張龍
摘 要:目前,新能源汽車(chē)的研發(fā)和推廣都是順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展潮流。新能源汽車(chē)以其“零污染”、“零排放”的特點(diǎn),與當(dāng)前節(jié)能環(huán)保的理念不謀而合,不僅能滿足人們的出行需求,而且符合環(huán)境保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展思想。因此,對(duì)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究至關(guān)重要。本文通過(guò)對(duì)新能源汽車(chē)的概念和優(yōu)點(diǎn)的總結(jié),并對(duì)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的具體驅(qū)動(dòng)模式進(jìn)行深入分析,總結(jié)了驅(qū)動(dòng)控制器的核心技術(shù)以及驅(qū)動(dòng)電機(jī)關(guān)鍵技術(shù),以期對(duì)新能源汽車(chē)的技術(shù)發(fā)展有所幫助。
關(guān)鍵詞:新能源汽車(chē) 驅(qū)動(dòng)模式 驅(qū)動(dòng)控制器 驅(qū)動(dòng)電機(jī) 關(guān)鍵技術(shù)
1 引言
我國(guó)幅員遼闊,但人均資源匱乏,石化能源大量依賴(lài)進(jìn)口,單位GDP能耗較高,發(fā)展高效率的電驅(qū)動(dòng)技術(shù)的新能源汽車(chē),對(duì)于國(guó)家能源安全有著重大的戰(zhàn)略意義。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)汽車(chē)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)與歐美先進(jìn)水平還有較大差距,今后十年內(nèi)很難追趕。鑒于目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)與西方發(fā)達(dá)國(guó)家的總體水平相差不大,因此,發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)將成為國(guó)內(nèi)車(chē)企追趕西方先進(jìn)企業(yè)、實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)的一個(gè)重要契機(jī)。在新能源汽車(chē)領(lǐng)域,電池技術(shù)、電機(jī)控制技術(shù)是新能源汽車(chē)的核心技術(shù)。在目前的電池技術(shù)尚未取得突破性進(jìn)展的情況下,如何改善驅(qū)動(dòng)電機(jī)效率、功率密度、安全性、可靠性,已成為驅(qū)動(dòng)電機(jī)的重要研究領(lǐng)域,同時(shí)也是各國(guó)政府及企業(yè)制訂政策及發(fā)展計(jì)劃的重要目標(biāo)。
2 新能源汽車(chē)概述
2.1 基本概念
新能源汽車(chē)的實(shí)質(zhì)是一種新型能源汽車(chē),采用了非常規(guī)的車(chē)用燃料作為動(dòng)力。除了石油以外,其他的新型可再生能源,如純電動(dòng)力汽車(chē)、增程式電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)、燃料電池電動(dòng)汽車(chē)和氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車(chē)等多種分類(lèi)。相比于汽油,新能源汽車(chē)的優(yōu)勢(shì)在于它具有低污染、環(huán)保的特點(diǎn),同時(shí)也能緩解石油的緊缺問(wèn)題。
2.2 新能源汽車(chē)優(yōu)勢(shì)
與傳統(tǒng)的燃油車(chē)輛相比,新能源汽車(chē)不僅可以減少車(chē)輛的噪聲,而且在安全性能上也有所提高。另一方面,新能源汽車(chē)的壽命更長(zhǎng),污染范圍也更小,而且具有環(huán)保和節(jié)能特點(diǎn)。當(dāng)今世界,人們一直在為石油匱乏和不可再生而煩惱,因此很早之前就開(kāi)始尋找替代能源。因此,盡管我國(guó)提出了“節(jié)能減排”的理念,以緩解石油資源不斷消耗的困境,但這并不能從根本上解決問(wèn)題。因此,相關(guān)部門(mén)對(duì)新能源汽車(chē)的發(fā)展給予了較大支持,就是為了在資源的開(kāi)發(fā)上能夠有新的突破。
