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        純電動(dòng)車技術(shù)發(fā)展趨勢研究

        2019-10-21 07:18:28劉豐赫,李良雨
        汽車實(shí)用技術(shù) 2019年23期
        關(guān)鍵詞:開發(fā)模式動(dòng)力電池電機(jī)

        劉豐赫,李良雨

        摘 要:文章通過電動(dòng)車的發(fā)展歷程,引出電動(dòng)車發(fā)展作為當(dāng)前時(shí)代汽車行業(yè)的國際性課題的結(jié)論。通過對這一課題的研究,進(jìn)一步從電動(dòng)車開發(fā)主要技術(shù)模塊現(xiàn)狀及趨勢進(jìn)行講解,其中包括電動(dòng)車平臺及整車開發(fā)模式、電動(dòng)車驅(qū)動(dòng)形式、電動(dòng)車電池系統(tǒng)、電動(dòng)機(jī)系統(tǒng)。

        關(guān)鍵詞:純電動(dòng)車;開發(fā)模式;動(dòng)力電池;電機(jī)

        中圖分類號:U469.72 ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ?文章編號:1671-7988(2019)23-15-03

        Research on the Development Tendency of Pure Electric Vehicle Technology

        Liu Fenghe, Li Liangyu

        ( CATARC Automotive Test Center (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin 300300 )

        Abstract: Through the development process of electric vehicles, this paper draws the conclusion that the development of electric vehicles is an international topic of the automotive industry in the current era. Through the research of this subject, the current situation and trend of the main technical modules of electric vehicle development are further explained, including electric vehicle platform and vehicle development mode, electric vehicle driving form, electric vehicle battery system and motor system.

        Keywords: Pure electric vehicle; Development mode; Battery; Motor

        CLC NO.: U469.72 ?Document Code: A ?Article ID: 1671-7988(2019)23-15-03

        1 電動(dòng)車發(fā)展階段及趨勢

        電動(dòng)車的發(fā)展主要分為兩個(gè)階段[1]。

        第一階段,19世紀(jì)上半葉電動(dòng)車概念被提出;1881年,世界上第一輛電動(dòng)車誕生于法國工程師之手,受制于電池技術(shù)的落后,而內(nèi)燃機(jī)技術(shù)提升很快,石油資源也被廣泛應(yīng)用,內(nèi)燃機(jī)占了主導(dǎo)地位,電動(dòng)車被邊緣化。

        第二階段,20世紀(jì)爆發(fā)石油危機(jī),環(huán)境污染日益嚴(yán)重。電動(dòng)車使用的電能是可再生的,并且可以實(shí)現(xiàn)零排放,這兩個(gè)特性使得電動(dòng)汽車獲得了新生,電動(dòng)車發(fā)展成為當(dāng)前時(shí)代汽車行業(yè)的國際性課題。

        我國發(fā)布的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,到2020年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)能達(dá)200萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛。

        2 電動(dòng)車開發(fā)模式分析

        在電動(dòng)汽車的初始發(fā)展過程中,大多傳統(tǒng)整車廠商沿襲了傳統(tǒng)造車思維,在傳統(tǒng)汽車平臺上通過改造進(jìn)行電動(dòng)汽車的生產(chǎn)制造;其成本可以得到較好的控制,但是也給電動(dòng)車設(shè)計(jì)帶來了一些局限性,內(nèi)部空間受限、續(xù)駛里程設(shè)計(jì)受限、動(dòng)力性方面不能充分發(fā)揮電動(dòng)車的優(yōu)勢等,令車企難以取得顛覆性的改變。全新的純電動(dòng)平臺可以很好的解決上述幾個(gè)限制,但是新平臺的開發(fā)需要大量的資金注入,增加了成本。兩種平臺的優(yōu)劣勢對比如圖1。

        圖1 ?各類開發(fā)模式優(yōu)劣勢對比

        美國密歇根大學(xué)交通學(xué)院歸納了以下兩種平臺策略和兩種設(shè)計(jì)思路:

        AEP(Adapted Electric Platform):使用原來的傳統(tǒng)車的平臺,電動(dòng)車設(shè)計(jì)去使用原來平臺;

        NEP(New Electric Platform):發(fā)開全新平臺,可以使用全新設(shè)計(jì);

        NEVD(New Electric Vehicle Design):全新電動(dòng)車設(shè)計(jì),不必遷就舊平臺;

        AEVD(Adapted Electric Vehicle Design):在原有傳統(tǒng)車平臺上設(shè)計(jì)電動(dòng)車,需要遷就舊平臺。

        根據(jù)NEP、AEP、AEVD、NEVD的組合可以得到A、B、C三種電動(dòng)汽車平臺;三種平臺的路線各大車企都有開展,如圖2。

        圖2 ?各大企業(yè)開發(fā)模式

        電動(dòng)車開發(fā)過程中,各家的路線雖然存在不同;不管是從A過渡到B,在過渡到C;或者直接從A過渡到C,總體來看,改造平臺始終屬于過渡階段產(chǎn)品,打造全新的電動(dòng)車專用平臺將成為電動(dòng)車開發(fā)的主流模式。

        3 純電動(dòng)汽車電機(jī)發(fā)展趨勢

        電動(dòng)機(jī)是純電動(dòng)汽車中唯一的動(dòng)力部件,其性能的好壞直接影響了純電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)的性能。汽車電機(jī)有嚴(yán)格的小型化輕量化要求;具有較高的效率和低損耗性能;具有低噪音和低振動(dòng)的特性。目前來說,使用較多的驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要有:直流電動(dòng)機(jī)、交流感應(yīng)電動(dòng)機(jī)、交流永磁同步電動(dòng)機(jī)、開關(guān)磁阻電動(dòng)機(jī)和輪轂電動(dòng)機(jī)[3]。

        3.1 直流電動(dòng)機(jī)

        直流電動(dòng)機(jī)應(yīng)用最早。其特點(diǎn)為結(jié)構(gòu)簡單,電磁轉(zhuǎn)矩控制特性優(yōu)異。但是,由于直流電動(dòng)機(jī)采用了電刷結(jié)構(gòu),導(dǎo)致了其轉(zhuǎn)速、功率密度和使用壽命等方面存在了諸多限制。更主要的是,直流電機(jī)質(zhì)量體積較大,在空間狹小的汽車上布置存在諸多困難。所以直流電機(jī)終將會(huì)被其他優(yōu)點(diǎn)更為突出的電動(dòng)機(jī)取代。

        3.2 交流異步電動(dòng)機(jī)

        交流異步電機(jī)成本低、結(jié)構(gòu)簡單,但其存在調(diào)速范圍小、轉(zhuǎn)矩特性不理想的問題,需要性能更高的調(diào)速器以匹配性能。交流異步電機(jī)本身體積小,質(zhì)量輕,功率大。十分契合電動(dòng)汽車的動(dòng)力需求,是目前國內(nèi)大部分電動(dòng)汽車選用的動(dòng)力電機(jī)形式。

        3.3 永磁同步電動(dòng)機(jī)

        永磁同步電機(jī)效率高、轉(zhuǎn)矩和功率密度大,尺寸小、重量輕,但由于其需要稀土材料制成的永磁體為原材料,一定程度上受到資源的限制,成本較高;我國由于在稀土資源方面的優(yōu)勢,永磁同步電機(jī)成為當(dāng)前新能源汽車市場的主流。

        3.4 輪轂電動(dòng)機(jī)

        輪轂電機(jī)將汽車的動(dòng)力、傳動(dòng)和制動(dòng)裝置都整合到輪轂內(nèi),實(shí)現(xiàn)每個(gè)驅(qū)動(dòng)輪由獨(dú)立電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的裝置,因其具有布置方便、動(dòng)力控制靈活、易于實(shí)現(xiàn)制動(dòng)和能量回收、車身設(shè)計(jì)自由度高以及簡化傳動(dòng)系統(tǒng)等優(yōu)點(diǎn),將是驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)發(fā)展的一個(gè)重要方向。輪轂電機(jī)目前發(fā)展的障礙主要有散熱、簧下質(zhì)量控制和一致性校準(zhǔn)三大問題,各種類型電機(jī)對比如表1。

