通用汽车详细介绍雪佛兰Volt的驱动方式
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国内三大热门A级车平台国内三大热门A级车平台汽车产业的国际化发展催生了像大众、通用、福特、丰田这样的大型跨国汽车巨头。
这些汽车巨头旗下往往都不只有一个品牌,而它们成长的方式更多的采用对其它独立汽车品牌的兼并。
对于这些汽车业的“巨无霸”来说,如何整合内部各品牌的资源,保证产品质量,降低车型研发和生产的成本成了他们必须面对的问题。
而“平台”概念的诞生对化解这一难题具有非常重要的意义。
平台最早由德国大众提出,通过平台战略,大众产品的成本得到了很好的控制,加快了新产品的开发速度,取得了巨大的成功。
而在国内市场上,大众的平台技术也是为消费者津津乐道的话题,从PQ34到PQ35,PQ46以及小型车平台PQ25。
而近期宣传平台概念的还不只有大众一家,东山再起的通用也大打“平台牌”,旗下的Delta II 平台和Eplison平台已成为业界的热点。
实际上,几乎每个厂商都已经采用了平台化的运作模式,只是并不是所有的平台都具有那样强的号召力。
下面我们要为大家介绍的是目前国内中级车市场上最典型的四个车型平台,以及从这些平台上诞生的车型。
同平台的车型往往具有很强的共性,从平台入手,相信你能更加深入了解这些车型的身世。
●通用Delta II平台同平台车型:欧宝astra(雅特)、雪佛兰V olt 、雪佛兰科鲁兹、新欧宝赛飞利、新雪佛兰orlando 、别克英朗、新一代凯越Detal II是通用汽车在全球紧凑级两厢/三厢轿车的新平台,Delta最早诞生于2003年,第一代Delta平台源自通用的北美研发中心,该平台的主要代表车型为北美市场的雪佛兰Cobalt,同时庞蒂克G5等车型也利用了Delta平台作为基础。
但这些车型都仅仅在美国市场进行销售。
而当时在欧洲的主力研发中心开发了供欧宝Astra使用的3300轿车平台,这一地道的德国风格轿车平台不仅让欧宝Astra销量直逼高尔夫,也使3300成为了后来新一代的Delta II平台的设计基础。
简述新能源车辆驱动过程
新能源车辆通常具备纯电动和混合动力两种驱动方式。
纯电动车辆主要依靠电池储存的电能来驱动,电池将电能转化为电流供给电机,使电机产生转矩从而驱动车辆前进。
电机通过电子控制单元(ECU)控制转速和转矩,从而实现车速的调节和控制。
电池的能量主要来自于电源(如充电桩或充电站)通过专用的充电设备将电能储存到电池中。
纯电动车辆的驱动过程中,不会产生废气排放,且噪音相对较低。
混合动力车辆则是通过电动机和内燃机相互协作来驱动车辆。
混合动力车辆通常会搭配大容量电池和内燃机,电池通过充电来储存电能,当需要加速或者行驶特定距离时,电动机会通过电池释放能量驱动车辆。
而在长时间行驶或急加速等情况下,内燃机会自动启动,并通过发动机驱动车辆并充电电池。
混合动力车辆能够有效利用能源,提高燃油利用率和减少排放。
总之,新能源车辆的驱动过程主要依靠电能供给电动机进行驱动,从而实现车辆运行。
纯电动车辆完全依靠电能供给,而混合动力车辆则是通过电能和内燃机的相互协作来驱动。
相比传统燃油车辆,新能源车辆具有更环保、节能的特点。
VELITE6是上汽通用全新量产车,纯电力驱动,零排放,是别克品牌车的标志性车型,定位为多功能型轿车。
此车型在外观、动力、电气及信息互联上与传统燃油车型大有不同。
VELITE6的续航里程约为300km,最高时速为」50km/h,0-100km/h加速时间为12.2s、最大爬坡度为30%。
一、系统详解1.高压系统(1)电池包与电机①电池包与电机简介VELITE6电池包和电机的主要参数如图1所示。