2.3 新能源汽車(chē)涉及驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)
目前,我國(guó)在新能源汽車(chē)相關(guān)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研究上還處于起步階段,與新能源汽車(chē)相關(guān)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)速度較慢,在質(zhì)量和安全性上還存在著一些問(wèn)題。因此,新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)必須繼續(xù)研究,確保驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率輸出和控制,確保新能源汽車(chē)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的高效性。
鑒于目前新能源汽車(chē)的配置,特別是新能源混合動(dòng)力系統(tǒng),其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)布置在狹窄的空間范圍中,且操作環(huán)境較為復(fù)雜,它要承受較大震動(dòng)力量,很容易集聚灰塵,有很強(qiáng)的沖擊力,易于被腐蝕等。因此,必須確保與新能源汽車(chē)有關(guān)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)有特定要求。第一,驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)必須是相對(duì)可靠,確保在各種情況下都能保持良好的安全性能;第二,驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)需要有相對(duì)低速的扭矩狀況,且在較寬范圍中的速率值較高及恒定功率值,如果沒(méi)有變速器,驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)也必須滿足相應(yīng)的扭矩要求;第三,驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的具體體積應(yīng)更小、重量更輕;第四,驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)必須滿足四至五倍的過(guò)載要求,在較短的時(shí)間內(nèi)完成加速和攀爬斜坡的要求;第五,驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的具體功率密度應(yīng)該更高,相應(yīng)體積密度也應(yīng)該更大,并且可以降低新能源汽車(chē)的總重量,增加新能源汽車(chē)的續(xù)駛里程;第六,驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)應(yīng)該有更寬的調(diào)整速度要求,在較大轉(zhuǎn)速和較大扭矩范圍內(nèi),以較高效率延長(zhǎng)新能源汽車(chē)的續(xù)駛里程;第七,驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)應(yīng)具有較好的控制狀態(tài),具有較好的匹配穩(wěn)定性、較高的相關(guān)精度;第八,驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的成本要控制在合理范圍內(nèi),不能過(guò)高,要符合新能源汽車(chē)的市場(chǎng)接受程度。
3 新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的具體驅(qū)動(dòng)模式
3.1 純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)方式
