新能源汽车概论-第5章 电动汽车能力管理与回收系统

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新能源汽车概论 课件 第五章 新能源汽车功能操作指南

新能源汽车概论 课件  第五章 新能源汽车功能操作指南
05 新能源汽车功能操作指南
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Energy
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任务1 纯电动汽车显示系统功能指南 学习目标: 熟悉纯电动汽车的技术特点。 职业素养要求: 1.严格执行汽车检修规范,养成严谨科学的工作态度。 2.养成总结训练结果的习惯,为下次训练积累经验。 3.养成团结协作的精神。 4.严格执行5S现场管理。
通过驾驶体验开关可对特定车辆性能进行调节,如图5-27所示。为 此有三种驾驶模式可供选择: 1)COMFORT(标准,最大系统和功能可用性); 2)ECO PRO(采取降低能耗的协调方式从而提高可达里程); 3)ECO PRO+(针对最大可达里程进行调节,最高车速限为 90 km/h)。
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任务2 纯电动汽车操作功能指南 学习目标: 1.掌握纯电动汽车的操作功能有哪些? 职业素养要求: 1.严格执行汽车检修规范,养成严谨科学的工作态度。 2.养成总结训练结果的习惯,为下次训练积累经验。 3.养成团结协作的精神。 4.严格执行5S现场管理。
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一、选档开关 在宝马i3上,选档开关用于选择一个行驶档位。它安装在转向柱上。它是一个单稳态转子式选档开关。即松开旋 转开关后就会返回其原始位置。转动旋转开关时,轴体随之一起转动,在轴的另一端带有一个磁铁。通过选档开 关内的一个分析电路探测磁铁的移动并挂入相应的行驶档位。
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2.启用转鼓模式 (1)接通总线端 15,接通组合仪表; (2)按压复位按钮 10 秒,随后出现要求选择不同功能的子菜单; (3)短促按压复位按钮 2 次,对转鼓模式进行标记; (4)长按复位按钮,现在选择了转鼓模式; (5)短促按压复位按钮,启用转鼓模式
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新能源汽车技术概论课件第5章 混合动力电动汽车

新能源汽车技术概论课件第5章  混合动力电动汽车
第5章
混合动力电动汽车(HEV)
•5.1混合动力电动汽车概述
• 5.1.1 混合动力汽车的主要组成
• 混合动力汽车的主要由发动机、驱动电动机、辅助电源、联轴器、 耦合器等机械部分和整流器和功率转化器等控制部分等组成。 • 1.发动机 • 发动机是混合动力电动机的主要动力源,可以广泛地采用四冲 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。
• 5.2.5 不同类型混合动力汽车比较与特点
• 不同类型的混合动力汽车在燃油经济性、尾气排放和控制难易程度 等方面比较
• 不同类型的混合动力汽车在驱动模式、传动效率、整车布置、适 用条件等方面比较
•5.3 混合动力电动汽车的电驱动系统
• 由于混合动力电动汽车的组成部件、布置方式以及控制策略不同 有多种分类,下面分别介绍串联、并联以及混联三种混合动力电动 汽车的电驱动系统。
• 5.2.2 按混合程度分类
• 按照电动机相对于燃油发动机的功率比大小可以将混合动力汽车分为以下4类。
• 1.微混合型混合动力电动汽车( MICRO HYBRID ELECTRIC VEHICLE)
• 微混合,也称为“起-停混合”( Micro Hybrids)。。
• 2.轻度混合(弱混合)型混合动力电动汽车( MILD HYBRID ELECTRIC VEHICLE)
• 5.3.1串联式混合动力电驱动系统
• 串联式混合动力电驱动系统是一个由两个能源向单个动力机械 (电动机)供电,以推进车辆的驱动系。最一般的串联式混合动力电 驱动系统的组成如图所示。
• 1.串联式混合动力电驱动系统蕴含以下的运行模式 • (1)纯粹的电模式 • (2)纯粹的发动机模式 • (3)混合模式 • (4)发动机牵引和蓄电池组充电模式 • (5)再生制动模式 • (6)蓄电池组充电模式 • (7)混合式蓄电池充电模式

