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  • 简介:通过计算,总结了90年代初欧、美、日、俄等国重型汽车的功率配备状态,归纳出车辆比功率的变化特性,认为提高国产重型汽车动力性和经济性的主要出路在于提高车辆的比功率水平。为此,提出按车辆总质量吨位级别、车速和道路坡度进行分档的车辆比功率建议指标,供90年代重型汽车整车设计参考。

  • 标签: 重型货车 动力性 匹配
  • 简介:492千瓦、16.1升的D16E发动机让沃尔沃的FH16发动机成为欧洲功率最大的发动机。它同时也是最清洁和能量效率最高的发动机之一。其最大扭矩可达3100牛米。沃尔沃在这款涡轮增压6缸柴油机上使用了其成熟的发动机设计。

  • 标签: 沃尔沃卡车公司 功率 高效率 发动机设计 排放 能量效率
  • 简介:电机与蓄电池同是汽车的供电设备,只是它们各自供电的时机不同,蓄电池为着车前向全车供电,而发电机为着车后向全车供电,与此同时向蓄电池充电。它们的连接方式为并联方式,由此我们可以得出一个结论:当检测发电机发电状况时,只要在着车下测量是蓄电池电压便知发电机工作是否正常。

  • 标签: 发电机 检测 蓄电池充电 供电设备 蓄电池电压 并联方式
  • 简介:建立了混合动力汽车(HEV)用电压空间矢量控制永磁同步电机(PMSM)驱动系统MATLAB/Simulink模型,对电机驱动系统PWM驱动信号故障进行了仿真研究,进而找出故障电流特征。仿真与分析结果可为混合动力车用电机驱动系统发生此类故障提供有效的判别、诊断依据。

  • 标签: HEV 电机驱动系统 PWM驱动 故障仿真 故障特征
  • 简介:本田雅阁Hybrid搭载最新开发的一套Hybridi-MMD系统(双电机混合动力系统),简称为i-MMD。这套i-MMD系统具有高效率的双电机混合动力系统,能提供强劲的动力输出和优异的燃油经济性。i-MMD系统主要由阿特金森循环发动机、驱动电机、发电机、e-CVT及锂电池组组件组成。在电机方面,通过升压技术和磁阻转矩技术,提高电机系统效率、功率和扭矩输出能力。PCU方面通过提高功率模块散热性能提升功率输出,使用低损耗芯片提高PCU效率;因此,电机达成了307N·m输出扭矩,124kW输出功率,PCU电压提升至700V,400kVA的功率容量,整个系统最高效率达到96%。

  • 标签: 混合动力系统 电机 i-MMD PCU
  • 简介:为了降低无级变速器的能量损耗,在对电液式无级变速器分析的基础上,提出一种单电机调节速比的无级变速器。介绍了单电机调节无级变速器(SingleMotorContinuouslyVariableTransmission,SM-CVT)的结构原理并分析了其速比变化和传动效率的影响因素。搭建单电机调节无级变速器试验平台,在不同的转速和转矩下进行试验研究。通过试验得到SM-CVT速比的变化特性,及其传动效率随负载转矩的变化规律,为该型无级变速器的速比控制及传动效率提高提供了依据。

  • 标签: 无级变速器 速比 速比变化率 传动效率 试验研究
  • 简介:一辆林肯城市因发电机指示灯有时闪亮来我修理厂检查。车主讲,此车这个毛病已有很久,当指示灯时亮时灭时,仪表照明灯也随之忽明忽暗,开大灯时也有忽明忽暗的情况。曾到北京修理厂检查,结论是发电机故障,便更换了一个新发电机,回来后不久故障依旧。接车后,路试中发现故障确如车主所说,发电机指示灯闪亮时较短,没有规律,回修理厂后进行电压测试:

  • 标签: 发电机 指示灯 林肯城市轿车 修理
  • 简介:商业用车将从一种新型的重型启动电机和发电机中获益,两种由Bosch公司最新做出的技术改进主要将给用户带来更高水平的耐久性能,更高的效率和经济性能。

  • 标签: 发电机 重型 启动机 Bosch公司 商用 启动电机
  • 简介:该案例中故障点主要集中在电机供电线路损坏以及电机传感器损坏两方面,这一案例在电动汽车驱动系统故障当中属于典型案例,笔者希望通过本文的分析可为维修人员提供一定的参考。

  • 标签: 电机供电线路 传感器 驱动系统故障
  • 简介:旨在分析换挡电磁阀的性能对自动变速器换挡平顺性的影响.通过对某大功率液力机械式自动变速器换挡电磁阀工作原理、工作特性的分析,利用AMESim软件建立了仿真模型,研究了主油压、电磁阀电磁力、节流孔直径及阀芯质量等因素对离合器油压的影响,并将蓄能器引入到离合器油路系统中.通过仿真分析可以看出,在离合器油路系统中加入蓄能器可以有效地减小离合器接合过程中的压力波动,以降低换挡冲击,从而提高换挡平顺性.

  • 标签: 液力机械式自动变速器 换挡电磁阀 AMESIM 仿真研究
  • 简介:轮毂电机驱动作为汽车驱动形式享有诸多独特的优势,由于其响应速度快并且先天四轮转矩解耦的特性,使得很多电子控制技术很容易在轮毂电机平台上实现,Protean作为轮毂电机研发的领导者,拥有多年的研发经验,不但研发生产高性能轮毂电机,并且在转矩矢量分配电机控制方面也展开深入研究。

  • 标签: 轮毂电机 转矩矢量 电机控制