新能源汽車(chē)純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)模式包括,集中電動(dòng)驅(qū)動(dòng)模式和分布電動(dòng)驅(qū)動(dòng)模式。集中電動(dòng)模式以一臺(tái)電動(dòng)機(jī)為新能源汽車(chē)提供動(dòng)力,采用集中式電力驅(qū)動(dòng)方式時(shí),可以將電動(dòng)機(jī)和減速器整合在一起,而不需要改變功率,減少電動(dòng)機(jī)相應(yīng)的峰值扭矩,從而減小新能源汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的體積,進(jìn)而可以減少與新能源汽車(chē)電機(jī)相關(guān)的費(fèi)用支出,目前大部分的新能源純電動(dòng)汽車(chē)都采用集中電力驅(qū)動(dòng)方式。分布電力驅(qū)動(dòng)模式包括兩個(gè)以上的功率輸出結(jié)構(gòu),而新能源汽車(chē)在車(chē)輪上安裝電動(dòng)機(jī),可以減少與新能源汽車(chē)的能量消耗,這主要是由于分布電動(dòng)驅(qū)動(dòng)模式產(chǎn)生的電能可以被移動(dòng)到安裝在車(chē)輪上的電動(dòng)機(jī)上,在不使用傳動(dòng)軸和變速箱的情況下,有效地降低了相應(yīng)的能耗和損耗,同時(shí)可有效分配新能源汽車(chē)各個(gè)車(chē)輪動(dòng)力,從而保證了新能源汽車(chē)的安全行駛。
3.2 混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)方式
全混式是一種常見(jiàn)的混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)方式,在電動(dòng)機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)上都有不同的機(jī)械更改速率設(shè)置,既可以采用齒輪法,也可以采用行星齒輪法來(lái)調(diào)節(jié)新能源汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。并聯(lián)式混合是一種常見(jiàn)的混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)方式,而并聯(lián)式混合的新能源汽車(chē)通常采用集成式啟動(dòng)發(fā)電機(jī),包括傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)和電機(jī)驅(qū)動(dòng),兩者可以單獨(dú)運(yùn)行,也可以協(xié)同運(yùn)行,保證新能源汽車(chē)的驅(qū)動(dòng)駕駛。根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)和電機(jī)的相應(yīng)功率,混動(dòng)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)可以分為微混式、中混式和全混式三種,其中,皮帶驅(qū)動(dòng)下的起動(dòng)和發(fā)電機(jī)采用微混式,整體式啟動(dòng)采用中混式,驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電動(dòng)機(jī)的關(guān)聯(lián)系統(tǒng)采用全混合。皮帶驅(qū)動(dòng)和發(fā)電機(jī)相應(yīng)的功率較低,可以促進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)速度高于怠速,啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)可以給蓄電池充電。一體化集成下的啟動(dòng)發(fā)電機(jī)更適合于復(fù)雜道路,而新能源汽車(chē)則更容易使用,成本也更低。驅(qū)動(dòng)電機(jī)和發(fā)電機(jī)能夠比較靈活的根據(jù)不同的工況來(lái)調(diào)節(jié)內(nèi)燃機(jī)的工作狀態(tài),但是這種方式比較復(fù)雜,需要的成本也較高。
4 驅(qū)動(dòng)控制器的核心技術(shù)
4.1 功率半導(dǎo)體器件技術(shù)
采用高性能功率半導(dǎo)體器件、智能柵極驅(qū)動(dòng)、器件級(jí)一體化設(shè)計(jì)等技術(shù),可為電機(jī)控制器的高功率、低功耗、高效能提供理論依據(jù)。同時(shí),高性能、可靠的電機(jī)控制器對(duì)電磁兼容性EMC的性能和可靠性有較高要求。功率半導(dǎo)體器件技術(shù)是以功率半導(dǎo)體裝置為基礎(chǔ),由基于硅基的絕緣柵雙極晶體管(IGBT)向常規(guī)單邊晶體管的轉(zhuǎn)變。
4.2 硅基門(mén)極 IGBT 門(mén)極芯片技術(shù)
