回馈技术的应用一方面增加了电驱动车辆一次充电的续驶里程,另一方面减少了传统制动器的磨损,同时还改善了整车动力学的控制性能。
随着环境污染与能源危机问题的日益严峻,包括混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车在内的新能源汽车成为了世界各国研发的热点。在城市工况下行驶的汽车大约有 1 /3 到1 /2 用于直接驱动车辆运行的能量被消耗在制动过程中。若能对这部分耗散的能量加以回收利用,可大大提高整车能量经济性。
制动能量回收,又称回馈制动或再生制动,对于电驱动车辆而言,是指在减速或制动过程中, 驱动电机工作于发电状态, 将车辆的部分动能转化为电能储存于电池中, 同时施加电机回馈转矩于驱动轴,对车辆进行制动。该技术的应用一方面增加了电驱动车辆一次充电的续驶里程,另一方面减少了传统制动器的磨损, 同时还改善了整车动力学的控制性能。因此,研究制动能量回收集成化技术具有重要意义和广阔的前景。
图1制动能量回收系统
对于传统内燃机汽车,制动力主要由摩擦制动系统产生,产生机制相对简单。而对于电驱动车辆,引入制动能量回馈后,须考虑将总的制动力需求在摩擦制动力和回馈制动力之间进行分配,以实现二者的协调控制。由于受到电池和电机特性的影响,来自电驱动系统的回馈制动力与摩擦制动力的产生机理不同,在相同的机械与动力学条件下二者特性也有很大差别,这些都是在制动能量回收系统的发展与应用过程中需要重点关注的问题。
从整车层面分析,制动能量回收系统主要包括电制动系统和液压制动系统两个子系统, 同时涉及整车控制器、变速器、差速器和车轮等相关部件。电制动系统包含驱动电机及其控制器、动力电池和电池管理系统。电机控制器用于控制驱动电机工作于发电状态,施加回馈制动力; 电池管理系统控制电能回收于电池; 液压控制系统包括液压制动执行机构和制动控制器( BCU) ,用于控制摩擦制动力的建立与调节。
制动能量回收系统的关键技术主要体现在零部件、系统控制和评价方法等方面。系统控制策略首要问题是制动力分配的问题,这方面国内学者多处于理论分析和建模仿真阶段,策略也比较多,举一个例子,如图2。
图2系统控制策略示例
提高新能源汽车的经济性和续航能力是研究制动能量系统的初衷,而经济性的评价方法也是众多学者一直研究的热点方向。目前,制动能量回收对能量经济性改善的评价指标主要有两种: 制动能量回收效率和对续驶里程延长的贡献率。
比如,为了考量减速制动过程中, 制动能量系统回收动能的能力大小,可采用制动能量回收效率 ηreg作为评价指标:
ηreg=Ereg/Erecoverable&TImes; 100%
式中: Ereg为制动过程中车轮处回收的能量; Erecoverable为制动过程中可回收能量。
针对汽车驱动电机的再生能量回馈试验,致远电子推出的新能源教学研究平台采用了与实际电动汽车电力驱动及控制系统类似的组成部分,能够直观、真实地模拟电动汽车的实际组成结构和运行工况,并能够对整个系统进行测试分析;
平台可根据GB/T 18488-2015电动汽车用驱动电机系统试验标准,通过使用负载电机反拖驱动电机,使被测电机运行在能量回馈状态下,灵活利用内置MDA电机与驱动器分析仪的积分功能,对电机控制器的输入端进行实时积分,精确捕捉该电机在制动时回馈的能量值,能够全面的分析新能源汽车制动能量系统的效能和经济性指标。
关键字:再生制动 回馈制动 新能源汽车
引用地址:
新能源汽车再生能量回馈教学与研究
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:43
低速电动汽车市场分析
近日,前瞻产业研究院发布《2017-2022年中国 新能源汽车 行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析,从电动汽车的发展路线和电池技术水平来看, 低速电动车 将是未来十年中国电动汽车发展的市场主流,也是未来十年后新能源汽车产业的重要补充。2016年我国低速电动车市场保有量达到了400万辆,预计到2020年这一数字将扩大到1000万辆。 因低速电动车主要定位于农村及城乡结合部,故结合未来农村人口数量及保有量来测算行业未来市场空间。根据调研,目前部分“解禁”地区低速电动车千人保有量已达到5.7台,预计到2020年全国平均千人保有量有望达到10台以上。据此预计,到2020年我国低速电动车保有量将扩大到1000万辆以上,市场规
[嵌入式]
出口欧美日 比亚迪借新能源汽车实现全球化
21世纪初,中国车企曾掀起过一波国际化浪潮,吉利、长城、奇瑞等车企纷纷在俄罗斯、东南亚、南美开设工厂,以CKD的方式进行海外生产,或者直接出口整车,国际化经营一度有声有色,但随着海外市场环境的变化,比如国外政府出于对本国车企的保护而提高进口关税,中国汽车在海外市场缺乏成熟的销售和售后服务网络,产品质量差等因素,CKD和整车出口量逐年减少,这一波国际化浪潮逐渐平息。
新能源汽车的发展给了中国车企再一次全球化的机遇,在过去几年,以比亚迪为代表的中国车企,利用新能源汽车的发展提供的发展机遇开启了新一轮全球化之路。
