控制系统。整车控制器接收传感器信号和驾驶员的操作信号,按照设定的控制策略,向驱动电机控制模块、电池管理系统、车身控制模块等控制单元发送控制命令,并通过液晶显示单元进行车辆状态显示。对制动能量进行回收利用是整车控制器的一项重要功能。,5.辅助系统,5.辅助系统辅助系统包括车载信息显示系统、动力转向系统、导航系统、空调、照;明及除霜装置、刮水器和收音机等,如图2-10所示,借助这些辅助设备来提高汽车的操纵性和成员的舒适性。,6.真空助力制动系统,6.真空助力制动系统传统内燃机轿车的制动系统真空助力装置的真空源来自于发动机进气歧管,而纯电动汽车没有发动
11、机总成,制动系统由于没有真空动力源而丧失真空助力功能,仅由人力所产生的制动力无法满足行车制动的需要,因此制动系统真空助力装置的核心问题是产生足够压力的真空源,满足纯电动轿车制动系统需求。1)系统分析与组成真空助力制动系统采用电压力开关为系统压力检测器件,真空泵控制器检测到系统压力不足时,电压力开关断开,启动电动真空泵为真空储气罐抽真空;当真空储气罐内部气压达到一定数值时,控制器控制电动真空泵停止工作。,6.真空助力制动系统,系统采用电压力开关为系统压力检测器件,当系统压力不足时,电压力开关断开,启动电动真空泵为真空储气罐抽真空;当真空储气罐内部气压达到一定数值时,电动真空泵停止工作。为纯电动车
12、设计的电助力制动系统的基本构成图,如图2-11所示。,2)控制器控制系统组成,2)控制器控制系统组成在电助力制动系统中,真空泵控制器为核心器件。基于纯电动车设计的电助力制动系统控制器采用Freescale 公司生产的MC9S08 系列单片机为测量控制单元,控制整个系统运行。电压力开关的输出信号通过信号处理电路输入至单片机,控制器采用扫描方式获得单片机IO 管脚状态。当检测到电压力开关信号转变时,控制单元立即响应当前管脚状态值,输出相应的信号控制真空泵的工作状态。,3)系统模式识别与转换,3)系统模式识别与转换系统包含控制器初始化、正常工作模式、有通信故障模式与无通信故障模式共4 种工作模式,系
13、统模式转换图如图2-13所示。系统上电后,完成控制器自检与初始化,以1ms 为周期实时监控压力开关与真空泵工作电流,系统上电100ms 后控制器进入正常模式。,7.纯电动汽车整车上下电控制,7.纯电动汽车整车上下电控制纯电动汽车(EV)以动力蓄电池组作为唯一动力源,以驱动电机作为唯一动力驱动装置。蓄电池工作电压高达几百伏,当发生高压电路绝缘失效或短路等故障时,会直接影响驾乘人员的生命财产以及车载用电器的安全。因此,在使用纯电动汽车时,要充分考虑高压动力系统对整车和人员的电气安全性,确保车辆运行安全、驾驶人员安全和车辆运行环境安全。目标车型钥匙门开关设置为两挡:OFF挡、ON挡;整车挡位设置为:
14、前进挡(D挡)、空挡(N挡)、倒挡(R挡)。h页表1为各主要部件缩略语及其定义。表2为各变量名称及说明。,表2-2 各变量名称及说明,表2-2 各变量名称及说明,1)整车上下电控制,1)整车上下电控制(1)整车模式说明 基于钥匙门位置设置,进行上下电控制,实现整车控制系统初始化、自检、充电状态判断等功能。目标车型整车控制器由低压蓄电池供电,其上电下电状态由仪表板上的低压开关进行控制。整车模式分为外接充电模式、非充电模式和紧急停机模式。系统充电状态和非充电状态由充电连接线进行判断,充电线已连接为充电状态,否则为非充电状态,紧急停车模式为整车处于最高故障等级进行下电处理。整车运行模式管理如下页图2