由于科技迭代和不斷完善,相對(duì)于寬頻帶隙半導(dǎo)體設(shè)備而言,硅基IGBT將會(huì)是電機(jī)控制器的首選。英飛凌公司研發(fā)出了EDT2芯片,并在新能源汽車(chē)上應(yīng)用了大量的750 V柵極/270 A柵極 IGBT柵極晶體管,以滿足高功率密度要求。日本富士通等廠商也在研發(fā)這種技術(shù),而高功 IGBT晶片的技術(shù)也在逐步推廣。另外一個(gè)重要優(yōu)勢(shì)在于,柵極和飽和電子的漂移速度可以達(dá)到225℃以上。這比目前硅基IGBT的最高應(yīng)用結(jié)點(diǎn)溫度高出了175℃。柵極SiC器件切換速度快,適用于較高的切換頻率,適用于高速電動(dòng)機(jī)的控制。
4.3 智能門(mén)極驅(qū)動(dòng)技術(shù)
IGBT門(mén)極驅(qū)動(dòng)電路的基本隔離、驅(qū)動(dòng)和保護(hù)功能之外,還應(yīng)根據(jù)IGBT自身特點(diǎn),對(duì)開(kāi)關(guān)過(guò)程進(jìn)行準(zhǔn)確控制,從而實(shí)現(xiàn)IGBT的最優(yōu)均衡。智能門(mén)極驅(qū)動(dòng)技術(shù)的兩大功能分別是:主動(dòng)門(mén)控制、監(jiān)控與診斷。智能門(mén)極驅(qū)動(dòng)技術(shù)基本思路是,把IGBT的開(kāi)、關(guān)兩個(gè)過(guò)程分成若干個(gè)階段。針對(duì)一些問(wèn)題,只需分別選擇對(duì)應(yīng)相位。綜上所述,智能門(mén)極驅(qū)動(dòng)技術(shù)能夠協(xié)助使用者最大限度地發(fā)揮功率半導(dǎo)體元件的效能,降低損失及提升電壓使用效率,從而能夠?qū)﹄娏Π雽?dǎo)體裝置的安全性進(jìn)行評(píng)估。電機(jī)控制器具有較高的安全性、靈活性和可靠性。
4.4 功率元件的集成設(shè)計(jì)
新能源汽車(chē)具有輸出密度高、使用壽命長(zhǎng)、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。功率元件在工作中,因受電子的作用,往往會(huì)產(chǎn)生一些熱量,若不能及時(shí)排出熱量,對(duì)于新能源電動(dòng)車(chē)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率元件的效率和穩(wěn)定性有較大影響,而原料的散熱能力較好時(shí),所需的成本也比較高,所以在設(shè)計(jì)電力系統(tǒng)時(shí),應(yīng)注意在散熱、機(jī)械強(qiáng)度、價(jià)格等因素的綜合考慮,以及在電機(jī)各部件間的整合,以達(dá)到最佳的物理整合效果。實(shí)現(xiàn)高功率、高可靠性的設(shè)計(jì),是電氣、熱、磁、電動(dòng)機(jī)控制器等的主要目的。需求集成設(shè)計(jì)技術(shù)是將汽車(chē)及動(dòng)力系統(tǒng)的需求延伸至IGBT晶片的設(shè)計(jì)與封裝。根據(jù)汽車(chē)的設(shè)計(jì)和性能要求,從系統(tǒng)到核心部件的需求,采用自頂向下的最優(yōu)設(shè)計(jì)方法,其優(yōu)點(diǎn)是可以提高汽車(chē)的行駛里程。
4.5 其它關(guān)鍵性技術(shù)
在上述技術(shù)之外,在新能源產(chǎn)業(yè)中也存在著一些其他重要技術(shù)問(wèn)題。門(mén)極EMC與可靠性設(shè)計(jì)是新能源汽車(chē)電機(jī)控制器產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵技術(shù)之一。門(mén)極EMC和可靠性設(shè)計(jì)是衡量功率電子器件性能的一個(gè)重要指標(biāo)。提高EMC的效率是新能源業(yè)界的目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上,對(duì)新能源汽車(chē)電機(jī)控制器進(jìn)行研究,并對(duì)其進(jìn)行了可靠性設(shè)計(jì),在此基礎(chǔ)上,利用有限元方法,建立了EMC的高頻模擬模型,對(duì)EMC的失效機(jī)制進(jìn)行研究,通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證,達(dá)到了預(yù)期目的。未來(lái)電磁兼容性的前瞻性設(shè)計(jì)已經(jīng)完成,并且將會(huì)逐漸實(shí)現(xiàn),而這將會(huì)成為主流技術(shù)路線。密閉交通工具的功能性和安全性設(shè)計(jì),能夠有效減少因電力、電子設(shè)備不正常操作而造成的各類(lèi)交通安全隱患。德國(guó)與美國(guó)汽車(chē)電子廠商聯(lián)合推出一種魯棒性檢驗(yàn)(RV)方法。該技術(shù)已被Infineon門(mén)極技術(shù)和Bosch門(mén)極集團(tuán)廣泛應(yīng)用于電機(jī)控制器等半導(dǎo)體離散裝置的可靠性設(shè)計(jì)。但該復(fù)合體系的適應(yīng)性和有效性有待于深入研究。