        表1 ?各類電機(jī)對比

        4 純電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)發(fā)展趨勢

        根據(jù)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的集成程度,可以將純電動(dòng)汽車的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)分為低集成結(jié)構(gòu)、高集成結(jié)構(gòu)和輪轂電機(jī)結(jié)構(gòu)。

        4.1 低集成結(jié)構(gòu)

        低集成結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的構(gòu)成方式與傳動(dòng)車類似,使用電動(dòng)機(jī)替代傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī),使用減速箱替代變速箱,將動(dòng)力通過傳動(dòng)系統(tǒng)傳遞到車輪上。電機(jī)控制器與PUD集成獨(dú)立安裝在車身上,集成度低。目前來說,市場上大部分穿電動(dòng)乘用車均采用此結(jié)構(gòu)。如特斯拉、日產(chǎn)LEAF以及國內(nèi)絕大部分穿電動(dòng)乘用車。

        4.2 高集成結(jié)構(gòu)

        高集成結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了電機(jī)、減速箱、電機(jī)控制器的集成。這種結(jié)構(gòu)存在集成程度高,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕等優(yōu)點(diǎn)。但開發(fā)成本和制造成本高,同時(shí)由于電機(jī)震動(dòng)頻率較高,電機(jī)控制單元壽命會(huì)受到影響。

        4.3 輪轂電機(jī)結(jié)構(gòu)

        輪轂電機(jī)結(jié)構(gòu)集成度最高,驅(qū)動(dòng)電機(jī)與輪轂集成到一起,電機(jī)控制器與PDU單獨(dú)安裝在車身上[4]。這種結(jié)構(gòu)技術(shù)成熟度要求高,目前應(yīng)用范圍很小。由于輪轂電機(jī)具備單個(gè)車輪獨(dú)立驅(qū)動(dòng)的特性,因此無論是前驅(qū)、后驅(qū)還是四驅(qū)形式,它都可以比較輕松地實(shí)現(xiàn),全時(shí)四驅(qū)在輪轂電機(jī)驅(qū)動(dòng)的車輛上實(shí)現(xiàn)起來非常容易;同時(shí)輪轂電機(jī)可以通過左右車輪的不同轉(zhuǎn)速甚至反轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)類似履帶式車輛的差動(dòng)轉(zhuǎn)向,大大減小車輛的轉(zhuǎn)彎半徑,在特殊情況下幾乎可以實(shí)現(xiàn)原地轉(zhuǎn)向。

        5 結(jié)論

        隨著能源危機(jī)和對環(huán)保問題呼聲越來越高,電動(dòng)車的研

        發(fā)成為當(dāng)下的一個(gè)重要命題;電動(dòng)車開發(fā)過程中具有大量的政策支持,電動(dòng)車的開發(fā)模式也在各個(gè)車廠的不斷嘗試中逐漸聚焦;動(dòng)力電池、電機(jī)技術(shù)不斷取得突破,為驅(qū)動(dòng)形式的靈活實(shí)現(xiàn)和集成式設(shè)計(jì)提供更多可能。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 汪月英,謝海明.國內(nèi)外動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢[J].內(nèi)燃機(jī)與配件, 2018(2):205-206.

        [2] 劉悅,劉若成.電動(dòng)汽車發(fā)展現(xiàn)狀研究[J].科學(xué)咨詢:科技·管理, 2014(40):12-14.

        [3] 付主木.電動(dòng)汽車運(yùn)用技術(shù)[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2015.

        [4] Chan C,Chau K. Modern Electric Vehicle Technology[J].Power Eng -ineer, 2001, 16(5):240-240.

        [5] 張凱.多驅(qū)動(dòng)模式純電動(dòng)車的開發(fā)與性能研究[D].西南交通大學(xué), 2016.

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