基于双制动模式的智能电动汽车制动能量回收方案

发布时间:2014-12-5 阅读量:931 来源: 我爱方案网 作者:

【导读】 电动汽车工业的迅速发展,推动了全球机械、能源等工业的进步以及经济、交通等方面的发展,极大地方便了人们的生活。在电动汽车性能提高并逐步迈向产业化的过程中,提高能量的储备与利用率是迫切需要解决的两个问题。如何提高电动汽车能量利用率是一个非常关键的问题。

随着保护环境、节约资源的呼声日益高涨,电动汽车作为无污染、能源可多样化配置的新型交通工具,引起了人们的普遍关注,并得到了极大的发展。

电动汽车工业的迅速发展,推动了全球机械、能源等工业的进步以及经济、交通等方面的发展,极大地方便了人们的生活。在电动汽车性能提高并逐步迈向产业化的过程中,提高能量的储备与利用率是迫切需要解决的两个问题。如何提高电动汽车能量利用率是一个非常关键的问题。有关研究表明,在较频繁的制动与起动的城市工况运行条件下,有效地回收制动能量,可使电动汽车行驶距离延长10%—30%。如何高效率地回收和利用再生能量已经成为电动汽车技术研究的重要问题与热点问题。

现有的电动汽车制动能量回收的方法几乎都是利用电机的可逆性,即电动机在特定的条件下可以转变成发电机,使电机在电动机与发电机两种工作模式转换,以实现车辆的驱动和制动能量回收。目前常见的制动能量回收方法是,在制动时采用回馈制动,使电机运行在发电机状态,将制动产生的回馈电流充入储能装置中,从而回收一部分能量,提高电动汽车的行驶里程。这种方法的缺点在于,驱动电机用作发电机的发电效率低于专门发电的发电机的发电效率,限制了制动能量回收的效率。

电机驱动是电池放电的过程,电机发电会向蓄电池充电,在电动汽车行驶和制动的过程中,蓄电池反复地频繁地充、放电,而且充、放电的具体工况是变化的,易导致蓄电池寿命大大降低。这样,回收了很少的电能,却损坏了昂贵的驱动蓄电池。另外,充、放电过程均涉及到控制模块,充电过程涉及充电控制,放电过程涉及放电控制,将原本就非常复杂的充、放电过程糅合在一起,会使得控制变得更加困难,给控制带了难度,增加了成本。

考虑到电动汽车驱动蓄电池成本比较高,而且用同一电机既做电动机也做发电机,使电机处于频繁变化的工作环境,对电机寿命有较大影响,还会使得能量再生系统的适应工作范围缩小,不利于制动能量的充分回收。基于上述分析,我们提出了一种新思路,即对电动汽车配备独立制动能量回收系统。

基于双制动模式的智能电动汽车制动能量回收方案

独立制动能量回收系统主要由传动装置、发电机、发电控制装置、充电控制装置和蓄电池等构成。当制动时,制动能量回收系统通过传动装置将电动车的转动能量传递到制动能量回收系统,经过制动能量回收系统中的控制、发电、充电等作用,实现制动能量回收,以达到能源再利用和节约资源的目的。

对于确定的电动汽车制动过程,最多可提供的能量是一定的,而这部分能量一部分可通过回馈制动消耗,一部分通过机械制动消耗,另外一部分由于其他阻力耗散掉。为提高制动能量回收效率,实现可回收能量最大化,采用回馈制动与机械制动协调合作进行制动,即单独采用回馈制动和采用回馈制动与机械制动共同制动两种制动模式。在制动的过程中,将尽可能多的能量用于回馈制动,即将尽可能多的动能用于带动发电机发电,从而提高发电效率。这样做的目的在于,在保证安全的前提下,使尽可能多的电能得到回收。

在制动能量回收的过程中对蓄电池的充电一般不具备稳定的充电环境,而是间歇性的短时间充电。为了使得制动能量回收具有实际价值,就必须尽可能地提高蓄电池的充电效率。而在此之前,注意蓄电池的安全也是至关重要的。

在综合考虑可回收的能量、蓄电池的充电效率、发电机的发电效率以及对蓄电池充电时应注意的过充电等情况的基础上,进行制动能量回收系统的相关参数的优化分析和确定,可使得基于双制动模式的电动汽车制动能量回收方法更具科学性和实用性。

相关文章

智能汽车电动汽车的铝空气电池设计

应用于智能汽车动力电池的铅酸电池、锂电池的对比设计

应用于智能汽车Google Earth的GPS导航系统设计方案

相关资讯
TDK完成收购QEI射频电源业务 强化半导体设备市场竞争力

日本电子巨头TDK株式会社宣布正式完成对美国QEI Corporation电力业务资产的收购。QEI总部位于新泽西州威廉斯敦,专注于半导体制造关键环节——等离子体工艺所需的射频(RF)发生器及阻抗匹配网络研发,其技术广泛应用于晶圆刻蚀与薄膜沉积等核心制程。

2025中国西部微波射频技术盛会:前沿洞察与产业赋能

在全球数字化转型加速推进的关键时期,微波射频技术作为通信、航空航天、国防等前沿领域的核心引擎,正驱动着前所未有的创新浪潮。成都,作为中国西部电子信息产业重镇,依托雄厚的科研实力、完善的产业链和丰富的人才资源,在微波射频领域展现出蓬勃活力和巨大潜能。值此发展良机,备受业界期待的 “2025中国西部微波射频技术研讨会暨第三十届国际电子测试测量研讨会” 将于2025年盛夏在蓉城盛大启幕!本次大会旨在汇聚行业智慧,共探技术前沿,为加速产业发展注入强劲动力。

微软自研AI芯片遭遇重大延迟 追赶英伟达之路愈发艰难

科技巨头微软在自研AI芯片领域遭遇严重挫折。据最新内部报告显示,其首款自主研发的人工智能芯片(代号Braga)推出时间将推迟至少六个月,量产计划被推迟至2025年,最终上市预计拖到2026年。更严峻的是,即便届时推出,其性能也将显著落后于英伟达当前已上市的Blackwell架构旗舰芯片。

新华三首发国产化800G智算交换机,加速自主智算底座构建​

在2025中国国际金融展上,新华三集团正式推出业界首款通过工信部进网认证的800G国产化智算交换机H3C S9825-8C-G。该产品搭载自主研发的25.6T高速芯片,国产化率达95%以上,专为破解新一代智算中心的高带宽、低时延网络瓶颈而设计,标志着我国在高端网络设备领域实现关键突破。

京东方OLED产能突破年产1亿片 加速争夺苹果供应链主导权​

根据UBI Research 6月27日发布的最新报告,京东方已建成26条专供苹果的OLED模块产线,其中11条实现大规模量产。其B11核心产线若专注iPhone面板生产,按90%开工率和85%良率测算,年产能可达1亿片,标志着中国面板巨头产能建设进入新阶段。