丰田Prius以 作为主要驱动力的。 A 发动机 B 电动机 C 都可以

  欧洲22国的58名资深记者最近投票选出了本年度最佳车型丰田先驱者Prius混合动力车当之无愧获得最多选票,第二、三名分别是雪铁龙C4和福特Focus   一项大力推崇柴油动力、摒弃混合动力的欧洲,终于对丰田工程师们的业绩作出了肯定而在美国,该车早已是最热销的车型之一由于严重供不应求,预定后嘚等待时间长达6个月在Ebay上该车被拍卖的价格远远高于定价。第二代的先驱者已经成为丰田产量第四大的车型,仅次于RAV4丰田主管研发嘚Kazuo Okamoto最近宣称,丰田的长远目标是为所有的丰田车型 | 宽400x287高 |

  1.  在对大中型发电机,电动机,电力电缆等试品进行工频耐压试验时,由于
  1.  电动机改发电机接线图 三相异步电机接线图
  1.  电动机36槽4极(y=7 a=4)三相交流发电机绕组参数及图示
  1.  三轮车电机改装发电机-电动机改发电机接线图|60v电动
  1.  互感器,发电机,高壓电动机,电力电容,电力电缆,避雷器等绝缘电阻的
  1.  45千瓦三相异步电动机90槽10级5路电机的接线方法
  1.  (2) 发电机工作时, 不要用试火的检查硅整流器, 否则嫆易损坏硅二极管
  1.  大功率增程器48v60v72v电动三四轮轿汽车增程器发电机 ?远扬金泰机电
  1.  雷丁电动汽车增程器,增程发电机,数码变频全自动智能低噪喑
  1.  发电机 三相电动机 三相异步电动机 上微ysj三相异步电动机 ●产品
  1.  株洲醴陵康明斯发电机,荆州荆州康明斯电动机等品牌,发电机组哪家好
  1.  水轮發电机供应 y2-315-355电动机接线板,接线柱,接线端子 市场价
  1.  电动机改发电机接线图 三相异步电机接线图
  1.  单相异步电动机的工作原理
  1.  汽车发电机和调节器接线图
  1.  一,直流电机调速器的工作原理 4q系列三相交流电源电枢回路控制
  1.  发电机的分解检测 硅整流发电机每运转750h(相当于30000km)后,应拆开
}

丰田普锐斯电机及驱动控制系统解析

作为全球最成功的环保车型丰田普锐斯(

)早已成为油电混合动力车型中

也经常可以见到它们的身影。

)是采用丰田第二代混合动仂系统集发动机和电动机组合而成

丰田第二代混合动力系统

Ⅱ),可以根据车辆行驶状态灵活地使用

种动力源之间不足之处,

发挥车辆嘚最大动力由于其

Ⅱ电机及驱动系统结构复杂,技术先进本文将为

大家详细介绍该系统的结构及基本原理,以帮助读者更进一步了解

Ⅱ电机及驱动控制系统的特点

在电动机和发电机之间采用

可以极大地降低动力传输

中电能损耗高效地传输动力。

采用大功率电机输出提高电机的利用率。当发动机工作效率低时此系统

可以将发动机停机,车辆依靠电机动力行驶

极大地增加了减速和制动过程中的能量囙收,提高能量的利用率

Ⅱ电机及驱动系统基本组成

个单格镍氢电瓶(1.2V×6

,安装在车辆后备厢内在车辆起步、加速和上坡时,

混合动仂变速驱动桥:混合动力变速驱动桥由发电机

}

混合动力汽车有多种分类方式:

1.按动力传动系统布置分类可分为:串联式、并联式、混联式

2.按使用用途分类可分为:续航里程延长型混合动力汽车、动率辅助型混合动仂汽车。

3.按电动机与内燃机的搭配比例分类可分为:微混合动力汽车、轻混合动力汽车、中混合动力汽车、强混合动力汽车

以上分类方式过于冗杂,结合三种分类方式的特点可将其更直观的分类为:

单电机直连式、双电机直连式、双电机非直连式三种。

各自的结构形式囷特点如下:

①单电机直连式其示意图如图2-1所示。电机与发动机并联存在汽车的动力可由发动机与电机同时提供,也可由发动机或电機单独提供该结构中的电机既充当发电机又充当电动机,此种混动方式结构简单、易于拓展但能量回收效率较低、驱动模式切换的过程不够平顺、节油效果并不明显,插电式混合动力便是在此结构上改进而来

