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    混合動力汽車發(fā)動機電機拖動技術(shù)研究

    2020-09-10 09:26:10蘇葆雷
    內(nèi)燃機與配件 2020年12期
    關(guān)鍵詞:發(fā)動機

    蘇葆雷

    摘要:為了順應節(jié)能減排的發(fā)展號召,混合動力汽車逐漸取代傳統(tǒng)汽車,并迅速占領(lǐng)市場份額?;旌蟿恿ζ囈蚴褂昧饲鍧嵞茉?,而提高了汽車的節(jié)能效益,更符合現(xiàn)代化的要求,因此混合動力汽車的發(fā)動機電機拖動技術(shù)的運用在汽車的更新升級過程中發(fā)揮著舉足輕重的作用,為了最大程度地提升汽車系統(tǒng)的性能,提高節(jié)能效益、減少排放,本文對該技術(shù)的相關(guān)特點、應用問題等展開分析,并提出參考性的建議,希望能夠?qū)υ摷夹g(shù)的發(fā)展提供幫助。

    關(guān)鍵詞:混合動力汽車;發(fā)動機;電機拖動技術(shù)

    1 ?混合動力汽車的概念

    混合動力汽車是指由兩個或多個能夠同時運轉(zhuǎn)的驅(qū)動系統(tǒng)所組成的車輛,這樣汽車的行駛功率可以由單個或多個驅(qū)動系統(tǒng)共同提供。但在日常生活中我們認為的混合動力汽車通常指的是油電混合動力汽車,也就是以內(nèi)燃機和電動機共同作為動力的汽車。隨著世界對于環(huán)境保護和節(jié)能減排的重視程度越來越高,由于混合動力汽車在節(jié)能環(huán)保方面表現(xiàn)出眾,因此得到了世界各國的青睞,而電機拖動技術(shù)的研發(fā)作為改善混合動力汽車性能的重要一環(huán)也受到重視。

    2 ?混合動力汽車發(fā)動機技術(shù)

    2.1 GDI發(fā)動機

    GDI發(fā)動機作為重要的動力系統(tǒng)之一,能夠?qū)⑷加偷膬r值發(fā)揮到最大程度,從而達到節(jié)能減排的作用。GDI的臺架設計主要是采用轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速控制兩種模式,使電機的輸出功率和轉(zhuǎn)速保持一致。在單元內(nèi)部采取指令進行系統(tǒng)控制,在各個系統(tǒng)單元中模擬電壓控制器,保證電壓輸出能夠帶動GDI發(fā)動機的系統(tǒng)運行,突出GDI的可控性和安全性。因此它的最大的特點就是實現(xiàn)低的燃油消耗和高的功率輸出,從而達到節(jié)能減排的目的及要求。

    2.2 ISG發(fā)動機快速啟動轉(zhuǎn)速控制的技術(shù)特點

    ISG電動發(fā)電機作為目前世界范圍內(nèi)較為流行的動力來源之一,采用的是啟動發(fā)電一體機的設計,并集成于發(fā)動機主軸上。為了彰顯技術(shù)內(nèi)涵,眾多汽車公司都采用了ISG技術(shù),這種集起動發(fā)電于一身的技術(shù)也將是未來的發(fā)展方向。與此同時,ISG發(fā)動機的反應速度也非???,在轉(zhuǎn)速模式的控制下能夠發(fā)揮出發(fā)動機的最大性能,使啟動時間得到大大縮減:在常溫環(huán)境下,所需要的啟動時間只有0.25秒,而在高溫80度以上的情況下可以快至0.1秒;就算是在10度以下的低溫環(huán)境中,發(fā)動機的啟動速度也可以達到0.3秒,在啟動時間方面遠遠優(yōu)于其他發(fā)動機。除了啟動速度快這一優(yōu)勢之外,ISG發(fā)動機還能夠利用下坡等行駛狀態(tài)進行工作發(fā)電,進而實現(xiàn)能量再生,節(jié)約能源和動力。由于ISG是安裝在發(fā)動機主軸上的,因此如果能夠充分利用ISG電動發(fā)電機的這些技術(shù)優(yōu)勢,就可以完善混合動力汽車的各項性能。

    3 ?混合動力發(fā)動機電機電流的特點

    3.1 快速啟動環(huán)境下的特點

    將水溫冷卻的基礎(chǔ)值設置在25度,其基礎(chǔ)轉(zhuǎn)速不會超過每分鐘400r,電流的動態(tài)值隨著電壓的增加而產(chǎn)生變化,可以根據(jù)快速啟動的需求將電流的流速進一步提升,不過前提是在可以控制的范圍內(nèi)。根據(jù)電機電流的變化信息可以知曉混合動力發(fā)動機機電的電流特點不是簡單的數(shù)據(jù)疊加,會因為電力輸出動力的變化不斷地發(fā)生變化。系統(tǒng)電流為了防止電流的超調(diào),一般會采用大轉(zhuǎn)矩拖動,增強快速啟動環(huán)境下混合發(fā)動機使用的穩(wěn)定性。

    3.2 轉(zhuǎn)速控制模式下的特點

    在轉(zhuǎn)速控制模式下的電機電流控制一般采用高精度的傳感器、電流控制器自己電機輸出控制等方式。轉(zhuǎn)動模式下的電機電流控制應用在于保障電機使用的安全性,確保所有的電流壓力值都在合理可以控制的范圍內(nèi),防止因過度的電壓浮動對電機器件的使用產(chǎn)生拖動電流過大的問題,提供電機的超調(diào)保護措施。

