新能源汽车考试

问答题实现功率耦合的典型混合动力系统方案有哪些?

题目
问答题
实现功率耦合的典型混合动力系统方案有哪些?
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相似问题和答案

第1题:

根据在混合动力系统中混合度的不同,混合动力系统可以分为()

  • A、微混合动力系统
  • B、轻混合动力系统
  • C、中混合动力系统
  • D、完全混合动力系统

正确答案:A,B,C,D

第2题:

混合动力系统存在哪些不足?


正确答案:重量较大;电气效率损失大;存在车辆某些性能降低的可能;结构复杂,成本高。

第3题:

插电式混合动力系统的电机功率比纯电动汽车的大。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:×

第4题:

实现功率耦合的典型混合动力系统方案有哪些?


正确答案: 单行星排耦合,双行星排耦合,双转子电机耦合。

第5题:

燃料电池电动车辆具有哪几种典型的动力系统方案? 


正确答案: 传统燃料电池动力系统;
串联式燃料电池混合动力系统;
能量型燃料电池混合动力系统;
功率型燃料电池混合动力系统。

第6题:

电电混合动力系统的方案有哪些?在优化发动机的效率区控制方面各有什么特点?


正确答案: 方案一、发动机-永磁发电机组与电池组直接并联
方案二、电池组+DC-DC 与发动机-永磁发电机组并联
方案三、电池组与发动机-励磁发电机组并联
方案四、燃料电池+DC/DC与电池组并联
1.实现燃料电池发电系统与电机驱动系统之间的电气特性参数解耦;
2.燃料电池发电系统的设计不必过多考虑电机驱动系统的输入直流电压需求,可以选择较低电压较小功率的燃料电池发电系统,有利于降低系统成本
3.混合动力系统的采用在保证整个系统具有良好的动态特性的前提下对燃料电池发电系统的动态特性要求有所降低
4.电池组可实现车辆制动状态下的再生能量回收
方案五、电池组+DC-DC 与燃料电池并联
1.实现了动力电池组与电机驱动系统之间的电气特性参数解耦
2.高功率动力电池组系统的设计不必过多考虑电机驱动系统输入直流电压需求,可以选择较低电压的动力电池组系统
3.有利于提高系统的效率4. 电池组可实现车辆制动状态下的再生能量回收

第7题:

实现混合动力系统的节能在设计阶段主要应从哪几方面进行考虑? 


正确答案:混合动力系统的节能潜力分析
再生制动;车载动力总成可以更有效地工作Downsize,甚至可以消除或大大减少怠速工作状态Stop&Go, Idle Stop;车载动力总成可以更轻更小;有选择多种动力总成的余地。
混合动力系统的节能潜力分析举例
整车制动工况下节能分析:混合动力客车可回收的制动能量占驱动消耗总能 量的5.6%~8.5%,由此而节省的燃油消耗达4.5%~6.7%;
取消发动机怠速的节能分析:混合动力客车由于取消发动机怠速可节省17%~44%的燃油。其中,北京城市循环工况能够节省33.6%的燃油,而纽约城市循环 工况节省最多达44%;
发动机downsize的节能分析:由于混合动力客车的发动机downsize,各循环工况下的发动机部分负荷效率因数均得到了改善。downsize使发动机的负荷率得 到了提高,从而整车效率提高了2% ~14% ,燃油经济性改善了13% ~19%。
发动机区域控制的节能分析: 混合动力客车燃油消耗降低了16%~21%。单独考查发动机区域控制时的节能贡献,油耗减少1%~3%。
发动机 downsize与取消发动机怠速对整车的节能效果最为明显。发动机downsize是混合动力汽车的设计技术,而取消发动机怠速是其控制技术。
提高发动机效率:
电机能在低速和低负荷时提供助力, 使发动机在停车、怠速等工作效率较低的 情况下关闭, 减少油耗和降低排放,实现零排放;
车辆在高速行驶时, 由于电机的高转矩特性使发动机在转速较低、效率较高时 仍能维持足够的加速度, 电机助力也可减少发动机的瞬态工况, 电机和变速器 的优化匹配使发动机可以运行于高效的工况区域, 电机的助力便于在进行发动 机设计时采用一些革新技术。
提高发动机附件的工作效率:采用电机驱动发动机附件可以使其相对于发动机独立地工作。传统车辆的电 器附件最高电压只有14V, 电路系统的损耗较大,导线的成本也较高。而混合动 力系统则采用高压电,可以减少能量损失, 提高车辆的燃油经济性。

第8题:

《低压集抄技术方案及其典型故障排除方法》3.2低压集抄方案主要包括()。

A.RS-485总线方案

B.全载波方案

C.半载波方案

D.全微功率无线方案

E.半微功率无线方案

F.混合方案


参考答案:ABCDEF

第9题:

混合动力汽车的机电耦合方式有哪些?各有什么特点? 


正确答案: 转矩耦合:发动机的转矩可控,转速不可控,因而可以通过控制电机转矩。转矩耦合系统结构简单,传动效率高,无需专门设计耦合机构,便于在原车基础上改装.
转速耦合:发动机的转矩不可控, 转速可控, 因此可以通过调整电机转速。用转速耦合系统的混合动力汽车无需无级变速器便可以实现整车的无级变速.
功率耦合:发动机的转矩和转速都可以自由控制,而不受汽车所处工况的影响.理论上不需要离合器和变速箱, 而且可实现无级变速. 与前两种耦合系统相比,功率耦合系统无论是对发动机工作点的优化,还是在整车变速方面都更具优越性.

第10题:

结合汽车行驶的典型工况,分析君越BSG混合动力系统的工作原理和过程? 


正确答案: 1 汽车停止阶段时,发动机进入自动停机模式,此时发动机处于关闭状态,没有燃油消耗,车上的一些附件装置像灯光系统、娱乐系统等都由12V蓄电池进行供电。
2仅起动机/发电机电动短暂工作阶段,当驾驶员松开制动踏板或踩下加速踏板,汽车需要起步时,起动机/发电机以电动方式快速启动,带动发动机运转,燃油供应恢复,发动机自动启动。
3汽车正常行驶阶段,当发动机启动完成后,按照驾驶员的踏板指令,发动机正常工作,消耗燃油,当加速踏板位置较深时,起动机/发电机以电动方式提供短时助力;
4动力电池组充电阶段,起动机/发电机以发电方式运转,利用发动机的动力为36V动力电池组以及12V蓄电池进行充电;
5减速断油阶段,当汽车进入滑行阶段或停机时,对发动机实施断油控制,在必要的情况下,为了保证转矩的平顺性,起动机/发电机以电动方式维持发动机运转;
6再生制动能量回收阶段,当汽车减速时,发动机实施断油控制,变矩器锁止,汽车惯性带动发动机转动,起动机/发电机以发电方式运转,对汽车的制动能量进行回收发电。