1.1 新能源汽车定义及分类
1.1.1 新能源汽车概述
1. 新能源
新能源又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。新能源越来越多地被用到风电产业、地热利用产业、沼气发电产业、生物质产业、太阳能光伏产业以及新能源汽车产业。
2. 新能源汽车
根据内燃机加注的燃料不同,汽车可分为汽油汽车、柴油汽车以及添加乙醇的汽油汽车等。而新能源汽车集合了前文所述的汽车与新能源利用的双重含义。本书把利用内燃机的汽车称为传统汽车,对比新能源汽车,根据新能源汽车利用能源方式的不同,有纯电动或油电混合式新能源汽车、替代燃料新能源汽车以及其他形式的新能源汽车。
2009年6月,工业与信息化部(工产业[ 2009]第44号)就公告发布了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》(2009年7月1日正式实施)。准入管理规则明确指出:新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
非常规的车用燃料指除汽油、柴油、天然气(NG)、液化石油气(LPG)、乙醇汽油(EG)、甲醇、二甲醚之外的燃料。
我国2012年发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,该规划在2012年沿用新能源汽车名词,分类包括插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车。主要特征是采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。
财政部、工业和信息化部、税务总局发布的各批次《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》要求列入目录的新能源汽车须同时符合以下条件:
①获得许可在中国境内销售的纯电动汽车、插电式(含增程式)混合动力汽车、燃料电池汽车。
②使用的动力蓄电池(俗称动力电池)不包括铅酸电池。
③纯电动续驶里程须符合新能源汽车纯电动续驶里程要求。
④ 插电式混合动力乘用车综合燃料消耗量(不含电能转化的燃料消耗量)与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应目标值相比小于60%;插电式混合动力商用车综合燃料消耗量(不含电能转化的燃料消耗量)与现行的常规燃料消耗量国家标准中对应限值相比小于60%。
⑤通过新能源汽车专项检测,符合新能源汽车标准要求。
新能源汽车的概念与分类
工业和信息化部于2017年1月6日发布了新修订的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》(于2017年7月1日实施),管理规定中对新能源汽车进行了界定。此规定界定新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等。
本书为了帮助维修工更好地了解新能源汽车的基础维修项目及知识,扩大了新能源汽车基础定义,增加了以丰田普锐斯、卡罗拉双擎、雷凌双擎、雅阁混动为代表的混合动力汽车即节能汽车的原理与维修内容。
1.1.2 新能源汽车基本结构组成
1. 纯电动汽车
纯电动汽车是纯粹靠电能驱动的车辆,而不需要其他能量。它可以通过家用电源、专用充电桩或者特定的充电场所进行充电,以满足日常的行驶需求。纯电动汽车的驱动系统比传统汽车要简单得多,总体上由驱动电机、动力电池和电控系统三大部件构成,这三大部件也称为纯电动汽车“三电”系统。
纯电动汽车是目前市场中销售的新能源汽车中使用成本最低的,由于其结构简单,周期性维护费用比普通汽车低很多,一般只需更换齿轮油、制动片即可。同时,纯电动汽车的安静程度也比普通汽车要好很多,基本上无须刻意去加装任何隔音装备,而且电机具备低转速、高转矩的特点,使得其起动和加速性能也很好。
但是纯电动汽车有其自身的缺点。一是,纯电动汽车的续驶里程普遍不高。目前,自主纯电动汽车的续驶里程普遍为100~400km,考虑到电能转化率和天气的影响,其实际续驶里程将会更低。二是,纯电动汽车充电时间比较长。