新能源全球逆袭 成就冠军销量
目前,在海外市场,比亚迪俨然已经成为中国新能源汽车的代名词,
[汽车电子]
东风汽车旗下智新半导体IGBT模块正式投产
车规级功率半导体模块(IGBT模块),是新能源汽车电控系统上的核心零部件之一,由于直接控制全车交直流转换、高低压功率调控等核心指标,被称为新能源汽车的“最强大脑”。 新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段。长期以来,关键动力总成资源是制约中国汽车工业发展的重要因素,突破这一瓶颈,对提升国内新能源汽车的核心竞争力将起到重要促进作用。特别是作为新能源汽车电控系统核心部件的IGBT(绝缘栅双极型晶体管),由于其直接控制驱动系统直、交流电转换及电机变频,故而IGBT性能将直接决定新能源整车的扭矩和输出功率。而如今,我国车规级IGBT约占全球市场份额30%以上,中高端IGBT主流器件市场被欧美日企业垄断,IGBT产品对外依赖度将近95%,
[嵌入式]
新能源汽车:机会来了 如何胜出
10月9日,国务院办公厅印发《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》(下称“指导意见”),其中提出到2020年,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足超过500万辆电动汽车的充电需求。指导意见一出,便引发了关于新能源汽车发展的热烈讨论。
业内人士认为,此利好消息将会刺激新能源汽车的销售,以及相关产业链的发展。
利好不断 新能源汽车发展提速
9月23日,国务院常务会议提出了电动汽车的基础设施建设和加快城市停车场建设的一些事项;9月29日的会议上提出了促进新能源和小排放量汽车发展的相关措施。10月9日的指导意见则提出,要建立较完善的标准规范和市场监管体系,形成统一开放、竞争有
[汽车电子]
详解纳芯微新能源汽车传感器解决方案
针对新能源汽车这一重要市场领域,纳芯微丰富的传感器产品为汽车电子解决方案赋能,其中包括新能源三电系统中的磁电流传感器、热管理系统磁角度传感器、BMS系统中的MEMS压力传感器,还有用于混动车及传统燃油车的各种类型MEMS压力传感器、油压测量传感器及信号调理芯片等。 图1:新能源汽车中的纳芯微传感器解决方案 新能源车三电系统磁电流传感器 磁电流传感器主要用于汽车三电系统,OBC/DCDC使用的是霍尔电流传感器,通过对OBC输入侧PFC端及DCDC高压输出端进行电流采样,实现电流反馈及过流保护功能。其检测电流一般为几十安,采样延时要求3μs以内,采样精度在3%左右。这种应用通常使用宽体SOIC-16脚贴片霍尔电流传感器。 与
[嵌入式]
直指自动驾驶及新能源 座椅与电子电气技术变革进行时
在日前举办的广州车展上,智能驾驶和新能源车再次霸占观众视角。据了解,本次车展中,共有146辆新能源汽车集体亮相,而在众多车企推出的新车中,有不少车企将自动驾驶功能作为主打特色。种种迹象表明,在新能源和自动驾驶的方向上,整车企业已开始重兵布阵。而零部件厂商作为其背后的支撑力量也在紧跟这两大趋势,进行相应的技术变革。 作为全球领先的汽车座椅和电子电气系统供应商,李尔便在近日举办的一场媒体圆桌会上展示了其在这两大领域的几项新技术以及一些新的思路。 新一代座椅技术实现主动智能调节 车辆正在成为新的智能设备,而座椅作为完美驾驶体验不可或缺的一部分,智能化是必然的发展趋势。因此,座椅不仅需要满足乘客对舒适度和耐久性的期望,同时也要具备更加
[汽车电子]
两部门:做好节假日期间新能源汽车充电服务保障
4月19日,国家能源局综合司、交通运输部办公厅于近日发布了《关于切实做好节假日期间新能源汽车充电服务保障有关工作的通知》(以下简称“《通知》”)。
《通知》指出,各省级能源(充电设施)主管部门要积极会同相关部门,按照《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》有关部署,加大公共充电设施建设力度,加快补齐县城、乡镇建设短板,推动旅游景区及周边停车场充电设施建设。
以下为原文
国家能源局综合司 交通运输部办公厅关于切实做好节假日期间新能源汽车充电服务保障有关工作的通知
国能综通电力〔2023〕45号
各省(自治区、直辖市)能源局、交通运输厅(局、委),有关省(自
[新能源]
新能源汽车性能提升的催化剂:碳化硅技术
在新能源汽车的多个性能指标中,电力电子系统尤为关键,它决定了电能的有效管理和利用。而在电力电子系统的核心部件中,碳化硅(SiC)功率模块以其出色的热稳定性、高效率和耐高温特性,逐渐成为推动新能源汽车性能提升的重要技术。 SiC功率模块能够减小功率器件的体积,提高其工作频率,进而提升整个驱动系统的能效和响应速度,直接关系到新能源汽车的续航里程和功率密度。 01 在之前的文章中,我们对碳化硅(SiC)功率模块已经有了了解,SiC功率模块在高频、高温和高效率方面表现更出色。它们能够在较小的尺寸下提供更大的功率密度,这对于追求紧凑设计的应用来说,优势明显。 其次,SiC具有更好的热导性,意味着在散热方面更加高效。这也就允许了
[嵌入式]