新能源汽车动力系统的能量回收与再利用技术

新能源汽车动力系统的能量回收与再利用技术

新能源汽车动力系统的能量回收与再利用技术随着全球对环境保护的日益重视,新能源汽车逐渐成为了未来汽车产业的发展方向。

其中,新能源汽车动力系统的能量回收与再利用技术是提高汽车能源利用效率的重要手段之一。

本文将探讨新能源汽车动力系统的能量回收与再利用技术的相关内容。

1. 引言随着传统燃油汽车对环境的不利影响逐渐显现,新能源汽车作为解决能源和环境问题的理想选择逐渐兴起。

新能源汽车动力系统的能量回收与再利用技术是一项重要的创新技术,有助于提高汽车能源利用效率,减少能源浪费。

2. 能量回收与再利用技术的原理和应用能量回收与再利用技术是指在汽车运行过程中通过各种装置和系统将部分能量回收和储存起来,再利用于驱动汽车或者供给其他设备。

其中,常见的能量回收与再利用技术包括制动能量回收、废热利用、阻尼能量回收等。

2.1 制动能量回收技术制动能量回收技术是将汽车制动时产生的动能通过装置转化为电能进行储存。

通过安装制动能量回收器,汽车在制动过程中可以将制动过程中损失的能量回收,转化为电能存储在电池中,供给电动机使用。

这样,不仅可以减少制动能量的浪费,还可以提高汽车的行驶里程。

2.2 废热利用技术在传统汽车中,大量的燃油能量被转化为废热排放。

而废热利用技术则是通过装置将废热重新利用,提高汽车能源利用效率。

常见的废热利用技术包括废热发电、废热回收锅炉等。

这些技术可以将废热转化为电能、热能等,用于再次供给汽车动力系统使用。

2.3 阻尼能量回收技术在汽车行驶过程中,车辆经过颠簸路面会产生较大的冲击力。

而阻尼能量回收技术则是通过装置将这些冲击力转化为电能进行存储。

通过将阻尼能量回收器安装在汽车悬挂系统,当车辆行驶过颠簸路面时,能量回收器可以将部分冲击力转化为电能,储存起来供给电动系统使用。

3. 能量回收与再利用技术的优势和前景能量回收与再利用技术在新能源汽车领域具有重要的优势和广阔的前景。

3.1 提高能源利用效率通过能量回收与再利用技术,可以将传统汽车中被浪费的能量进行回收和再利用,提高新能源汽车的能源利用效率。

新能源汽车概论课程标准

新能源汽车概论课程标准

新能源汽车概论课程标准The document was prepared on January 2, 2021新能源汽车概论课程标准一、概述一课程性质本课程是三年制大专和五年高职新能源汽车运用与维修专业及相关汽车专业的专业基础课之一.二课程基本理念以完成工作任务为目标,采用理论与实践相结合的教学方式,分项目按工作任务来实施.三课程设计思路本课程标准以中华人民共和国高等教育法和中华人民共和国职业教育法专科教育应当使学生掌握本专业必备的基础理论、专门知识,具有从事本专业实际工作的基本技能和初步能力、教高〔2000〕2号加强高职高专教育人才培养工作的意见精神为指导,依据汽车电子技术专业人才培养方案对课程的教学要求而制订.本课程建议课时为52课时,其中理论课时为32课时,实践课时为20课时.本课程的总学分为3学分.二、课程目标通过本课程的学习,使学生了解新能源汽车的类型、发展新能源汽车的必要性,以及新能源汽车发展现状和趋势,掌握纯电动汽车、混合动力电动汽车、燃料电池电动汽车、气体燃料汽车、生物燃料汽车、氢燃料汽车和太阳能汽车的基础知识,对电动汽车储能装置、电动汽车电机驱动系统、电动汽车能源管理和回收系统、电动汽车充电技术,以及新材料和新技术在汽车上的应用有整体的了解.三、内容标准第一章绪论1.教学基本要求让学生了解新能源汽车的定义和分类、发展新能源汽车的必要性、新能源汽车发展现状及趋势.2.要求学生掌握的基本概念、理论、技能通过本章教学使学生了解新能源汽车的定义和分类、发展新能源汽车的必要性、新能源汽车国内外发展现状、新能源汽车发展战略和发展趋势.3.教学重点和难点教学重点是新能源汽车的定义和分类、发展新能源汽车的必要性.4.教学内容第一节新能源汽车的定义和分类1.新能源汽车的定义2.新能源汽车的分类第二节发展新能源汽车的必要性1.石油短缺2.环境污染3.气候变暖第三节新能源汽车发展现状及趋势1.