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时间:2024年03月26日 来源:

纯电动汽车的4种电压燃油汽车只有一种12V电压,纯电动汽车有4种电压。燃油汽车的电源包括蓄电池和发电机,是为全车电器电子设备供电的。纯电动汽车为全车12V设备供电的是蓄电池和DCDC(直流电压转换器)。电动汽车与燃油车一样仍采用铅酸蓄电池,有些电动汽车采用磷酸铁锂蓄电池,该电池单体电压为,采用4PNS(4串N并),DC-DC将直流高压电转换成给12V蓄电池充电的电压。交流充电桩或住宅插座与慢充、慢充口与充电机之间的慢充电缆是220V交流电。电力变压器次级三相绕组,引出相线记作“U、V、W”,两条相线之间是线电压380V。三相绕组的集结点称中性点N,引出的线称零线,记作“N”,相线与零线之间是相电压220V。中性点N通过钢缆埋入大地,同时引出一条线称保护地线。金属外壳的用电设备必须使用三孔插座,左插孔为零线“N”,右插孔为火线“L”,中间插孔为保护地线“PE”。车身与保护地线连接,当连接慢充后,如果“L”线与车身存在短路故障,熔断器立即熔断,防止车身带电,避免人身触电。3.直流高压直流充电桩与快充、快充口与高压盒、高压盒与其他高压部件之间的橘黄色电缆,为直流高压电。松江区荣威新能源汽车维修答疑解惑。虹口区蔚来新能源汽车维修培训高压互锁故障排除

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同时能够带动电动机反转为动力电池充电(基本原理示意图如下图所示)。(3)混合模式发动机与电动机同时驱动模式这种工况下发动机与电动机同时启动,驱动车辆行驶,该模式多用于爬坡、急加速以及其他高负荷工作的情况下,(基本原理示意图如下图所示)。混联式混合动力系统(基本原理示意图如下图所示)即在并联的基础上加入一个发电机,即普通汽车+电动机+发电机=混联。但它不具备普通燃油汽车上配置的变速箱,通常是一种所谓“ECVT”行星齿轮结构的耦合单元替代了变速箱,起到连接、切换两种动力以及减速增扭的作用。也有一些厂家在混联结构中使用普通的变速箱,如双离合变速器、无级变速器(CVT)等,但是效果远不及这种ECVT变速结构。与并联式工作模式相比,有些混联式增加了充电模式,即在电动机驱动车辆的时候发动机起动,带动发电机为蓄电池充电。轻度混合动力(MicroHybrid),有时也称微混,指车辆拥有两种或以上的能源但只用其中的一种能源(传统内燃机)进行驱动,电动系统一般只在起动、动能回收等工况下工作,由此可以在一定程度上提高车辆的能源使用效率。中度混合动力(MildHybrid)从结构上来说也可称之为并联式油电混合系统,但混动效果有限。普陀区吉利新能源汽车维修培训近期价格金山区长安新能源汽车维修答疑解惑。

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不同车型的直流高压电在300~700V之间,电压越高越能减小传输电线的横截面积,从而减小重量和体积,但给安全性带来不利,必须提高电线和设备的绝缘能力。直流高压电4.三相交流高压电机控制器与驱动电机之间是三相交流电,U相为红色,V相为绿色,W相为黄色。电机控制器将高压直流电逆变成三相交流电,供给三相交流同步电机。电机控制器通过改变交流电的频率控制电机转速,通过改变相序变换电机转动方向,从而控制车速和行驶方向。电机控制器内设有电流传感器测量三相电流,不测量三相电压。二、高压电IT网络纯电动汽车高压电均采用IT网络,第1位“I”表示高电压与车身绝缘,第2位“T”表示高压设备外壳连接车身。优点:高压电正极如与设备外壳发生短路故障,人体触摸设备外壳,因无电流回路不会触电。高压电的IT网络如高压正极与设备A外壳短路,高压负极与设备B外壳短路,当人体同时触摸设备A和设备B时,则人体构成电流回路遭到触电。纯电动车的各个高压设备外壳均用电缆连接,称作等电位线,当高压正极与高压负极同时出现短路故障时,熔断器立刻熔断。

动力电池组在纯电动汽车上占据极大一部分有效的装载空间,在布置上有相当大的难度,一般有集中布置和分散布置两种形式。通用公司的EV1使用的Delco电池组,采用集中式布置形式,动力电池组的支架是T形架。T形架装在车辆的地板下面及后备厢下面的车架上,动力电池组固定在T形架上,有良好的稳定性,它从车辆的尾部安装。在T形架上装有动力电池组的通风系统、电线保护套等,用自动和手动断路器在车辆停车及车辆出现故障时切断电源,确保高压电路的安全。日本丰田汽车公司的RAV4EV是将动力电池组用支架固定在纯电动汽车的车架上,动力电池组由24节12V的镍-氢电池组成,总电压为288V。动力电池组分成数个“小组”,呈分散式布置在车架上,再串联起来,这样可以充分利用车辆底盘上的有效空间。动力电池组设置在纯电动汽车地板下面是常见的布置方法,这样方便安装和拆卸。09能量回收系统能量回收系统的作用是在电动汽车滑行(或制动)时,可以将滑行时的惯性机械能转化为电能,并将其存储在电容器中或为动力蓄电池充电,在使用时可快速将能量释放。10散热系统因为蓄电池在车辆运行的过程中会产生大量的热量,所以,拥有一个良好的散热系统。青浦区荣威新能源汽车维修答疑解惑。

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电池驱动系统的设计方面,DC-DC变换器的选择至关重要。合适的DC-DC变换器才能满足电池分布式并网发电系统的需求。隔离电压型DC-DC变换器隔离电压型的DC-DC变换器是目前比较常见的变换器类型之一,这一大类型中又可以分为半桥、全桥两种小分类,下面我们来分别进行介绍。首先来看电压型半桥DC-DC变换器。半桥变换器具有电路简单,而且与推挽和全桥相比,可利用输入电容的充、放电特性自动调整两个输入电容上的电压,使变压器在工作周期的正、负半周伏-秒平衡,因此在中大功率范围内受到青睐。电压型全桥DC-DC变换器在实际的应用过程中,这种变换器具有开关管器件电压应力、电流应力较小,高频功率变压器的利用率高等优点。而且全桥DC-DC变换器适合做软开关管控制,减小变换器中的开关管损耗提高转化效率。三相全桥DC-DC变换器结构,三相的结构将电流、损耗均分到每相中,适合大功率DC-DC变换。同时三相全桥中的开关管也可以获得软开关管工作条件。可以说,电压型的DC-DC变换器是非常适合电动汽车电池的分布式并网发电系统进行选用的。虹口区蔚来新能源汽车维修培训高压互锁故障排除

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