《新能源汽车技术》教学课件 第4章 混合动力汽车
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《新能源汽车技术》PPT课件项目7电动汽车-电空调系统7.1电空调系统的分类纯电动汽车空调最大的特点在于采用电动压缩机驱动空调系统进行工作,没有发动机余热用于车内采暖。
需要解决的问题包括:适合电动汽车汽车空调系统的全封闭电动压缩机和高效的供热系统已补偿由于缺少发动机冷却水系统造成的缺少余热。
7.2不同电空调系统构成及工作原理7.2.1电驱动热泵式空调系统电驱动热泵式空调系统,其将电池组的直流电经逆变器转换为空调压缩机的驱动电机供电,空调电机带动热泵压缩机旋转,从而形成蒸气压缩循环,产生制冷/制热效果。
该系统工作原理如图5-1所示。
7.2.3余热空调及复合热泵空调系统利用燃料电池废热的吸收式制冷空调系统,燃料电池热管理系统的主换热器与吸收式制冷系统的发生器直接相通,消除了二次换热引起的能量耗损。
主换热器上部接有旁通支路,当燃料电池的热量大于所需值时,可由此支路经系统的辅助换热器排出。
辅助换热器、吸收器、冷凝器由一套冷却系统通至车外的换热器冷却。
7.2.4冷热联合储能式电动汽车空调系统冷热联合储能式电动汽车空调系统可通过车载蓄能器储存一定的冷量或热量,满足汽车行驶时所需的空调负荷。
按蓄冷方式的不同可分为:载冷剂循环式冰蓄冷和制冷剂直接蒸发式冰蓄冷;按融冰方式的不同可分为:外融冰和内融冰。
采用冷热联合储能式,在相同动力性能下,节约成本约20%;在相同的成本下,提高整车续航能力约30%。
7.3电动压缩机的工作方式和特点对于电动压缩机制冷空调系统来说,在纯电动以及燃料电池电动汽车上电动压缩机的驱动方式有两种:一是压缩机直接由主驱动电机通过皮带驱动,称为非独立式驱动;二是利用一个小功率电机来驱动压缩机,直接从电池组取电,可以同轴驱动,也可以在由皮带驱动,称为独立式驱动。
在混合动力平台车型上,还可以采用发动机和电机混合驱动。
7.4电空调系统的优缺点1)电驱动压缩机空调系统可以采用全封闭的HFC134a(目前主要汽车空调用制冷剂)系统及制冷剂回收技术,整体的高度密封性可以减小正常运行以及修理维护时制冷剂的泄漏损失,从而减少了对环境的污染。
第四章混合动力汽车[学习目标]1.掌握混合动力汽车的定义与分类。
2.学习混合动力汽车的工作原理,首先应该掌握混合动力汽车的主要结构。
3.熟悉不同类型混合动力汽车在不同工况下的能量流通方式和其工作原理。
4.通过对混合动力汽车的学习,请读者了解我国混合动力汽车的现状和发展前景。
第一节混合动力汽车的结构一、混合动力汽车的定义混合动力汽车(Hybrid Electrical Vehicle,简称HEV)是指同时装备两种动力来源——热动力源(由传统的汽油机或者柴油机产生)与电动力源(电池与电动机)的汽车。
二、混合动力汽车的主要动力总成元件1.发动机2.驱动电机3.电池4.动力分配装置:三、混合动力汽车的智能控制系统混合动力汽车的控制系统有以下的功能:1)使混合动力汽车的动力性能能够达到或接近现在内燃机汽车的水平。
2)最大限度的发挥电动机驱动的辅助作用,使混合动力汽车的燃油消耗量尽量降低,实现发动机的节能化。
3)实现多能源控制,混合动力汽车关键的控制技术,是对内燃机驱动系统和对电动机驱动系统实现双重控制。
4)在环保方面,达到“超低污染”的环保标准。
5)操作装置和操纵方法上继承或沿用内燃机汽车主要操作装置和操纵方法。
四、混合动力汽车的发动机:混合动力汽车的燃油经济性能高,而且行驶性能优越,混合动力汽车的发动机要使用燃油,而且在起步、加速时,由于有电动马达的辅助,所以可以降低油耗。
1. 阿特金森循环发动机的定义阿特金森循环是一种1882年由James Atkinson发明的内燃机形式。
阿特金森循环发动机提高了效率,现阶段用在某些混合动力车辆上。
2. 阿特金森循环发动机的工作原理阿特金森循环发动机其实并不需要在普通发动机上做太大修改,只是改变气门开闭的时机。
在阿特金森循环中,在活塞到达下止点后上升时,吸气气门仍然开放,这样有一部分混合气体被推回到进气歧管,进而提高了爆炸的膨胀比,利于提高燃油效率。
3. 阿特金森循环发动机的缺点1)独特的进气方式让低速扭矩很差2)长活塞行程不利于高转速运转第二节混合动力汽车分类和工作原理一、按结构布置形式分类1)串联式混合动力电动汽车(Series Hybrid Electric Vehicle,SHEV);2)并联式混合动力电动汽车(Parallel Hybrid Electric Vehicle,PHEV);3)混联式混合动力电动汽车(Parallel Series Hybrid Electric Vehicle,PSHEV)。