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插电式混合动力汽车和电动汽车发电系统研究

2016-12-07

汽车文摘 2016年10期
关键词:反电动势齿槽电式

插电式混合动力汽车和电动汽车发电系统研究

再生制动是插电式混合动力汽车(PHEV)和电动汽车(EV)的一种能量回收方式。但该再生制动系统的缺点是只有在车辆减速或踩下制动踏板时,才能进行再生制动。该再生制动系统充电是不连续的且与地理环境相关。为了克服再生制动系统的弱点,提出使用与再生制动系统并联的发电机,实现连续充电。无铁芯发电机与铁芯发电机相比,具有较少的反电动势(CEMF)且无齿槽转矩。因此,采用无铁芯发电机与再生制动系统并联能够建立可持续充电系统。

PHEV和EV的充电系统是无常、不可持续和非连续的。通过使用另一个发电机与充电系统并联,可以实现连续充电。不同无铁芯发电机具有不同数量的极性、转子间隙和尺寸。尽管不同无铁芯发电机存在一些差异,但它们相同之处是具有较小的齿槽效应和CEMF,可以使PHEV和EV实现连续充电。

PHEV和EV不仅可以采用插电式进行充电,而且可以利用再生制动充电系统进行充电。充电是利用电机产生的齿槽转矩和反电动势,捕获在下坡滑行或制动时产生电能,储存在电容器内。车辆中的电机在加速时作为加速器,减速时作为发电机。在实际情况下,车辆行驶过程中不会一直有下坡和需要制动,因此充电过程是不连续、不可持续的,会受到地理条件的限制,从而极大地影响驾驶效率。由于无铁芯发电机具有低起动转矩小、效率高的优点,因此可根据发电机本身的大小产生相应的电能。

Yap Wee Leong et al.2016 MATECWebofConferences 38,Jan 27,2016.

编译:王亮

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