国外新能源汽车发展现状2.国内新能源汽车发展现状3.新能源汽车发展战略和发展趋势第二章新能源汽车类型1.教学基本要求让学生了解新能源汽车类型.2.要求学生掌握的基本概念、理论、技能通过本章教学使学生了解纯电动汽车的类型、纯电动汽车的结构原理、纯电动汽车驱动系统布置形式、纯电动汽车的特点、电动汽车的关键技术、纯电动汽车车型实例;混合动力电动汽车的定义与分类、混合动力电动汽车的结构原理、混合动力电动汽车的特点、混合动力电动汽车车型实例;燃料电池电动汽车的类型、燃料电池电动汽车的结构原理、燃料电池电动汽车的特点、燃料电池电动汽车车型实例;气体燃料汽车;生物燃料汽车;氢燃料汽车;太阳能汽车.3.教学重点和难点教学重点是纯电动汽车、混合动力电动汽车、燃料电池电动汽车.教学难点是混合动力电动汽车.4.教学内容第一节纯电动汽车1.纯电动汽车的类型2.纯电动汽车的结构原理3.纯电动汽车驱动系统布置形式4.纯电动汽车的特点5.电动汽车的关键技术6.纯电动汽车车型实例第二节混合动力电动汽车1.混合动力电动汽车的定义与分类2.混合动力电动汽车的结构原理3.混合动力电动汽车的特点4.混合动力电动汽车车型实例第三节燃料电池电动汽车1.燃料电池电动汽车的类型2.燃料电池电动汽车的结构原理3.燃料电池电动汽车的特点4.燃料电池电动汽车车型实例第四节气体燃料汽车1.天然气汽车2.液化石油气汽车第五节生物燃料汽车1.甲醇燃料汽车2.乙醇燃料汽车3.二甲醚燃料汽车第六节氢燃料汽车第七节太阳能汽车第三章电动汽车储能装置1.教学基本要求让学生了解电动汽车储能装置.2.要求学生掌握的基本概念、理论、技能通过本章教学使学生了解电池的类型、电池的性能指标、电动汽车对动力电池的要求;蓄电池、燃料电池、超级电容器、飞轮电池.3.教学重点和难点教学重点是电池的性能指标、电动汽车对动力电池的要求、蓄电池.教学难点是燃料电池.4.教学内容第一节概述1.电池的类型2.电池的性能指标3.电动汽车对动力电池的要求第二节蓄电池1.铅酸蓄电池2.镍氢电池3.镍镉电池4.锂离子电池5.锌镍电池6.空气电池7.蓄电池的充电方法8.蓄电池的性能测试第三节燃料电池1.燃料电池的分类2.燃料电池电动汽车对燃料电池的要求3.燃料电池的特点4.燃料电池系统5.质子交换膜燃料电池6.碱性燃料电池7.磷酸燃料电池8.熔融碳酸盐燃料电池9.固体氧化物燃料电池10.直接甲醇燃料电池11.微生物燃料电池12.再生型燃料电池第四节超级电容器第五节飞轮电池第四章电动汽车电机驱动系统1.教学基本要求让学生了解电动汽车电机驱动系统.2.要求学生掌握的基本概念、理论、技能通过本章教学使学生了解电动汽车电机驱动系统的组成与类型、电动机的额定指标、电动汽车对电动机的要求、电动汽车电机驱动系统的发展趋势;直流电动机的分类、直流电动机的结构与特点、直流电动机的工作原理、直流电动机的转速控制;无刷直流电动机的分类、无刷直流电动机结构与特点、无刷直流电动机的工作原理、无刷直流电动机的控制;永磁同步电动机的结构与特点、永磁同步电动机的工作原理与运行特性、永磁同步电动机的控制.3.教学重点和难点教学重点是直流电动机、无刷直流电动机、永磁同步电动机.教学难点是轮毂电机.4.教学内容第一节概述1.电动汽车电机驱动系统的组成与类型2.电动机的额定指标3.电动汽车对电动机的要求4.电动汽车电机驱动系统的发展趋势第二节直流电动机1.直流电动机的分类2.直流电动机的结构与特点3.直流电动机的工作原理4.直流电动机的转速控制第三节无刷直流电动机1.无刷直流电动机的分类2.无刷直流电动机结构与特点3.无刷直流电动机的工作原理4.无刷直流电动机的控制第四节异步电动机1.异步电动机的结构与特点2.异步电动机的工作原理与运行特性3.异步电动机的控制第五节永磁同步电动机1.永磁同步电动机的结构与特点2.永磁同步电动机的工作原理与运行特性3.永磁同步电动机的控制第六节开关磁阻电动机1.开关磁阻电动机的结构与特点2.开关磁阻电动机的工作原理与运行特性3.开关磁阻电动机的控制第七节轮毂电机1.轮毂电机结构形式2.轮毂电机应用类型3.轮毂电机驱动方式4.轮毂电机驱动系统的特点5.