增程汽車的工作原理是什么

增程式汽車主要依靠電動機驅動,通過獨特的動力系統實現高效運行。在電池電量充足時,由電池直接為電動機供電驅動車輛,靜謐且零排放。當電量降至閾值,增程器啟動,內燃發動機帶動發電機發電,發出的電一部分給電池充電,一部分直接驅動電動機,發動機并不直接參與驅動車輛。如此巧妙結合,既發揮了電動驅動的優勢,又解決了續航焦慮,實現傳統與電動技術的完美融合。

增程式汽車的動力系統猶如一個精密且智能的“能量調度中心”,各部分各司其職,協同運作。其中,增程器作為這一系統的關鍵角色,結構組成復雜且精妙。它主要由增程器控制器、發動機、發動機控制系統(EMS)、電機(ISG)、發電機控制器(GCU)五部分構成。

增程器控制器(RECU)堪稱控制整套增程器系統的“大腦”。它時刻與整車控制器(VCU)緊密相連,接受來自VCU的指令。當VCU發出發電功率請求時,RECU迅速做出反應,精準地給發動機控制器(EMS)及發電機控制器(GCU)發送轉速和扭矩需求。與此同時,RECU還肩負著實時監控發動機控制系統(EMS)、發動機、電機控制系統(GCU)和電機(ISG)運行狀況的重任,并根據實際情況發送實時的調整指令,確保整個系統安全可靠地運行。

發動機控制系統(EMS)則是發動機穩定運行的“幕后功臣”。它就像一個信息處理中心,運行時接收來自發動機上所有傳感器所發送的信息,還會對接增程器控制器傳來的指令。經過對這些信息的分析處理后,EMS通過控制相應的執行器來精準調整發動機的運行狀態,從而確保發動機在滿足排放、經濟性和動力性要求的同時,保持穩定運行。

ISG電機通常采用永磁同步電機,它是根據發動機后端面結構和發動機的高效MAP深度擬合設計而成的。這種設計能使電機的運行始終處在高效區,充分發揮其性能優勢。電機控制器(GCU)也毫不遜色,它根據增程器控制器(RECU)的CAN指令,可以對電機實現恒轉速或者恒扭矩控制。通過增程器系統優化匹配,調整各功率點的轉速、扭矩MAP,讓ISG電機在指定工況下保持高效率運行。

增程式汽車的內燃發動機通常采用小排量、高效率的設計,這是為了進一步減少能源消耗和排放。同時,車輛還配備了高效的發電機和電池組,以確保在電池電量耗盡時,內燃發動機能為電動機提供足夠的電力,提高能源使用效率,滿足人們日常出行的需求。

在實際駕駛過程中,增程式汽車展現出了諸多優勢。比如在遇到陡坡等整車需求功率較大的情況時,僅靠動力電池供能往往不足。此時,增程器會迅速啟動,發動機 - 發電機組聯合動力電池一起工作,為車輛提供更大的動力,讓車輛能夠輕松應對復雜路況。

增程式汽車的工作原理,是傳統燃油發動機與電動發動機優勢的完美結合。它通過巧妙的能量管理和動力分配,既實現了電動驅動的高效與環保,又借助增程器解決了電動汽車續航里程的痛點。這種創新的動力模式,為汽車行業的發展帶來了新的思路和方向,也為消費者提供了更加便捷、高效的出行選擇 。

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