宝马i3增程款纯电动汽车结构如图1-1-1所示。该增程电动汽车采用后轮驱动,主要由动力蓄电池(行业内一般称动力电池)、驱动电机、增程发动机、增程电机、电机控制器等组成。其中增程发动机不直接参与动力传递,其作用是带动增程发电机为动力电池充电,并在必要时为驱动电机供电。
图1-1-1 宝马i3增程款纯电动汽车结构
新能源汽车的基本组成
北汽EV系列电动汽车身材灵巧很适合穿梭在拥堵的城市中,早期的EV150采用磷酸铁锂动力电池,永磁同步驱动电机,最高车速可达120km/h。北汽EV150电动汽车主要由动力电池、驱动电机、电动车单速变速器、电机控制器、高压控制盒、整车控制器(VCU)等组成,如图1-1-2所示。
图1-1-2 北汽EV150纯电动汽车构造
新能源汽车电控制动系统
比亚迪e6纯电动汽车是比亚迪自主研发的一款纯电动跨界车,兼容了SUV和MPV设计,续驶里程超过300km,该车2011年10月上市,首批车在深圳作为出租车使用。比亚迪e6采用磷酸铁锂动力电池,永磁同步电机,动力电池安装在车辆底部。比亚迪e6纯电动汽车结构如图1-1-3所示。
图1-1-3 比亚迪e6纯电动汽车结构
新能源汽车整车控制系统
新能源汽车高压系统介绍
2. 燃料电池汽车
纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车是中国新能源汽车发展的“三驾马车”。目前的燃料电池汽车以氢气作为燃料,零污染;与纯电动汽车相比,氢燃料电池汽车只需3~5min就能充满长途行驶所需的气量,而Tesla Model S至少需要20min才能充满电,但行驶的距离还不到氢燃料电池汽车的一半。这让燃料电池汽车更方便日常使用。此外,由于燃料电池汽车采用电机驱动,省去了传统内燃机汽车和混合动力汽车需要的复杂的动力传动装置。
燃料电池汽车是利用燃料电池产生出的电能来带动电机工作,再由电机带动汽车中的机械传动结构,进而带动汽车的前桥(或后桥)等行走机械结构工作,从而驱动电动汽车前进。图1-1-4所示为燃料电池电动汽车工作原理。
图1-1-4 燃料电池电动汽车工作原理
燃料电池汽车和电动汽车最相似,主要的不同在于用燃料电池堆代替动力电池,并附加储能电池,为车身设备供电。丰田Mirai FCV氢燃料电池汽车构造如图1-1-5所示。电源控制器决定何时使用储能电池的能量或直接从燃料电池中汲取能量,内部集成AC-DC变换器和DC-DC变换器。驱动电机采用高效节能的永磁同步电机,是雷克萨斯混合动力车型中的现有电机。升压变换器将电压提升至650V,为驱动电机提供高压供电。
燃料电池堆相当于一个小型的发电厂,利用储氢罐中的氢和空气中的氧之间的化学反应来发电。它向负极供应氢气、向正极供应氧气,产生与电解相反的电力。燃料电池堆包括称为单元的数百个堆叠组件。燃料电池堆工作原理如图1-1-6所示。
储能电池向电机提供加速所需能量,并存储减速期间能量回收系统产生的电力。丰田Mirai FCV氢燃料电池汽车采用了镍氢储能电池。
高压储氢罐采用三层结构,可存储大约70MPa高压下的氢气作为燃料。采用三层结构的目的是提供足够的强度以提高储存性能和安全性。
燃料电池汽车工作可分为六个步骤,如图1-1-7所示。
图1-1-5 丰田Mirai FCV氢燃料电池汽车构造
图1-1-6 燃料电池堆工作原理
图1-1-7 燃料电池汽车工作步骤
STEP1—吸入空气
STEP4—向驱动电动机供电
STEP2—给燃料电池堆供应氧气和氢气
STEP5—驱动电动机工作,驱动车辆行驶
STEP3—通过化学反应产生电力和水
STEP6—向车外排放水
3. 混合动力汽车
我们通常说的混合动力汽车是指油电类型的混合动力汽车,即发动机与动力电池、电机的驱动混合。混合动力汽车介于传统燃油汽车和纯电动汽车之间。与纯电动汽车相比,混合动力汽车上安装有发动机;与传统燃油汽车相比,混合动力汽车上又增加了动力电池和驱动电机。混合动力汽车的动力驱动单元完美地将发动机的动力和电机的动力结合在一起。
混合动力汽车与传动汽车相比,主要改进的是车辆驱动系统。在燃油汽车的基础上增加了一套由动力电池、驱动电机组成的电力驱动系统,如图1-1-8所示。
图1-1-8 混合动力驱动系统
混合动力汽车按照动力驱动连接方式分类可分为串联式、并联式和混联式三种类型。