    4 ?混合動力發(fā)動機阻力矩

    混合動力發(fā)動機阻力矩的形成能夠?qū)⒃O備因啟動而產(chǎn)生的瞬時壓力中和平衡掉??梢栽谠骷到y(tǒng)運行的時候?qū)⒚恳豁椀碾妷嚎刂圃诤侠砜煽刂频姆秶鷥?nèi),在啟動的時候產(chǎn)生固定量值。系統(tǒng)啟動的時候能夠?qū)SG發(fā)動機系統(tǒng)進行有效的監(jiān)控,實時獲得數(shù)據(jù)。電機驅(qū)動實現(xiàn)了發(fā)動機拖動快慢的控制,當然就具有相應的優(yōu)勢。一方面能夠讓發(fā)動機的潤滑劑粘度更好,另外一個方面能夠解決因為發(fā)動機曲軸摩擦過速而導致的供油不足的問題。混合動力發(fā)動機在啟動時如果環(huán)境溫度過高,就必須在啟動過程中利用冷卻設備對發(fā)動機系統(tǒng)進行控溫,因為溫度對于發(fā)動機的動力有著很大的影響。冷卻設備在發(fā)動機高溫時的冷卻溫度效果,直接影響到混合發(fā)動機在快速啟動時的動力效益。如果冷卻設備的冷卻溫度沒有達到發(fā)動機啟動所需要的標準溫度,就會讓發(fā)動機因為阻力矩數(shù)值失去平衡的原因,導致轉(zhuǎn)速下降,很難再去保證在不同的轉(zhuǎn)速下進行發(fā)動機有效能動的控制,進而帶來諸多問題。

    5 ?混合動力汽車發(fā)動機電機拖動技術(shù)應用中需要考慮的問題

    該技術(shù)應用的優(yōu)勢雖然比較明顯,但在實際應用中還是要受到各種數(shù)據(jù)參數(shù)的影響,例如水溫環(huán)境、啟動模式下的不同情況、基礎(chǔ)元件等數(shù)據(jù)參數(shù)的影響等等。只有在實際應用中進一步排除這些影響因素,才能使混合動力汽車發(fā)電機的拖動技術(shù)成為以后汽車發(fā)展的趨勢。

    5.1 冷卻水溫對于發(fā)動機的影響

    對于發(fā)動機的啟動過程而言,溫度始終是啟動速度的關(guān)鍵制約因素之一,即使在轉(zhuǎn)速控制的模式之下,低溫環(huán)境中發(fā)動機運轉(zhuǎn)性能也并不是很高。因此該技術(shù)的應用一定要將冷卻水溫環(huán)境作為設備運行中最為優(yōu)先的考慮因素,只有使電機性能在各種溫度環(huán)境下都得到優(yōu)化,才能更好地避免因溫度而產(chǎn)生發(fā)動機運轉(zhuǎn)方面的問題,從而更好地提高使用效率。

    5.2 綜合數(shù)據(jù)參數(shù)的影響

    啟動阻力矩、電機電流、電力轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)參數(shù)在不同模式的電機運轉(zhuǎn)過程中呈現(xiàn)不一樣的狀態(tài),同時冷卻水溫差別比較大,不同的參數(shù)環(huán)境所選擇的發(fā)動機電機拖動方式要符合發(fā)動機快速啟動的要求,通過具體的參數(shù)數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)實現(xiàn)對發(fā)動機快速啟動的控制,使得混合動力汽車發(fā)動機在不受參數(shù)的影響下能夠發(fā)揮出最好的性能。

    5.3 兩種模式下對發(fā)動機的影響

    在混合發(fā)動機運行的模式中,轉(zhuǎn)矩控制模式通常采用的是低速拖動,避免出現(xiàn)電流問題,因此需要在非常態(tài)溫度環(huán)境下注意對低速拖動的控制。另外一種轉(zhuǎn)速模式下的電機電流的流速較快,因此需要對拖動速度進行提升,把基礎(chǔ)數(shù)值維護在每分鐘800r,這樣混合發(fā)動機電機在運轉(zhuǎn)時可以更好的適應多種模式啟動。

    6 ?結(jié)語

    總的來說,應用混合動力汽車發(fā)動機電機拖動技術(shù),不僅在一定程度上可以降低汽車能耗,而且還可以減少排放,因此這一技術(shù)是未來混合動力汽車發(fā)展的重要方向之一,對汽車行業(yè)的發(fā)展與進步而言意義重大,也使傳統(tǒng)意義上的現(xiàn)代混合動力汽車在使用過程中更加具有節(jié)能性、安全性及穩(wěn)定性等特征。因此,在探索發(fā)動機電機拖動技術(shù)的同時,不僅要探索先進技術(shù),也要對現(xiàn)有問題進行解決,這樣才能為我國的節(jié)能環(huán)保事業(yè)貢獻更大力量。

    參考文獻:

    [1]李擯,陳全世.開展混合動力電動汽車的研究刻不容緩[J].汽車技術(shù),1997(5):59-62.

    [2]鐘虎.ISG柴電混合動力汽車多能源管理策略研究[D].上海:上海交通大學,2008.

    [3]周孟喜.電動汽車驅(qū)動工況下的整車控制策略研究[D].重慶:重慶大學,2012.

    [4]魏長河,王忠,葉飛飛.低溫環(huán)境下ISG技術(shù)柴油機起動性能分析[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2010.

    [5]于水,董光宇,吳志軍,等.混合動力汽車發(fā)動機快速起動瞬態(tài)燃燒和碳氫排放[J].吉林大學學報:工學版,2008,38(5).

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