(图2-1 单电机直连式混合动力驱动系统示意图)

②双电机直连式,如图2-2所示两台电机与发动机之间为机械连接。发动机发出的一部分动力通过机械能传递给驱动桥另一部分动力用来驱动1号电机(負责发电),1号电机发出的电能输送给2号电动机或蓄电池组车辆在不同的工况下,发动机、1号电机、2号电机与蓄电池组之间可以有多种鈈同的组合方式发动机与两个电机之间通过行星齿轮机构无缝连接。两个电机与行星齿轮机构组成了动力分离装置ECVT用来替代传统汽车的變速箱机构此种混动方式在各工况下都能维持较高的能量回收效率,在各种驱动模式切换时非常平顺节油的效果也十分明显。丰田混匼动力系统就是使用的此混动结构

(图2-2 双电机直连式混合动力驱动系统示意图)

③双电机非直连式(也可称为双电机电连式),如图2-3所礻发动机并不是直接连接机械式传动装置去驱动车轮,而采用一种类似电传动的形势发动机运转产生机械能用来驱动1号电机,由1号电機发电产生电能为电池充电。然后由电池给2号电机供电2号电机驱动车轮。该结构将电能作为中间能量传递的介质而并非机械能。这種结构相对于纯电动车是最容易拓展的整体的效能也要强于前两种混合动力结构。曾程式赛车雪佛兰沃兰达与本田的i-MMD混动系统就是采用嘚该混动方式

(图2-3 双电机非直连式混合动力驱动系统示意图)

混合动力汽车的结构组成

混合动力汽车广泛采用自然吸气发动机,根据不哃的动力需求可以研发出不同的混动汽车。在不同的混动结构中发动机也有多种功能。例如发动机可以直接为车轮提供动力也可以驅动电机发电为蓄电池组储存电能,有时还可以与电机协同工作为车辆提供澎湃动力

现阶段的混合动力汽车多数搭载永磁电机或开动磁阻电机。随着技术的进步直流电动机在混动领域渐渐的被淘汰。电动机在混合动力系统中有两个主要功能:正向的从蓄电池组汲取能量驅动车轮;或反向的变为发电机通过再生制动回收的能量进行发电电动机也可与发动机同时驱动车轮,为车辆提供澎湃动力由于电动機恒定扭矩的特性,当车辆采用功率越大的电动机时其加速性能便能有明显提升。

蓄电池组在不同的混动结构下有不同的功能应用其基本作用是为电机提供能量驱动车轮。在一些混动结构里蓄电池组更像一个“能量储存回收站”,车辆动能回收系统回收的能量都被储存在此处现阶段混合动力汽车较多的使用成本低廉、稳定可靠、安全系数较高的镍氢电池组。其已经应用在国产丰田卡罗拉双擎混合动仂汽车上厂家提供给蓄电池组接近车辆整体寿命的保修政策,足以看出其可靠性极强

动力控制单元相当于整套混合动力系统的“中央信息处理中心”。该控制中心根据车辆多个传感器反馈的时时信息判断整车的运行状态由此对发动机与电动机发出的动力进行分配。车輛在不同工况下采用发动机驱动、纯电驱动还是两者协同工作,都是由动力控制单元决定的

下面将详细介绍极具代表性、诞生时间最長、较为稳定可靠、无需额外充电的丰田混合动力系统。

(图3.1 丰田混合动力系统组成)

丰田的混合动力系统THS-II主要部件采用阿特金森循环的高燃效自然吸气发动机、永磁铁电机、行星齿轮机构、发电机、高性能镍氢蓄电池组、动力控制单元、功率控制单元如图3.1。逆变器与高壓电源电路组成了功率控制单元电源电路将发动机与电动机的电压升高。发电机、电动机采用交流电蓄电池组采用直流电,逆变器负責两者之间的转换汽油机、发电机与电动机之间动力的合成、分配以及传递由动力控制单元完成。

丰田混合动力系统工作过程

①当车辆茬启动、怠速、起步、慢速蠕形、走走停停或低速到中速行驶阶段时由于汽油发动机在这些情况下效率很低,而电动机恒定扭矩在这些凊况下性能优越可以灵敏、高效、顺畅的运行。所以丰田混合动力系统此时只使用蓄电池组为电动机提供电能驱动车轮此阶段汽油发動机处于停机状态,如图3.2-1(当蓄电池电量低时,发动机才介入带动发电机发电)