电池包为大容量三元铿离子电池包,采用高能量密度的镍钻锰三元材料,冷却方式为直接风冷,具备严密的电池能量和安全监控。
电机为高效率、宽调速范围的三相交流电机,输出功率大、反应速度快。
使用高效冷却液系统进行冷却,并支持制动能量回收。
②充电快充:为车辆进行直流快速充电前需要先确认充电接口是否匹配,充电线必须短于10m,给车辆进行直流充电(图2)的步骤如下。
·挂入P挡,启动,关闭车辆;·打开直流充电口门,若天冷,此处可能结冰;·插入直流充电插头,确保连接牢固;·按照充电桩的步骤给车辆充电;·确保仪表板顶部的充电指示灯点亮,并发出提示声。
当车辆充满电后,充电桩仍会有电量输出。
这可以确保电池包处于最佳工作温度,使续航里程最大化。
充电结束后取出充电插头时,确认充电插头从车辆充电接口上解锁,充电到80%需要40min。
慢充:在交流慢速充电时,同样也需要先确认充电接口、线缆是否匹配良好。
具体步骤如下。
·挂P挡,启用驻车制动,关闭车辆,选择充电电流;·打开车辆右侧前方的交流充电口门;·打开行李箱门,拆开载物地毯并取出充电枪(图3);·将充电枪插头插入电气插座,不得使用延长线;·将充电枪插入充电口中,确认充电灯点亮并有提示音;·用遥控钥匙为车辆上锁,同时启用充电枪锁止机构;·在充电结束后使用遥控钥匙解锁车辆以解除充电枪锁止机构。
01| 概述插电式混动别克微蓝6继日前宣布将于7月推出两款全新的新能源车型后,上汽通用汽车今日正式公布插电式混动别克微蓝6驱动系统的技术亮点。
基于通用汽车新能源平台打造,插电式混动别克微蓝6搭载全新开发的别克eMotion智能电驱科技,采用1.5L DVVT四缸发动机、E-CVT智能电控无级变速箱、高性能双驱动电机、通用专利的双排行星齿轮组、高效PS动力分流技术和高能比长寿命LG三元锂电池等先进的插混技术系统。
这份豪华的“技术清单”,也带来亮眼的性能参数:整车综合最大功率135kW、综合最大扭矩380Nm,纯电续航60公里,满电满油续航里程可达780公里,百公里综合油耗仅为1.4L。
用户无需再为出行里程、是否有充电位、是否有路权、是否经济省钱以及环保排放问题而焦虑,这为城市和城际间出行提供了一个绝佳的解决方案。
02| Velite 6 PHEV发动机1.5L DVVT四缸发动机是专为插电式混动别克微蓝6设计的全新机型,可输出75kW最大额定功率和143Nm峰值扭矩。
这款发动机大量应用轻量化、低摩擦的新技术,譬如优化设计的活塞组件在降低重量与摩擦的同时,提升了活塞在高爆压下的安全系数;结合可变机油泵、正时链条、DLC低摩擦涂层挺柱、进排气双VVT系统、每缸独立点火模块等优化设计。
显著降低了内部摩擦损耗,实现更加高效、平顺的动力输出,在降低油耗之余还能满足国六B排放标准。
插电式混动别克微蓝6专属的1.5L DVVT四缸发动机同时,得益于先进的混动技术与新型零部件的应用,发动机总成的重量大大降低,并增加了抗扭曲支架,提升了刚度。
为与智能电驱系统形成最佳匹配,发动机的进气歧管、排气后处理系统等也都采取了全新设计。
正是得益于发动机自身优异的运转平顺性,它与电机结合后的油电混动效果,才能达到纯电动车一般的平顺性和静谧性。
03| Velite 6 PHEV E-CVT电驱高性能的E-CVT智能电控无级变速箱集成了双驱动电机和双排行星齿轮组的通用专利技术,以及高效合理的动力分流(Power Split)技术。
雪佛兰Volt新型四模——双电机增程式驱动系统
雪佛兰Volt拥有二个电机,三个离合器以及一个行星齿轮组,可以分别工作在纯电动
—低速,高速以及增程—低速、高速四种模式下,因而新能源汽车聚焦网称其为四模——双