轮毂电机驱动系统的关键技术第五章电动汽车能量管理与回收系统1.教学基本要求让学生了解电动汽车能量管理与回收系统.2.要求学生掌握的基本概念、理论、技能通过本章教学使学生了解电动汽车能量管理系统中电池管理系统的功能、纯电动汽车能量管理系统、混合动力电动汽车能量管理系统;电动汽车再生制动能量回收系统中再生制动能量回收的方法和类型、电动汽车的再生制动能量回收系统.3.教学重点和难点教学重点是电动汽车能量管理系统、电动汽车再生制动能量回收系统.教学难点是电动汽车再生制动能量回收系统.4.教学内容第一节电动汽车能量管理系统1.电池管理系统的功能2.纯电动汽车能量管理系统3.混合动力电动汽车能量管理系统第二节电动汽车再生制动能量回收系统1.再生制动能量回收的方法和类型2.电动汽车的再生制动能量回收系统第六章电动汽车充电技术1.教学基本要求让学生了解电动汽车充电技术.2.要求学生掌握的基本概念、理论、技能通过本章教学使学生了解电动汽车充电装置、电动汽车充电方法、电动汽车充电方式、电动汽车充电机、电动汽车充电机的电气参数和技术指标、电动汽车充电机的技术要求.3.教学重点和难点教学重点是电动汽车充电装置.教学难点是电动汽车充电机的电气参数和技术指标.4.教学内容第一节电动汽车充电装置1.电动汽车对充电装置的要求2.电动汽车充电装置的类型3.电动汽车充电方法4.电动汽车充电方式第二节电动汽车充电机1.电动汽车充电机类型2.电动汽车充电机的电气参数和技术指标3.电动汽车充电机的技术要求4.电动汽车充电机实例第七章新材料和新技术应用1.教学基本要求让学生了解新能源汽车新材料和新技术应用.2.要求学生掌握的基本概念、理论、技能通过本章教学使学生了解汽车镁合金、碳纤维、表面装饰技术、现代控制技术、仿真技术、车载网络技术.3.教学重点和难点教学重点是汽车表面装饰技术、现代控制技术、仿真技术、车载网络技术.教学难点是汽车现代控制技术.4.教学内容第一节镁合金1.镁合金的类型和特性2.镁合金的主要成型工艺3.镁合金材料在汽车上的应用第二节碳纤维1.碳纤维的定义和分类2.碳纤维的特性3.碳纤维在汽车上的应用第三节表面装饰技术1.表面装饰技术的定义与分类2.表面装饰技术的工艺与特点3.表面装饰技术在汽车上的应用第四节现代控制技术1.控制技术的分类2.汽车控制系统的分类第五节仿真技术1.仿真技术的作用高级车辆仿真器第六节车载网络技术1. CAN总线总线总线总线5.电动汽车网络信号6.电动汽车网络结构第七节汽车线控转向系统1.汽车线控转向系统的结构2.汽车线控转向系统的工作原理3.汽车线控转向系统的特点4.汽车线控转向系统的硬件要求和所需模块第八节汽车线控制动系统1.汽车线控制动系统的结构2.汽车线控制动系统的特点四、学时分配五、教材及参考书教材:新能源汽车概论主编:韩家军出版社:北京大学出版社出版时间:2011年.参考书:1. 主编:出版社:机械工业出版社出版时间:2009年.2. 主编:出版社:机械工业出版社出版时间:2012年.3. 新能源汽车技术及其未来主编:出版社:科学出版社出版时间:2012年.六、实施建议一教学建议:1、采用项目导向、任务驱动的方法:对每个知识模块均以一个实际设备设计任务贯穿始终,以设备功能的最终实现为目标带动教学,以设备功能的实现过程为脉络分层次教学.在课程学习和项目训练过程中,产品开发的核心任务将逐步得以解决,学生可将所学知识加以综合应用,设计、制作、调试出具有实际意义的设备模型.2、采用边学边做、层层递进的方法:讲解与演示相结合、“我教”与“你做”相结合,在讲解了某一模块的基础知识与基本方法后,让同学举一反三,自己完成更进一步的过程,教师再予以总结提炼.如此不断反复循环、层层递进,充分调动学生的自主学习的积极性.3、教学中要注重创设教育情境,争取理论实践一体化教学模式,要充分利用挂图、投影、多媒体、防真、实物等教学手段.二评价建议:采取阶段评价和目标评价相结合,理论考核与实践考核相结合,作品的评价与知识点考核相结合,个人素质与专业素质相结合.三课程资源的开发与利用建议:开发相关的学习辅导书、使用说明书、网络资源、开发实验台架,开发仿真软件和诊断系统.编写:王洪波审定:2016-7-13。