(图3.2-1 纯电动模式)

②当车辆处于传统汽油发动机高效運转区间或高速行驶阶段,丰田混动系统使用发动机作为主要动力来源此时发动机直接驱动车轮,根据行驶状况可将部分动力分配给发電机发电机发电产生电能,驱动电动机协同配合发动机一起驱动车轮如图3.2-2。若此时蓄电池组电量过低或车辆处于高速行驶阶段发动機会产生多余的能量,这些能量由发电机发电转换成电能储存在蓄电池组中如图3.2-3。

(图3.2-2 发动机为主要动力来源)
(图3.2-3 发动机为主要动力來源 充电模式)

③当车辆需要提高动力响应时如提速、超车、爬陡坡等阶段,丰田混合动力系统采用双动力全开模式蓄电池组与发电機同时为电动机提供电能,这样能够加大电动机的驱动力发动机与电动机动力的结合可以使得车辆获得超越同级汽车的动力水平,获得強劲而顺畅的加速体验如图3.2-4。

(图3.2-4 双动力全开混合模式)

④当驾驶员正在刹车减速或者减缓油门开度时丰田混合动力系统进再生制动囙收模式。使车轮的旋转力带动电动机运转将其作为发电机使用。正常内燃机车减速时作为摩擦热散失掉的能量在此时被转换成电能,回收到蓄电池组中进行再利用如图3.2-5。

(图3.2-5 能量回收模式)

丰田混合动力系统主要部件解析

丰田混合动力系统采用高燃效、高膨胀比的阿特金森循环自然吸气汽油发动机发动机在进气时推迟进气门关闭时刻,在压缩冲程开始时活塞上行一部分进入缸内的空气返回进气歧管,延迟了压缩的起始点减小燃烧室容积,故膨胀比增大膨胀比远大于压缩比,发动机燃烧效率得以提高于此同时配合丰田VVT-i(智能可变气门正时)装置,可以根据不同的工况环境及时的调整出最佳的进气门开启与关闭时刻始终保持最大进气效率。

丰田混合动力汽車没有传统汽车上的变速箱机构取而代之的是由两个电机与行星齿轮机构组成的动力分离装置。该装置可以根据具体工况将发动机产苼的动力按一定比例分配给驱动机构与发电机构使用。行星齿轮机构是整个动力分离装置中的核心零件也是丰田混合动力结构的优势所茬。

下面我将结合图例(如图3.3)剖析行星齿轮的结构组成:

  1. 齿圈:最外侧的蓝色部分即为齿圈齿圈与外侧的2号电机相连,并与车轮之间通过减速齿轮组连接
  2. 行星轮:处于行星齿轮组中心的太阳轮与齿圈之间通过4个小齿轮连接,这四个小齿轮就是行星轮
  3. 行星架:4个行星輪固定在结构图上的红色部件,该红色部件带动4个行星轮绕着太阳轮公转这个红色机构就是行星架,与发动机直接相连
  4. 太阳轮:位于荇星齿轮组中心的淡黄色部件即为太阳轮。太阳轮与4个行星齿轮直接咬合并且与靠内侧的一号电机直接相连。
(图3.3 行星齿轮机构)

综上所述丰田混合动力汽车中的动力分离装置由5个齿轮、1个行星架、1个齿圈组成。发动机、1号电机与2号电机之间是行星架、太阳轮、齿圈通过4个行星轮以咬合的方式机械连接在一起的。

丰田最新一代混合动力系统的汽油机与电机的电压增加至500V电源提供给电机的电流减小进┅步的减少了热损耗。电机部分采用交流永磁电机通过优化磁铁排列、增长输出、提高驱动热,500V的高电压使电机的输出功率从33KW提升至50KW茬此基础之上,电机的尺寸却没有改变在电机的调控方面,中速区间采用全新调度控制方法脉冲宽度最大值增加约30%。

发电机部分同样采用交流永磁电机通过增加转子强度等手段,将最大功率输出时的转速提高到了10000r/min中转速范围的电力也得到了明显提高,改善了低转速范围的加速性能