电机增程式驱动系统。
考虑到双模混合动力系统更适用于SUV,通用也没有将整个系统全盘照搬。而是在此基
础上作出了大幅度的调整,由此产生了新的四模——双电机增程式驱动系统。调整的目的是
为了确保车辆行驶在增程模式下时,所有的驱动部分能够紧密协作,发挥出最高的效率并维
持车辆的动力性能。
这套新型四模——双电机增程式电驱动系统包含一个111kW的主驱动电机和一个63kW
的发电机,三个离合器以及一个行星齿轮组(如图1所示),相比原本的双模系统(双电机、
三行星齿轮组、四个离合器)简化了不少。
图1
该驱动系统采用同轴连接方式,电机、行星齿轮、发动机呈直线排列,两个离合器用
于锁止行星齿轮的齿圈或把齿圈与发电机相连。第三个离合器则用于接合或脱开增程发动
机。111kW驱动电机总是固定在太阳轮上的,而行星架则用于最终输出动力(被固定到了减
速齿轮与差速器上)。
根据一般的划分原则,我们可以把车辆的形式模式分为纯电动模式(电量消耗模式,
发动机不运转)以及增程模式(电量保持模式,发动机加入协同工作以提升整车效率)。
进一步地,我们又可以对以上两种模式进行细分,可分为低速—单电机模式与高速双
电机模式。细分之后,雪佛兰Volt即拥有了四种运行模式,故而新能源汽车聚焦网称其为
四模——双电机增程式驱动系统(如表1所示)。
模式1(纯电动——低速模式,如图2):在该模式下,齿圈被离合器1锁止,而离合
器2与离合器3均处于脱开状态。故而发电机与发动机以及行星齿轮均无接触,两者都不工
作。由于太阳轮与主驱动电机属于固定连接,因而车辆仅由主驱动电机驱动,行星齿轮实现
减速驱动,透过与行星架连接的传动机构向车轮提供动力。
模式2(纯电动——高速模式,如图3):随着车速的升高,主驱动电机的转速也将随
之升高。鉴于电机在高速区的表现不佳,故而此时车辆已经不再适合由单电机驱动。在该模
式下,离合器1脱开,离合器2接合,发电机与齿圈连接。此时发电机以电动机惯例工作,
从动力电池中获取能量以输出动力。相比车辆高速时单电机驱动的情况,双电机驱动可以使
电机的转速显著降低,使其由单电机模式的6500rpm降低至3250rpm。电机效率的提高同时
也意味着动力电池能量可以得到更有效地利用,换言之即是纯电动续航里程得以延长。
图3
模式3(增程——低速模式,如图4):当雪佛兰Volt的电池组达到其设定的能量下
限时,增程模块将启动。其具体过程为,离合器2脱开,离合器1将再次锁止齿圈,与此同
时,离合器3将会把雪佛兰Volt的发动机与发电机组合起来形成增程模块。
图4
对于这类低速的情况,主驱动电机将从动力电池以及发动机——发电机组合获取能量,
在维持动力电池SOC的同时,向车辆提供动力。
模式4(增程——高速模式,如图5):在纯电动模式——低速中采用的双电机驱动策
略在此处仍被继续延用。而与此同时,由于动力电池能量不足,发动机将加入到提供能量的
行列中。如图所示,离合器1脱开,离合器2、3同时接合,整车效率因此提升10到15个
百分点。
值得一提的是,虽然在此时发电机主要是作为电动机输出动力,但它仍然必须发电以
维持动力电池的荷电状态(SOC)。GM的话语让NEVFOCUS意识到,还有一些关键的东西没
有被公布,也许我们必须等到SAE的相关论文发表后才能搞清楚这个问题。
图5
不难发现,在通用的整个设计思路中,效率始终是最核心的一个关键词。为了改善纯电动续
航里程,使其增加约3.2km,通用不惜在纯电动——高速模式下使用双电机驱动,从而有效
地解决了单电机驱动时因电机转速过高而导致驱动效率下降的问题。另一方面,也使得动力
电池放电更为平稳,从而有助于动力电池的长时间使用。