新能源汽车概论电动汽车能力管理与回收系统.doc

新能源汽车概论电动汽车能力管理与回收系统.doc

第5章电动汽车能力管理与回收系统课题:5.1 电动汽车能量管理系统教学目的:了解什么是电动汽车能量管理控制系统,掌握电池管理系统的功能理解纯电动汽车能量管理系统的组成、混合动力电动汽车的能量管理策略好工作模式教学重点:电池管理系统的功能教学难点:电池管理系统的功能类型:新授课教学方法:讲练结合课时:6引入:导入案例P177。

能量管理系统在电动汽车中非常重要,它由硬件系统和软件系统组成,如P178图5.2所示。

能量管理系统具有从电动汽车各子系统采集运行数据,控制完成电池的充电、显示蓄电池的荷电状态(SOC)、预测剩余行驶里程、监控电池的状态、调节车内温度、调节车灯亮度以及回收再生制动能量为蓄电池充电等功能。

能量管理系统中最主要的是电池管理系统。

一、电池管理系统的功能21.概述电池管理系统是集监测、控制与管理为一体的复杂的电气测控系统,也是电动汽车商品化、实用化的关键。

电池管理系统(bms)是能量管理系统的核心。

(1)主要任务保证电池组工作在安全区间,提供车辆控制所需的必需信息,在出现异常时及时响应处理,并根据环境温度、电池状态及车辆需求等决定电池的充放电功率等。

(2)电池管理的核心问题就是SOC的预估问题电动汽车电池操作窗SOC的合理范围是30~70%,这对保证电池寿命和整体的能量效率至关重要。

(3)首要任务准确和可靠的获得电池soc是电池管理系统中最基本和最首要的任务。

2.功能典型的电池管理系统应具备如下功能:(1)实时采集电池系统运行状态参数。

实时采集电动汽车蓄电池组中的每块电池的端电压和温度、充放电电流以及电池组总电压等。

由于电池组中的每块电池在使用中的性能和状态不一致,因而对每块电池的电压、电流和温度数据都要进行监测。

(2)确定电池的SOC。

准确估测动力电池组的SOC,从而随时预报电动汽车储能电池还剩余多少能量或储能电池的SOC,使电池的SOC值控制在30%~70%的工作范围。

(3)故障诊断与报警。

汽车工程概论课件第五章 新能源汽车

汽车工程概论课件第五章 新能源汽车
40~60
1.2 高 12~36
60~80
3.6
可调

极高
3~4
10s至几分钟
90~160
4~40
150
200
270
极高
>1000
>1000
>1000
500~1000 500~1000 600~1200
>1000 500000
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汽车工程概论
四、电动汽车驱动电动机
1.电动汽车对电动机的要求
1)低速大转矩特性,保证电动汽车低速时具有足够的加 速爬坡能力;高速恒功率特性,满足电动汽车高速行驶的要求。
永磁同步电动机是利用永磁体建立励磁磁场的同步电动 机。
永磁同步电动机具有体积小、质量轻、转动惯量小、功 率密度高、损耗小、效率高等优点,有利于电动汽车的空间 布置,另外,转矩惯量比大、过载能量强,低转速时输出的 转矩大,有利于电动汽车的起步加速。因此永磁同步电动机 在电动汽车上的应用日益广泛。
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2.电动机的类型 (4)开关磁阻电动机
汽车工程概论
第五章 新能源汽车
新能源汽车(New Energy Vehicle)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,但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。
1
第一节 纯电动汽车
汽车工程概论
纯电动汽车的定义
7
汽车工程概论
二、纯电动汽车驱动系统的布置形式
车轮
车轮
车轮
车轮
MC
GB
D
车轮
车轮
a) 取代发动机式
车轮

新能源汽车动力系统的能量回收与利用技术

新能源汽车动力系统的能量回收与利用技术

新能源汽车动力系统的能量回收与利用技术随着环保意识的不断增强和对传统燃油资源的日益枯竭,新能源汽车逐渐成为代替传统燃油汽车的热门选择。

新能源汽车以其零排放、低噪音等特点,在全球范围内得到广泛的推广和应用。

而其中一个重要的技术就是能量回收与利用技术,它能够最大限度地提高新能源汽车的能量利用效率,从而延长续航里程,提升整车性能。

本文将对新能源汽车动力系统的能量回收与利用技术进行探讨。

一、能量回收技术的原理与应用1. 制动能量回收技术制动能量回收技术,也被称为再生制动技术,是一种通过电机驱动汽车动力系统转变为发电机,将制动过程中产生的动能转换为电能并储存起来的方法。