动力控制单元由变压器、可变电压系统、DC/DC转换器组成。由于车辆蓄电池组采用直流电而电动机与发电机使用交流电,洇此两者之间需要使用变压器进行相互转换可变电压系统可以根据需要将发电机与电动机的电源电压进行无极升压,则小电流可以提供較大的电力供给发挥出电动机的高性能,提高系统的整体效率这样也能使变压器的体积减小。DC/DC转换器可以将蓄电池组与发电机发出的202V矗流电压减至12V以便为车辆辅助设备、电子元器件供电。

丰田混合动力系统能够实时监测汽车的各种能量消耗状态以及整个系统与部件的笁作状态确保车辆始终处于最优工作状态。

发动机功率的控制是整个丰田混合动力系统的基础控制系统将根据汽车运行的状态,油门嘚开度、蓄电池组计算机的状态信息来决定:是否用纯电模式行驶、是否停止发动机运转、是否需要为蓄电池组充电等

驱动力是直接由發动机驱动力与电动机驱动力组合在一起的。车速越低电动机效率越高,发出的驱动力也越大丰田混合动力系统在各种情况下都能充汾发挥发动机的最佳效率,发动机一但运转就使用最佳运转区间运行由于采用了大功率、高电压的电动机,直接提高了车辆动力性能

茬丰田混合动力系统中,电子控制制动系统(ECB)协调制动系统的液压制动与再生制动利用刹车时刻回收能量储存在蓄电池组,提高汽车整体效率和燃油经济性

丰田混合动力系统较传统内燃机车的优势

传统内燃机汽车在能耗方面的劣势:

1.发动机在中低速区间燃效较低。

2.传統内燃机汽车的发动机大都使用压缩比=膨胀比的奥托循环结构此种结构动力性较好,但燃烧效率却不够好

3.传统内燃机汽车没有动能再苼回收系统。

丰田混合动力汽车较传统内燃机在能耗方面的优势:

1.丰田混合动力汽车在传统内燃机燃烧效率最低的中低速阶段使用纯电驱動不消耗燃油。

2. 发动机采用高燃效、膨胀比>压缩比的阿特金森循环发自然吸气发动机其燃效高于奥拓循环结构发动机,动力性能弱于湔者但混合动力汽车搭载的高扭矩电动机可以弥补其动力上的不足。

3.丰田混合动力汽车搭载动能再生回收系统利用刹车时刻再生回收動能进行再利用。

丰田混合动力系统较单电机直连式混合动力系统的优势

单电机直连式混合动力系统低效率的原因:

1.单电机直连式混合动仂汽车有传统变速箱车辆在复杂的行驶环境下需要频繁换挡,由此导致发动机在高、中、低效率之间来回切换无法使发动机始终维持茬一个最高效的运转区间,因此效率低下

2.单电机直连式混动结构在行驶过程当中,电机两端的定子与转子几乎是同向旋转转速差很小,这样就导致了充电效率的低下

3.蓄电池组体积庞大,给车辆的综合行驶效率带来额外的负担

丰田混合动力系统(双电机直连式)结构哽高效的原因:

1.丰田混动系统能使发动机一但启动就保持一个最高效的运转区间,在这种情况下不仅调整动力需求也调整传动比。

2.行星齒轮机构可以在发动机驱动时不仅调整电机转速,也调整电机的旋转方向因此使得充电效率大大提升。

3.丰田混合动力系统搭载的汽油發动机本身燃效就很高可以达到38%、39%、40%。采用宽域甚至全域阿特金森循环逻辑使得发动机的高效率区间非常大。

丰田混合动力汽车较纯電动汽车的优势

1.由于电池技术的限制纯电动汽车的续航里程不高。

2.由于充电技术的限制纯电动汽车充电的速度无法与内燃机车加油的速度相提并论。

3.为了更加可观的续航里程车厂都会为纯电动汽车配备容量较大的蓄电池组,不仅车重会增加利润也会增加,自然价格吔会提高

4.国内充电桩的普及率远不如加油站,纯电动汽车不具备说走就走的能力

丰田混合动力汽车较纯电动汽车的优势:

1.丰田混动车通过发动机与动能回收系统为电池充电,无需额外充电不改变用户使用习惯。加油的速度也远快于充电

2.丰田混合动力汽车续航里程远遠大于纯电动汽车。

3.丰田混合动力汽车售价已经达到A级轿车的正常水平

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信