15、-14所示:,整车运行模式管理,整车运行模式管理如下页图2-14所示:,逻辑图 图2-17,在紧急故障模式下,主要处理高压电的紧急下电和对低压电进行处理,具体逻辑图如下页图2-17所示。纯电动汽车整车上下电控制策略的核心就是对动力系统高压电路通断的控制,在此过程中要准确高效的对上下电进行控制,达到既能快速响应驾驶员动作,又可以保证整车在上电、下电过程安全性的目的。对于上电、下电控制策略的设计实现了以整车控制器为控制核心的纯电动汽车常规上下电、紧急下电等关键功能,该策略能准确诊断出整车动力系统的高压故障并迅速做出相应处理,为整车控制器及相应的高低压设备调试奠定了基础,对于提高整车动力系统运行安全
16、、驾驶员安全和车辆运行环境安全具有指导意义。,8.纯电动汽车AMT变速器,8.纯电动汽车AMT变速器AMT(Automatic Mechanical Transmission)机械式自动变速器是在传统的有级固定轴式机械齿轮变速器和干式摩擦离合器上增加了自动变速操作系统,使其在继承传统手动变速器传动效率高、制造成本低、结构简单易于维修制造的优点上,同时具有了自动变速器良好的动力性和燃油经济性、减轻驾驶员疲劳强度的优点。AMT变速器主要包括变速器、变速器控制单元TCU(Transmission ControlUnit)、传感器、离合器和执行机构。,1)纯电动汽车AMT变速器工作原理AMT机械式自动
17、变速器是通过电子控制单元实现选换档操作的,在传统的机械式手动变速器的基础上,应用电子技术和模糊控制理论,实现离合器与选换档等执行机构的配合,从而达到自动换档的目的。2)纯电动汽车AMT变速器优缺点与传统手动变速器MT相比,如表2-4所示,AMT变速器取消了部分机械结构,如换档手柄和变速器之间的机械连接、离合器踏板等,有效减轻了驾驶员的操作疲劳强度,提高了车辆的舒适性。再者,系统按照最佳换档规律、优秀驾驶员的操作习惯而设定的换档选择,提升了车辆的使用寿命,降低了油耗。,3)纯电动汽车AMT变速器换档系统结构纯电动汽车所有动力源均来自电池组,其与传统内燃机汽车的不同还包括驱动系统。针对本课题所研究
18、的纯电动汽车AMT选换档系统,主要包括:电池及其管理系统BMS(Battery Management System)、整车控制器TCU、换档控制器、主驱动电机及换档执行机构、显示器等。纯电动汽车AMT变速器换档系统具体的结构简图,如图2-19所示。,纯电动汽车AMT选换档控制系统主要包含以下四个部分:(1)控制对象:换档执行机构、变速器;(2)执行部件:丝杆螺母传动机构、伺服驱动器及无刷直流电机;(3)通信单元:CAN通信模块;(4)控制单元:STM32FB 106微处理器、电机驱动电路模块、故障诊断电路模块、显示报警电路模块、时钟电路模块和存储电路模块等;特别需要说明的一点是,通常的纯电动汽
19、车AMT换档控制系统是应包含各种传感器,如油门踏板传感器、车速传感器、选换档机构位置传感器等,AMT换档控制系统是基于TCU控制器的基础上实现的换档控制及换档检测,所以只需通过CAN通信模块实现与整车控制器的通信以获得车辆的状态信息及选换档的控制策略信息。,二、纯电动汽车工作原理,1.纯电动汽车工作原理电池通过控制系统向电动机供电,在电动机中将电能转换为机械动力并传给系统,最后传送给驱动车轮,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使的牵引力,如图2-20所示。由驾驶员操纵的加速踏板带有传感器,将加速踏板的位置变成电信号送入电子控制器(ECU),从而控制汽车的行驶速度。由驾驶员操纵
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