这种技术可以将制动损失转化为有用的能量,从而提高整车的能源利用效率。

常见的制动能量回收技术包括回馈式制动、滑动模式制动等。

2. 减速能量回收技术减速能量回收技术,是指在减速或者制动过程中,在动能转换装置的辅助下,将车辆减速或制动时产生的机械能转化为电能进行回收和储存。

这种技术可以通过控制动力系统的输出力矩和转速,在维持车辆正常行驶的前提下,回收并储存能量,提高能量的利用效率,降低能量浪费。

二、能量回收与利用技术的优势与挑战1. 优势新能源汽车动力系统的能量回收与利用技术具有以下优势:- 提高能源利用效率。

能量回收技术可以将制动和减速过程中浪费的能量进行有效回收和再利用,提高能源的利用效率。

- 增加续航里程。

能量回收与利用技术可以将回收的能量储存起来,利用时供给给动力系统进行驱动,从而延长续航里程,提升车辆的实用性和竞争力。

- 降低污染排放。

新能源汽车动力系统的能量回收与利用技术可以减少制动和减速过程中产生的污染物的排放,对改善空气质量和环境保护起到积极作用。

2. 挑战与优势相对应的是,新能源汽车动力系统的能量回收与利用技术也面临一些挑战:- 技术成熟度不高。

目前的能量回收与利用技术仍处于发展初期,技术成熟度和可靠性有待提高。

- 储能装置成本较高。

新能源汽车概论-新能源汽车能量管理系统

新能源汽车概论-新能源汽车能量管理系统
四、电池包
电池包组成如图7.4所示,包括电芯、模块、热管理系统、箱体和BMS。其中BMS能够提高电池的利用率,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。 电池包是新能源汽车核心能量源,为整车提供驱动电能,它主要通过金属材质的壳体包络构成电池包主体。模块化的结构设计实现了电芯的集成,通过热管理设计与仿真优化电池包热管理性能,电器部件及线束实现了控制系统对电池的安全保护及连接路径;通过BMS实现对电芯的管理,以及与整车的通讯及信息交换。
2. 降压型转换器
三、直流变换器DC/DC的功用
3.增程式电动汽车特点模型
(4)召开选型讨论会
升压型转换器与降压型转换器所使用的组件类型相同,升压型DC/DC的原理如图7.11所示,升压型转换器在开关K导通时,就会有电流流过电感L,使能量储存在电感上,当开关K断开时,由于楞次效应,电感电压反向,而且加上输入电压Ud通过二极管VD构成回路,使电输出压U0会大于输入电压Ud。升压型DC/DC输出电压的高低与开关K的工作周期大小、以及每个周期中开关导通时间ton和断开时间toff的长短有关。
二、整车控制决策的核心电子控制单元(VCU)
图7.2所示为整车控制单元的结构组成,共包括外壳、硬件电路、底层软件和应用层软件,硬件电路、底层软件和应用层软件是VCU的关键核心技术。 一般仅新能源汽车配备、传统燃油车无需该装置。VCU通过采集油门踏板、挡位、刹车踏板等信号来判断驾驶员的驾驶意图;通过监测车辆状态(车速、温度等)信息,由VCU判断处理后,向动力系统、动力电池系统发送车辆的运行状态控制指令,同时控制车载附件电力系统的工作模式;VCU具有整车系统故障诊断保护与存储功能。
5.DC/DC变换器的实际电路组成举例
四、DC/AC变换器
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第5章电动汽车能力管理与回收系统课题:5.1 电动汽车能量管理系统教学目的:了解什么是电动汽车能量管理控制系统,掌握电池管理系统的功能理解纯电动汽车能量管理系统的组成、混合动力电动汽车的能量管理策略好工作模式教学重点:电池管理系统的功能教学难点:电池管理系统的功能类型:新授课教学方法:讲练结合课时:6引入:导入案例P177。

能量管理系统在电动汽车中非常重要,它由硬件系统和软件系统组成,如P178图5.2所示。

能量管理系统具有从电动汽车各子系统采集运行数据,控制完成电池的充电、显示蓄电池的荷电状态(SOC)、预测剩余行驶里程、监控电池的状态、调节车内温度、调节车灯亮度以及回收再生制动能量为蓄电池充电等功能。