5 驅(qū)動(dòng)電機(jī)關(guān)鍵技術(shù)
5.1 扁銅線技術(shù)
采用發(fā)卡型定子繞組,能有效地改善電動(dòng)機(jī)的定子槽滿率,提高電機(jī)的功率密度。另外,發(fā)卡型定子線圈具有更小的末端尺寸,因此銅損耗更小、熱輻射更強(qiáng)。目前,這類(lèi)電機(jī)的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和專(zhuān)利均來(lái)自于日本、意大利、德國(guó)等傳統(tǒng)的汽車(chē)工業(yè)大國(guó)。從2018年起,深圳市匯川科技有限公司、松正電動(dòng)車(chē)科技有限公司等國(guó)內(nèi)的電動(dòng)汽車(chē)配件廠商也紛紛發(fā)力,紛紛推出了自己的扁銅線電機(jī)。但是,與常規(guī)圓銅繞組相比,扁銅繞組具有較好的高頻趨膚效果。在高功率的驅(qū)動(dòng)電機(jī)中,發(fā)卡式定子線圈所引起的電流損失問(wèn)題更為嚴(yán)重。發(fā)卡線圈制造工藝比較復(fù)雜,在彎曲扁銅絲后,絕緣層極易被破壞,出現(xiàn)凹痕或破裂。目前,發(fā)卡式定子線圈的趨膚效應(yīng)及渦流損失已成為目前的研究熱點(diǎn)。改進(jìn)發(fā)卡式定子繞組的工藝及制造精度,將有助于推進(jìn)這一工藝的國(guó)產(chǎn)化。
5.2 多相永磁電機(jī)技術(shù)
多相電機(jī)的母線電壓比常規(guī)三相電機(jī)低、扭矩波動(dòng)小、容錯(cuò)性好,適合于對(duì)噪聲、振動(dòng)、聲振粗糙(NVH)高的新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。以雙三相永磁同步電動(dòng)機(jī)為例,其兩組線圈之間的電角度為30°,可有效地消除5、7次諧波磁位,極大地降低了電機(jī)的轉(zhuǎn)矩波動(dòng)。同時(shí),雙三相永磁同步電機(jī)的兩個(gè)線圈均為絕緣中線,與4相、5相電機(jī)相比,其階次較低,易于分析和控制,由于該方法在不需改變算法的情況下,可以實(shí)現(xiàn)電機(jī)的容錯(cuò)運(yùn)行控制,因而雙三相永磁同步電機(jī)已成為新能源汽車(chē)的一個(gè)重要研究方向。
5.3 永磁同步磁阻電機(jī)技術(shù)
永磁同步磁阻電機(jī)是“永磁同步電動(dòng)機(jī)+磁阻電動(dòng)機(jī)”的結(jié)合體,具有較小的磁鏈和較高的磁阻轉(zhuǎn)矩,是一種低稀土/無(wú)稀土永磁電動(dòng)機(jī)的新技術(shù)。永磁同步磁阻電機(jī)不僅具有高的轉(zhuǎn)矩電流比、高功率密度、低磁飽和問(wèn)題,而且它的調(diào)速范圍更大。所以永磁同步磁阻電機(jī)在寶馬i3、i8系列中得到了廣泛應(yīng)用。目前,永磁同步磁阻電機(jī)是目前業(yè)內(nèi)最受歡迎的技術(shù)發(fā)展方向。然而,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜,制造工藝繁瑣,制造設(shè)備成本高,最優(yōu)電流角的變化較大,是目前研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。因此,永磁同步磁阻電機(jī)的發(fā)展將會(huì)給那些嚴(yán)重依靠低價(jià)稀土永磁體,研發(fā)能力和加工能力較弱的公司帶來(lái)巨大沖擊。
5.4 輪轂電機(jī)技術(shù)
輪轂電機(jī)有多種型式,但目前對(duì)其的研究多以外轉(zhuǎn)子輪轂電機(jī)為主。輪轂電機(jī)的使用將為新能源汽車(chē)提供一系列顯著優(yōu)勢(shì),省去了變速器、傳動(dòng)軸、差速器等機(jī)械部件,使其具有四輪分布動(dòng)力,并留下更多的底盤(pán)空間給電池包。然而,目前驅(qū)動(dòng)電機(jī)的輪轂化仍面臨許多問(wèn)題,例如彈簧重量和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的大幅提高,電機(jī)的防水防塵、散熱問(wèn)題,以及更復(fù)雜的驅(qū)動(dòng)控制算法。目前,普羅泰、伊拉菲等國(guó)外廠商已開(kāi)發(fā)出一批新產(chǎn)品,并與亞太機(jī)電、萬(wàn)安科技等企業(yè)進(jìn)行了國(guó)產(chǎn)化合作。同時(shí),湖北泰特機(jī)電有限公司等國(guó)內(nèi)企業(yè)也相繼推出了一套用于大型商業(yè)和特殊汽車(chē)的輪轂電機(jī)產(chǎn)品。
