新能源汽车课件资料 电动汽车原理与故障诊断篇 电动汽车基础知识
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图1 北汽新能源EV200控制系统网络通讯对于电动汽车动力电池来讲,各个整车厂商的控制策略基本相同,但选用的控制元器件精度、性能有所不同,特别是实现控制策略的算法、应用程序各不相同,因此也成为各个厂家的特色和机密。
各整车厂商在控制软件开发上,会根据使用过程发现的问题不断完善,可以通过刷程序来为车主的爱车升级。
维修人员取得整车厂商的授权,得到控制程序和密码后,就可以通过车辆图2 动力电池管理系统与外部系统CAN通讯关系框图图3 电芯电压检测接点分布从控盒电路板上的检测电路对各个电芯巡回检查,电压数据经隔离后送到电路板计算区域处理,再通过内部CAN线送主控盒分析处理。
主控盒要进一步计算整个电池包的SOC,以及最高电压电芯与最低电压电芯的差值是否超标,是否达到放电截止电压或充电截止电压,然后再做后续控制处理。
电池温度检测一般在电池模组上安置温度传感器检查,温度传感器安置在模组的接线柱附近。
温度传感器的测量引线分别送图4 电芯电压检测线与检测电阻阵列图5 动力电池上下电过程原理图图6 高压回路绝缘检测与继电器开闭状态检测控制盒2.动力电池母线继电器开闭状态检测与高压回路绝缘检测(1)动力电池对外高压上下电过程控制图5是动力电池上下电过程原理图。
动力电池对外部负载上的电指令如下。
驾驶员起动车辆,钥匙置ON位,动力电池负极继电器闭合,全车高压系统各个控制器初始化、自检,完成后通过CAN线通报。
动力电池对内部电芯电压和温度检查合格、母线绝缘检测合格,动力电池主控盒接通预充继电器(预充继电器与预充电阻串联,然后与正极继电器并联)。
动力电池为外部负载所有电容图7 变阻抗网络电路图9 套装在母线上的霍尔电流传感器图7b 变阻抗网络电路图7c 变阻抗网络电路关断时,图7b桥式阻抗网络的等效形式为R g1与串联。
这时,电源电压为U 01,电流为I 1。
R/(R g1+R)) (1)关断时,图7c桥式阻抗网络的等效形式为R g2串联,这时,电源电压为U 02、电流为I 2。
定义:新能源汽车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),根据车辆的动力控制和先进的驱动方式,生产出的有新技术、新结构的汽车。
插电式混合动力汽车(PHEV )纯电动汽车(BEV )分类混合动力汽车(HEV )燃料电池汽车(FCEV )定义与分类010219世纪末至20世纪初,电动汽车与内燃机汽车并行发展。
20世纪中叶,石油危机推动新能源汽车技术研发。
早期探索阶段中期发展阶段•当代快速发展:21世纪初至今,环保政策和技术进步推动新能源汽车市场迅速扩大。
现状电池技术、电机技术和电控技术是新能源汽车的核心技术。
全球新能源汽车市场持续增长,中国、美国和欧洲是主要市场。
充电设施建设和电池回收利用是新能源汽车发展的重要支撑。
未来趋势电动化、智能化和网联化是新能源汽车发展的主要方向。
氢燃料电池汽车可能成为未来新能源汽车的重要补充。
•共享出行和自动驾驶将推动新能源汽车应用场景的拓展。
挑战电池续航里程、充电时间和成本仍需进一步改善。
充电设施建设不足,影响新能源汽车的普及和推广。
废旧电池回收利用体系尚不完善,存在环保风险。
0102030403完全由电池驱动,零排放,运行平稳,维护成本低。
纯电动汽车(BEV )结合内燃机和电动机,提高燃油经济性,减少排放。
混合动力汽车(HEV )可外接充电,纯电续航里程较长,兼具HEV 和BEV 优点。
插电式混合动力汽车(PHEV )电动汽车类型及特点01锂离子电池高能量密度,长循环寿命,快速充电,安全性逐步提高。
02镍氢电池成熟技术,较高安全性,但能量密度相对较低。
03电池性能指标容量、能量密度、功率密度、循环寿命、安全性等。
电池技术与性能指标公共充电桩、专用充电桩、无线充电等。
充电设施慢充(家用充电桩)、快充(公共充电桩)及换电模式。
充电方式国际通用标准和各国标准,如CCS 、CHAdeMO 、Tesla 等。
充电标准与接口充电设施布局规划,充电服务提供商及支付方式。
电动车电动汽车原理维修故障检测培训电动车和电动汽车都是由电池组和电动机组成的。
电池提供能量,电动机转化能量为动力,从而驱动车辆运行。
在运行过程中,可能会发生一些故障或问题,需要进行维修和故障检测。
下面将对电动车和电动汽车的原理、维修和故障检测进行详细介绍。
首先,电动车和电动汽车的基本原理是一样的。
它们都采用了电力驱动系统,通过电池组提供的电能,给电动机供电,从而产生动力驱动车辆前进。
电池组一般采用锂电池或铅酸电池,不同的车型和需求会有不同的电池规格和电池容量。
电动机一般采用直流电动机或交流电动机,也根据车辆的需要和性能要求来选择。
在维修和故障检测方面,首先需要检查电池组的电量和健康状态。
如果电池组电量过低,则会导致动力不足,需要及时充电或更换电池。
电池组同时还需要检查电池的电压、电流和温度等参数,以及电池的绝缘状态和连接线路是否正常。
如果发现电池存在损坏或故障,需要及时更换或修理。
其次,需要检查电动机的工作状态。
电动机一般会有传感器和控制器来控制和监测其工作状态。
传感器可以检测电机的转速、转向和温度等参数。
控制器可以控制电机的转速和输出功率。
如果电机存在故障,会导致车辆无法启动或动力不足。
需要检查电动机的电源和连接线路,以及传感器和控制器的正常工作。
此外,还需要检查车辆的其他电气系统,如照明系统、充电系统和辅助电源系统等。
照明系统一般采用LED灯或卤素灯,需要检查灯泡是否正常工作和线路是否连接良好。
充电系统一般包括充电接口、充电线和充电器等,需要检查充电器的工作状态和线路是否正常。
辅助电源系统一般为车辆上的其他电子设备供电,如音响、空调和导航系统等。
在维修过程中,需要根据故障的具体情况进行分析和排除故障。
可以通过电路图和故障代码来确定故障的位置和原因。
同时还需要掌握一些基本的维修技巧和工具,如使用万用表测量电压和电流、使用电钳和螺丝刀拆卸和安装零部件等。
总之,电动车和电动汽车的维修和故障检测是一个复杂而重要的工作。