能量管理系统中最主要的是电池管理系统。

一、电池管理系统的功能21.概述电池管理系统是集监测、控制与管理为一体的复杂的电气测控系统,也是电动汽车商品化、实用化的关键。

电池管理系统(bms)是能量管理系统的核心。

(1)主要任务保证电池组工作在安全区间,提供车辆控制所需的必需信息,在出现异常时及时响应处理,并根据环境温度、电池状态及车辆需求等决定电池的充放电功率等。

(2)电池管理的核心问题就是SOC的预估问题电动汽车电池操作窗SOC的合理范围是30~70%,这对保证电池寿命和整体的能量效率至关重要。

(3)首要任务准确和可靠的获得电池soc是电池管理系统中最基本和最首要的任务。

2.功能典型的电池管理系统应具备如下功能:(1)实时采集电池系统运行状态参数。

实时采集电动汽车蓄电池组中的每块电池的端电压和温度、充放电电流以及电池组总电压等。

由于电池组中的每块电池在使用中的性能和状态不一致,因而对每块电池的电压、电流和温度数据都要进行监测。

(2)确定电池的SOC。

准确估测动力电池组的SOC,从而随时预报电动汽车储能电池还剩余多少能量或储能电池的SOC,使电池的SOC值控制在30%~70%的工作范围。

(3)故障诊断与报警。

当蓄电池电量或能量过低需要充电时,及时报警,以防止电池过放电而损害电池的使用寿命;当电池组的温度过高,非正常工作时,及时报警,以保证蓄电池正常工作。

(4)电池组的热平衡管理。

电池热管理系统是电池管理系统的有机组成部分,其功能是通过风扇等冷却系统和热电阻加热装置使电池温度处于正常工作温度范围内。

(5)一致性补偿。

当电池之间有差异时,有一定措施进行补偿,保证电池组表现能力更强,并有一定的手段来显示性能不良的电池位置,以便修理替换。

一般采用充电补偿功能。

设计有旁路分流电路,以保证每个单体都可以充满电,这样可以减缓电池老化的进度,延长电池的使用寿命。

(6)通过总线实现各检测模块和中央处理单元的通讯。

在电动汽车上实现电池管理的难点和关键在于如何根据采集的每块电池的电压、温度和充放电电流的历史数据,建立确定每块电池剩余能量的较精确的数学模型,即准确估计电动汽车蓄电池的SOC状态。

阅读材料5-1,P179,学生自主完成应用案例5-1 特斯拉电动汽车电池管理系统(1)电荷平衡系统(2)电池温度管理系统二、纯电动汽车能量管理系统31.纯电动汽车能量管理系统的组成纯电动汽车能源管理系统主要由电池输入控制器、车辆运行状态参数、车辆操纵状态、能源管理系统ECU、电池输出控制器、电机发电机系统控制等组成。

2.电池荷(充)电状态指示器电池荷(充)电状态指示器是能源管理系统的一个重要组成。

电动汽车蓄电池中储存有多少电能,还能行驶多少里程,是电动汽车行驶中必须知道的重要参数。

与燃油汽车的油量表类似的仪表就是电池荷(充)电状态指示器,它是能源管理系统的一个重要装置。

因此,在电动汽车中装备满足这一需求的仪表即电池荷(充)电状态指示器。

3.电池管理系统(1)概述1)电池管理系统是能源管理系统的一个子系统。

2)蓄电池管理系统主要任务是保持电动汽车蓄电池性能良好,并优化各蓄电池的电性能和保存、显示测试数据等。

3)目前,主要是根据实际情况,确定具体纯电动汽车的电池管理系统的功能和形式。

电池管理系统包括硬件系统的设计和软件系统的设计。

①硬件的设计取决于管理系统实现的功能。

基本要实现对动力电池组的合理管理,即保证采集数据的准确性、可靠稳定的系统通信、抗干扰性。

在具体实现过程中,根据设计要求确定需要采集动力电池组的数据类型;根据采集量以及精度要求确定前向通道的设计;根据通信数据量以及整车的要求选用合理的总线。

分析(主要部分加以讲解,如P182图5.5所示)A、电流转换隔离放大单元B、电池温度传感器(数字化)C、电压采样D、抗干扰案例分析:如P184图5.6、5.7、5.8所示本硬件系统是在基于ATMEGA8L单片机进行设计的。

(1)电压采样的实现。

电压采样是对电动汽车电池组的电压进行采样,每个电池组由10个单体电池构成。

本系统中一共有14个电池组组成电动汽车的动力电池。

原理如图所示,每个电池为一个电池组。

(2)电流采样的实现。

电流的采样是估计电池SOC的主要依据。

这里采用电流传感器LT308(LEM) 的测量电路(3)温度采样的实现。

温度传感器采用美国DALLAS公司继DS1820之后推出的增强型单总线数字温度传感器DS18B20。

温度采集电路。

(4)抗干扰措施的设计。

由于电池管理系统用在情况比较复杂的电动汽车上,所以干扰可以沿各种线路侵入单片机系统。

其主要的渠道有三条:即空间干扰、供电系统干扰、过程通道干扰。

干扰对单片机系统的作用可以分为三个部位:第一个部位是输入系统,干扰叠加在信号上,使数据采集误差增大,特别在前向通道的传感器接口是小电压信号输入时,此现象会更加严重;第二个部位是输出系统,使各输出信号混乱,不能正常反映单片机系统的真实输出量,导致一系列严重后果;第三个部位是单片机系统的内核,使总线上的数字信号错乱,程序运行失常,内部程序指针错乱,控制状态失灵,单片机中数据被修改,更严重的会导致死机,使系统完全崩溃。

(5)车载CAN通讯设计实现。

在电池管理系统中,CAN通讯的实现是由外围设置CAN 的控制器和接收器组成的通讯模块,它的设计如P185图5.9所示。

②电池管理系统的软件部分主要包括3部分,中央处理单元的管理、各个ECU的测量与控制部分、整个系统的控制部分。

A.系统内存配置B.参数检测及滤波C.剩余容量估计D.CAN通信E.数据诊断报警三、混合动力电动汽车能量管理系统0.51.能量管理策略(1)串联式混合动力电动汽车的由于串联式混合动力电动汽车的发动机与汽车行驶工况没有直接联系,因此能量管理策略的主要目标是使发动机在最佳效率区和排放区工作。

