%8f%82数设计自由活塞式内燃直线发电机研究进展一
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通用自由活塞式线性发电机工作原理分析
通用汽车全球技术运营有限责任公司和密歇根大学就插电式混合动力车
和增程电动车中的自由活塞式线性发电机(FPLA)被授予专利。
该动力总成系统包括电能储存系统(类似锂电池组)以及一个牵引电机。
混合动力系统中采用一个多个往复自由活塞线性发电机给电池组及牵引电机提供动力。
FPLA 单元与一个电控模块相连,再依次与电能储蓄装置和电动机相连。
控制模块根据驾驶者的需要和储电设备的储电量来控制汽车的电能和机械能的输出。
往复式自由活塞内燃机根据控制模块的指令产生电能。
每个FPLA 单元由一个气缸和一个两端往复式活塞组成,看图可知当活塞在气缸内做往复运动时,它将气缸分割为两个体积可变的燃烧室。
每个汽缸中都配备一个线性交流发电机,包括电线圈和金属线绕组。
活塞在气缸做往复运动时,永磁体与线圈绕组间产生感应磁场,而活塞作为导体则在切割磁感线,根据法拉第电磁感应定律,将会产生感应电动势。
适用的燃料包括汽油混合燃料,乙醇混合烃类燃料等。
乙醇混合烃类燃料
中包括乙醇含量较高的(E80,E85)以及高纯度乙醇燃料(E99)。
可代替燃料包括液态或气态的燃料比如高纯度甲醇(M100)、天然气、氢气、沼气、合成气体等。
每个FPLA 单元无论在发动机起动或关闭状态都进行工作。
在多个汽缸中,至少有一对活塞的速度与在气缸中的位置是一致的,并且由于活塞将气缸分为两个体积不同的燃烧室,则在活塞简谐振动的某一个位置上,发动机的燃烧效。
自由活塞式线性发电机自由活塞式线性发电机是国内外研究热点,被认为是革新性的未来动力技术,在电池技术未获得重大突破前新能源汽车动力研究方向之一。
自由活塞式线性发电系统作为一种新型的串联式混合动力装置,近十年来得到了国内外许多科研机构的广泛关注。
该装置由自由活塞式内燃机与直线发电机直接耦合,燃烧室膨胀做功,气体弹簧储能后回复,带动直线发电机往复运动发电。
因为省却曲柄连杆和机械飞轮等传动装置,将活塞连杆与直线发电机动子直接相连,机械效率得到提高;由于取消了曲柄连杆机构的物理约束,以及直线电机发电状态和电动位置控制状态的切换,使得增大压缩比提高燃烧效率成为可能,并能在不改变内燃机结构的情况下调节压缩比以适应汽油、柴油、天然气、甲烷、氢气等多种燃料;而高压缩比均质充量压缩点火(HCCI)的燃烧方式,使得燃料的燃烧效率很高,整个系统效率可达传统内燃机的2~3倍,并且几乎无氮氧化物排放(NOX<>在现有的新能源车型中增程型混合动力车型有着独特的魅力,由于传统燃油发电机(也可称之为增程器)并不参与直接的车辆驱动,因此工作时间短,噪音低,被称为更接近纯电动车的一项技术,这种车由电动机进行驱动,当电池的电力不足时,维持其行驶的电力来自于一台传统内燃机带动的发电机,好处是驾驶者不再受到电池容量的束缚,只要有燃油,不需要充电也可以驾驶车辆去到更遥远的地方。
目前市场中的增程式电动车都采用了一台现有的内燃机作为发电机转子的动力源,而现有的内燃机上的很多部件对于发电这件事儿来说是多余的。
丰田将目光瞄准在了发动机的活塞上。
因为导体在磁场中切割磁感线便可以产生电流,这也是如今发电技术的理论基础,如果分别将气缸与在其中进行往复运动的活塞变为导体和磁场,那么活塞运动也就变为了导体切割磁感线的运动,丰田的工程技术人员应用的便是这一原理,研发出了利用活塞运动就可以发电的发电机。
缸内直喷+两冲程+活塞式发电机,丰田的工程师再一次将奇思妙想变为了现实。