混合动力技术中结合了传统发动机和电动动力两套系统。是否意味着我们可以在搭载了混合动力技术的车辆之中,同时找到这两种系统相关的零部件?答案是:对的!
内燃机:
内燃机是混动系统主要动力之一,除负责高速行驶以及需额外动力时做功,还兼顾为电池充电,或连同电动机共同实现动力最优化。燃油经济性与排放性在很大程度上取决于所选用的内燃机性能。汽、柴油或可替代燃料内燃机均能与混动系统相匹配。此类内燃机排量不会太大,具有高膨胀比的阿特金森循环发动机对混合动力系统而言,比奥拓循环发动机更具优势。
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电动机:
电动机在混动系统中,负责提供驱动力、回收能量、生成电能和优化能量利用。在电动机的选择上,通常需要综合考虑其功率和扭矩输出、效率、重量和尺寸、散热和冷却性能以及控制系统的兼容性。驱动电机在车辆起步和低速行驶时提供主要动力;加速过程中辅助内燃机提供额外动力;制动或减速时反向运转成为发电机,将车辆动能转化为电能并存储在电池中备用。动能回收技术也是混合动力以及纯电技术之中,提高能源利用率,延长续航里程的重要手段与核心要点。
混合动力电池组一般容量不大
电池:
混动系统电池与常见纯电系统动力电池不同,更像是电力部分的燃料箱。由于有内燃机参与提供动力,混动电池被主要用于短时间电动行驶、辅助加速和能量回收,容量通常较小。部分插电混动(PHEV)电池容量稍大,但也不会超过20 kWh。混动电池需满足瞬时高功率需求,高功率密度则让尺寸尽可能小。还要确保有足够容量余量,以备频繁能量回收与利用,镍氢已经逐步淘汰,主流如今会选锂离子。
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混动变速箱:
混动变速箱也被称为变速驱动单元。可分为专用混动变速箱和基于传统变速箱集成混动单元的改进型混动变速箱。通过把发动机、电机以不同的动力耦合方式,混动变速箱可实现多种混动功能,如纯电驱动、串联驱动(双电机系统)、并联驱动、混联驱动(双电机系统)、发动机驱动充电、能量回收、怠速充电等。
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DC/DC转换器
DC/DC转换器负责将不同电压等级的直流电转换成适合系统需求的电压。除了在高低压电池之间传递能量,优化电池使用效率。还负责在制动和减速过程中,将电动机产生的再生电能传递回高压电池,进行能量回收,提升系统的整体能效。
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电源控制器
电源控制器在混合动力系统中起到了大脑和神经中枢的作用,负责管理和分配内燃机、电动机和电池之间的能量流动。决定何时使用内燃机、何时切换到电动机驱动,或者两者共同工作,以达到最佳的能效和性能。根据驾驶员的需求和车辆的状态,调节电动机的输出功率和转矩。这包括在起步、加速、巡航和制动时的动力分配和调节,以确保平稳和高效的驾驶体验。另外能量回收、热管理甚至故障诊断与保护,也是电源控制器的功能之一
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油箱
油箱是混动系统之中为内燃机提供燃料储存作用。有油箱的不一定是混动系统,但是没有油箱就一定不是混动系统。油箱容量大小只会轻微影响重量与续航里程两个指标。大油箱会增加一定重量稍微影响能耗经济性,但如果能在其他零部件上减重与之匹配平衡,大容量油箱会让人更安心
结语:
巧妙地让内燃机与电动机两种技术高效紧密地协同工作,提高燃油效率,降低排放并提供不错的驾驶体验。混动系统更为复杂的结构与管理控制,让开发布局、生产制造以及成本控制出处充满挑战,但终归这是一种“繁复亦精彩”的讲究。
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