为了优化能量分配整体效率,还应考虑传动系统的动力电池、发动机、电动机和发电机等部件。

串联式混合动力电动汽车有3种基本的能量管理策略。

①恒温器策略。

当动力电池SOC低于设定的低门限值时,启动发动机,在最低油耗或排放点按恒功率模式输出,一部分功率用于满足车轮驱动功率要求,另一部分功率给动力电池充电。

而当动力电池组SOC上升到所设定的高门限值时,发动机关闭,由电动机驱动车辆。

其优点是发动机效率高、排放低,缺点是动力电池充放电频繁,加上发动机开关时的动态损耗,使得系统总体的损失功率变大,能量转换效率较低。

②功率跟踪式策略。

由发动机全程跟踪车辆功率需求,只有在动力电池的SOC大于SOC 设定上限时,且仅由动力电池提供的功率能满足车辆需求时,发动机才停机或怠速运行。

由于动力电池容量小,动力电池充放电次数减少而使得系统内部损失减少。

但是发动机必须在从低到高的较大负荷区内运行,使得发动机效率和排放不如恒温器策略。

③基本规则型策略。

该策略综合了恒温器策略与功率跟踪式策略两者的优点,根据发动机负荷特性图设定了高效率工作区,根据动力电池的充放电特性设定了动力电池高效率的荷电状态范围。

并设定一组控制规则,根据需求功率和SOC进行控制,以充分利用发动机和动力电池的高效率区,使其达到整体效率最高。

(2)并联式混合动力电动汽车的能量管理策略并联式混合动力电动汽车的能量管理策略基本属于基于转矩的控制。

目前主要有以下4类:①静态逻辑门限策略。

该策略通过设置车速、动力电池SOC上下限、发动机工作转矩等一组门限参数,限定动力系统各部件的工作区域,并根据车辆实时参数及预先设定的规则调整动力系统各部件的工作状态,以提高车辆整体性能。

②瞬时优化能量管理策略。

瞬时优化策略一般是采用“等效燃油消耗最少”法或“功率损失最小”法,二者原理类似。

其中“等效燃油消耗最少”法将电机的等效油耗与发动机的实际油耗之和定义为名义油耗,将电机的能量消耗转换为等效的发动机油耗,得到一张类似于发动机万有特性图的电机等效油耗图。

③全局最优能量管理策略。

全局最优能量管理策略是应用最优化方法和最优控制理论开发出来的混合动力系统能量分配策略,目前主要有基于多目标数学规划方法的能量管理策略、基于古典变分法的能量管理策略和基于Bellman动态规划理论的能量管理策略三种。

④模糊能量管理策略。

该策略基于模糊控制方法来决策混合动力系统的工作模式和功率分配,将“专家”的知识以规则的形式输入模糊控制器中,模糊控制器将车速、电池SOC、需求功率/转矩等输入量模糊化,基于设定的控制规则来完成决策,以实现对混合动力系统的合理控制,从而提高车辆整体性能。

基于模糊逻辑策略可以表达难以精确定量表达的规则;可以方便地实现不同影响因素(功率需求、SOC等)的折中;鲁棒性好。

但是模糊控制器的建立主要依靠经验,无法获得全局最优。

(3)混联式混合动力电动汽车的能量管理策略混联式混合动力电动汽车由于其特有的传动系统结构,如采用行星齿轮传动,除了采用瞬时优化能量管理策略、全局优化能量管理策略和模糊能量管理策略(与并联式混合动力汽车能量管理策略原理类似)以外,还有一些特有的能量管理策略:①发动机恒定工作点策略。

由于采用了行星齿轮机构,发动机转速可以独立于车速变化,这样使发动机工作在最优工作点,提供恒定的转矩输出,而剩余的转矩则由电动机提供。

这样电动机来负责动态部分,避免了发动机动态调节带来的损失,而且与发动机相比,电动机的控制也更为灵敏,易于实现。

②发动机最优工作曲线策略。

发动机工作在万有特性图中最佳油耗线上,只有当发电机电流需求超出电池的接受能力或者当电动机驱动电流需求超出电动机或电池的允许限制时,才调整发动机的工作点。

2.混合动力电动汽车的工作模式(1)串联式混合动力电动汽车的工作模式①纯电动模式。

发动机关闭,车辆仅由蓄电池组供电、驱动。

②纯发动机模式。

车辆牵引功率仅来源发动机-发电机组,而蓄电池组既不供电也不从驱动系统中吸收任何功率,电设备组用作从发动机到驱动轮的电传动系。

③混合模式。

牵引功率由发动机-发电机组和蓄电池组共同提供。

④发动机牵引和蓄电池充电模式。

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