5.5 永磁體散熱技術(shù)
永磁材料的穩(wěn)定性是影響汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)輸出性能的關(guān)鍵因素。由于工作溫度的提高,永磁材料發(fā)生退磁,使電機(jī)的輸出扭矩下降。另外,由于永磁材料的工作溫度過(guò)高,也會(huì)縮小驅(qū)動(dòng)電機(jī)的高效運(yùn)行區(qū)域,降低功率因數(shù)。為了解決這一問(wèn)題,目前已有不少學(xué)者在永磁電機(jī)永磁材料的溫度監(jiān)控技術(shù)上進(jìn)行了大量理論探討。然而,采用性能穩(wěn)定、價(jià)格低廉的溫敏元件,以滿足新能源汽車(chē)的需要,仍然是目前最安全的選擇。目前,對(duì)電機(jī)散熱方法的研究多集中在定子繞組和端部繞組方面,如果能夠從轉(zhuǎn)子的角度來(lái)研究其散熱結(jié)構(gòu)及散熱模式,將有助于改善新能源汽車(chē)的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性。另外,在高功率密度電機(jī)中開(kāi)發(fā)出耐熱永磁材料,可從根本上解決高負(fù)荷高溫環(huán)境下永磁材料的磁性衰減問(wèn)題。
6 結(jié)語(yǔ)
綜上所述,新能源汽車(chē)的電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)直接關(guān)系到新能源汽車(chē)的安全運(yùn)行,因此,新能源汽車(chē)的研究人員需要不斷開(kāi)發(fā)更為先進(jìn)的驅(qū)動(dòng)技術(shù),為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我國(guó)是全球第一大汽車(chē)市場(chǎng),也將迎來(lái)新一輪的產(chǎn)業(yè)變革?;贗GBT的傳統(tǒng)硅基電機(jī)控制器將會(huì)在今后數(shù)年內(nèi)繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。乘用車(chē)驅(qū)動(dòng)控制裝置是今后汽車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)。我們必須認(rèn)識(shí)到自身對(duì)稀土永磁材料的依賴(lài)性,在電機(jī)設(shè)計(jì)、材料、生產(chǎn)等方面,必須及早引入世界先進(jìn)技術(shù),為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展提前規(guī)劃布局。
參考文獻(xiàn):
[1]范琳琳,李廣林,王斌,趙凱,柳振方,胡志遠(yuǎn),張保磊.新能源汽車(chē)用驅(qū)動(dòng)電機(jī)性能測(cè)試設(shè)計(jì)與研究[J].微特電機(jī),2022,50(11):33-36.
[2]江玉婷.新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)與故障維修[J].汽車(chē)與新動(dòng)力,2022,5(04):108-111.
[3]葉閩林. 基于工作過(guò)程系統(tǒng)化《新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)安裝與調(diào)試》課程開(kāi)發(fā)[D].廣西師范大學(xué),2022.
[4]戴茂軒.淺議新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)維護(hù)保養(yǎng)與故障維修[J].時(shí)代汽車(chē),2022(01):176-177.
[5]高超.新能源汽車(chē)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)展望研究[J].內(nèi)燃機(jī)與配件,2021(17):209-210.
[6]王旭.新能源電動(dòng)汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)[J].汽車(chē)實(shí)用技術(shù),2021,46(07):13-15.