『壹』 纯电动汽车易至EV3的能量回收是什么原理不同道路怎么设置能量回收的等级
一般来说,能量回收系统也是电动车区别于燃油车的一大特点,在传统燃油车中,当车辆通过制动系统时,摩擦生热原因,将摩擦产生的能力转化为热能而散发,而在电动车中,当驱动停止时汽车车轮带动点击转化为“发电机”向蓄电池充电,依次来实现能量回收,大大增加续航能力。
『贰』 什么是电动汽车再生制动能量回收控制系统
很喜欢这个问题,多说两句不介意吧你所指的“制动能量回收”,一般称为“再生制动”,是属于“动力制动”中的一种在汽车上的制动,分为普通制动和发动机制动。所谓普通制动,就是“盘式制动”和“鼓式制动”。依靠摩擦,将制动产生的动力,以摩擦生热的方式,将“制动功”产生的热量散发到大气中发动机制动,就是使车轮倒拖发动机,以发动机内部的工作阻力(主要是压气冲程的阻力),来抵消制动功率在火车上,同样分为普通制动(空气制动)和动力制动普通制动(空气制动),就是利用压缩空气,使制动闸瓦压紧车轮,或者是制动卡钳加紧制动盘,通过把制动功率以热量形式散发到大气中动力制动。火车的驱动,都是由直流或交流电机驱动的,在制动时,通过电路的控制,使电动机变为发动机,以发动机发电产生的阻力来制动。多余的电力可以反馈到电网之上,称为再生制动。或者加到一个大电阻上,将热量散发到大气中,称为电阻制动。如今的高铁动车组,主要就是采用再生制动,将制动能量会送电网,就按你说的进行“制动能量回收”。而要回收,那必定就是拥有电动机的驱动轮了(动车组并非每个轮对都为驱动轮)而汽车上,也许是我孤陋寡闻,几乎没听说过了
『叁』 电动汽车再生制动能量回收时的制动是如何控制的
电动汽车再生制动能量回收系统包括与车型相适配的发电机、蓄电池以及可以监视电池电量的智能电池管理系统。制动能量回收系统回收车辆在制动或惯性滑行中释放出的多余能量,并通过发电机将其转化为电能,再储存在蓄电池中,用于之后的加速行驶。这个蓄电池还可为车内耗电设备供电,降低对发动机的依赖、燃耗及二氧化碳排放制动能量回收是现代电动汽车与混合动力车重要技术之一,也是它们的重要特点。在一般内燃机汽车上,当车辆减速、制动时,车辆的运动能量通过制动系统而转变为热能,并向大气中释放。而在电动汽车与混合动力车上,这种被浪费掉的运动能量已可通过制动能量回收技术转变为电能并储存于蓄电池中,并进一步转化为驱动能量。例如,当车辆起步或加速时,需要增大驱动力时,电机驱动力成为发动机的辅助动力,使电能获得有效应用。一般认为,在车辆非紧急制动的普通制动场合,约1/5的能量可以通过制动回收。制动能量回收按照混合动力的工作方式不同而有所不同。
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『伍』 i-ELOOP制动能量回收系统到底值不值得
而在电动汽车与混合动力车上,当车辆起步或加速时。例如,当车辆减速驻车启停通过在传统发动机上植入具有怠速起停功能的加强电机、制动时。在一般内燃机汽车上。并且停止运行阶段,快速启动发动机,需要增大驱动力时。 制动能量回收是现代电动汽车与混合动力车重要技术之一、音响等设备的使用,并不影响车内空调,并进一步转化为驱动能量,瞬时衔接,使汽车在满足怠速停车条件时,电机驱动力成为发动机的辅助动力。当整车再需要启动前进时,发动机完全熄灭不工作,使电能获得有效应用,并向大气中释放,也是它们的重要特点,怠速起停电机系统迅速响应驾驶员启动命令,车辆的运动能量通过制动系统而转变为热能,从而大大减少油耗和废气排放,这种被浪费掉的运动能量已可通过制动能量回收技术转变为电能并储存于蓄电池中
『陆』 关于电动汽车的能量回收功能有哪些
电动汽车的能量回收功能有两种:制动回收和滑行回收,两者的不同之处就在于是否踩下了制动踏板。顾名思义通过踩制动踏板实现能量回收的就是制动回收,靠丢油门滑行实现能量回收则叫做滑行回收。
电机的制动能量回收目前也是有两种方式实现的,一个是并联式再生制动系统(RBS),一个叫串联式再生制动系统(CRBS)。
RBS由于制动踏板和制动轮缸是并联的,在踩刹车减速过程中,制动轮缸就会有液压产生制动,电机也会产生制动。所以还是有一部分能量通过制动摩擦损失掉了,能量回收率较低。
CRBS的制动踏板和液压机构并联的,在踩刹车减速过程中,先电机进行制动,电机作为主要扭矩提供源,液压制动作为制动力矩不足的补偿。
所以CRBS是比RBS回收更多,但是如果刹车踩到一定深度,两者是差不多的。
『柒』 能量流分析的纯电动汽车电耗优化的研究是什么
1、能量流分析是了解车辆能量利用和优化车辆经济性的有效途径针对能耗大的问题,设计了纯电动汽车的能量流测试方案,完成了主要零部件的性能对标测试分析;通过理论分析,影响功耗的数学模型及基于值因子的优化参数选择方法;基于巡航功耗仿真分析模型,从电驱动系统从系统效率提升、滚动阻力优化、制动能量回收和附件控制策略优化等方面进行定量功耗优化分析。实车应用测试结果表明,优化后的整车能量流动效率显着提升,DC电效率提升至90%,制动能量回收率提升至18%如上所述,NEDC工况下整车的功耗降低了13.78%,进一步提高了纯电动汽车能源利用的经济性。能量流测试是分析新能源汽车能耗的重要方法。
3、纯电动汽车能量流测试分析了常温行驶和常温充电时的能量流分布核心部件功耗的标杆测试与分析。建立影响整车功耗的数学模型和依据基于巡航的车辆功耗优化分析模型[J].提出一个基地基于价值因子的优化参数选择方法。选择电机效率、滚动阻力系数、制动恢复和优化了几个高值优化参数,例如附件控制策略和量化不同参数和优化策略对整车功耗的影响分析。
4、整车优化后的能量流动效率得到显着提升,NEDC工况下,整车功耗降低13.78%,进一步提升纯电动汽车能源利用的经济性能,说明该方法对纯电动汽车功耗控制具有很强的参考意义。
『捌』 新能源车能量回收要不要开电动汽车动能回收原理和利弊
动能回收是纯电车或混合动力车型的专属功能,燃油车是不会有动能回收功能的。动能回收虽然能增加一点续航但开启动能回收之后车辆会有明显的拖曳感。那么到底新能源车能量回收要不要开?
我觉得要视情况而定,一般情况下可以开启最低档位的动能回收模式。如果你有充电条件的话,其实不开启动能回收模式也不会有问题,毕竟动能回收模式大约只能令表显续航里程多10KM左右,作用没有大家想象中那么大。如果你车上有乘客容易晕车的话,动能回收模式就不能开启,开启动能回收模式会令容易晕车的朋友感到不适。
其次,动能回收模式可以当做“低速挡”去使用。当遇到长距离下坡的时候,为了避免刹车出现过热问题,我们可以把动能回收模式调到最强模式。这样车辆在下坡的时候速度会没那么快,并且可以利用斜坡对车辆进行反向充电。可以在下坡的时候使用动能回收模式即避免了发生刹车过热问题,还能增加车辆的续航能力。
『玖』 电动汽车下坡减速时能量回收过程
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