串联式混合动力系统中,车辆驱动仅仅由驱动电机来单独完成,车辆动力电池能量来自发动机。发动机并不直接提供动力,也不能单独驱动车轮,而仅仅用来带动发电机为电池充电,提供电机运行的电能。这种形式通常也被称为增程式。串联式混合动力系统示意图如图1-1-9所示。
图1-1-9 串联式混合动力系统示意图
车辆再次起动及加速阶段
混合动力汽车起步工况
混合动力汽车正常行驶工况
在并联式混合动力系统中,发动机和驱动电机与车轮均有机械连接,都可以单独驱动车轮,同时也可以协同工作,共同驱动车辆。目前,并联混动系统多用于微混与轻混车型,电机更多地用于车辆起步和加速时动力的辅助来源。并联式混合动力系统示意图如图1-1-10所示。
图1-1-10 并联式混合动力系统示意图
高负载高速巡航工况
轻负载高速巡航及超车
除了串联和并联的形式,目前用到最多的是混联式混合动力系统。混联系统综合了串联式和并联式的特点,两种动力单元既可以单独驱动车辆,也可以协同工作。同时,混联系统具有单独的发电机,可以对电池组进行充电,从理论上讲,也可以实现串联(即增程式)的工作方式。混联式混合动力系统示意图如图1-1-11所示。
图1-1-11 混联式混合动力系统示意图
减速、下坡时能量回收
除了以上按照动力系统连接方式分类以外,混合动力汽车还可以按照混合程度这个概念分类。混合程度是指混合动力汽车中驱动电机的有效功率占车辆驱动系统总功率的百分比。按照混合程度可以将市场上的混合动力汽车分为轻度混合动力、中度混合动力和重度混合动力三个等级。详细分类特征见表1-1-1。
表1-1-1 按混合程度分类
4. 插电式混合动力汽车
在混合动力车型中,还有插电式混合动力。插电(plug-in)是指可以通过外接电源来对动力电池组进行充电。从理论上来说,只要满足这一点的以上任何一类混合动力车型都属于插电混合动力车型。插电混合动力车型由于有着较长的纯电动续驶里程,同时可以通过插电为动力电池组充电,因此在燃油经济性方面的表现较为突出,并且可以兼顾甚至增强车辆的动力表现。例如,普锐斯插电版在纯电模式可以行驶64km,使得百公里油耗低至2L,比混动版节油约3L(普锐斯混动版与凯美瑞混动版油耗相当),而且充电时间也不长,一般数小时即可充满。
以比亚迪唐DM、宋DM为代表的典型插电式混动车型结构如图1-1-12所示。
比亚迪唐DM、宋DM采用了双模全时电四驱混合驱动系统。前桥搭载1.5T或2.0T缸内直喷涡轮增压发动机与6速双离合器变速器+前驱动电机组合;后桥搭载后驱动电机与四驱系统组合。动力电池采用三元锂电池配合前后逆变器为前后桥电机提供电能。
宝马F18 PHEV是一款以宝马525Li为基础开发的插电式混动系统。驱动系统由一个涡轮增压缸内直喷发动机、一个8档自动变速器和一个电机组成。宝马F18 PHEV锂离子动力电池额定电压为363V,由96个单体电池串联而成。该车型以纯电动行驶时最高车速为120km/h,最大续驶里程超过60km。宝马F18 PHEV插电式混动车型结构如图1-1-13所示。
吉利帝豪PHEV采用与丰田THS类似的CHS系统,全称为China Hybrid System。实际上两者的原理也很相似,发动机和电机的动力耦合,都是通过复杂的行星齿轮组的变速机构实现的。吉利CHS系统采用了两套行星齿轮组、加装离合器等措施,吉利官方称之为联擎超强插电混合动力。联擎超强插电混合动力技术的关键是E-CVT电子无级变速器,吉利称之为动力合成箱,如图1-1-14所示。
图1-1-12 比亚迪DM插电式混动车型结构图
图1-1-13 宝马F18 PHEV插电式混动车型结构
图1-1-14 吉利帝豪PHEV动力合成箱
吉利动力合成箱采用拉维娜行星齿轮机构作为动力分流机构,实现整车的多种运行模式。拉维娜行星齿轮机构具有多自由度、可控性好、速比大等优点,可实现发动机和电机的动力耦合,有效地降低了电机额定转速,因此降低了电机制造难度。
吉利动力合成箱以拉维娜行星齿轮机构为基础,将电机E1和E2分别与两个太阳轮连接,发动机与行星架连接,齿圈作为输出轴驱动车辆行驶。动力由发动机和大、小电机输出,经过行星齿轮机构实现动力的耦合分流,由齿圈输出到减速齿轮上,经减速后传至差速器,再分配给两个驱动半轴,以驱动车辆行驶,如图1-1-15所示。
图1-1-15 动力合成箱结构示意图