輪轂電機的原理與結構
輪轂電機技術又稱車輪內裝電機技術,它的最大特點就是將動力、傳動和制動裝置都整合到輪轂內,因此將電動車輛的機械部分大大簡化。輪轂電機技術并非新生事物,早在1900年,就已經制造出了前輪裝備輪轂電機的電動汽車,在20世紀70年代,這一技術在礦山運輸車等領域得到應用。而對于乘用車所用的輪轂電機,日系廠商對于此項技術研發開展較早,目前處于領先地位,包括通用、豐田在內的國際汽車巨頭也都對該技術有所涉足。
輪轂電機的結構
輪轂電機驅動系統根據電機的轉子型式主要分成兩種結構型式:內轉子式和外轉子式。其中外轉子式采用低速外傳子電機,電機的最高轉速在1000-1500r/min,無減速裝置,車輪的轉速與電機相同;而內轉子式則采用高速內轉子電機,配備固定傳動比的減速器,為獲得較高的功率密度,電機的轉速可高達10000r/min。隨著更為緊湊的行星齒輪減速器的出現,內轉子式輪轂電機在功率密度方面比低速外轉子式更具競爭力。
輪轂電機的工作原理
根據位置傳感器信號,控制定子繞組通電順序和時間,產生旋轉磁場,驅動轉子旋轉。
電動汽車輪轂電機總成及控制系統屬于汽車零部件,是電動汽車零部件的關鍵核心部件。
該系統的特點是:將電機系統、剎車系統、懸掛系統于一身的獨特設計,有永磁無刷同步電動汽車輪轂電機和開關磁阻輪轂電機,可采用P WM控制和交流變頻控制,這種完善的產品設計,具有效率高、重量輕、壽命長、噪音低、匹配強、結構簡單,組裝容易、功能齊全、獨立懸掛、安全可靠的特點,不用車橋、變速箱等機械部件而直接懸掛在車身上安裝輪胎,傳動消耗等于零,轉動效率百分之百。
與傳統的電機傳動軸-變速箱-差速器-車橋等電動汽車機械傳動系統有質的變化,因而整體結構,驅動性能,綜合效率,續駛里程優于任何形式的驅動結構,可配置成兩輪驅動和四輪驅動,是電動汽車驅動系統的首選,而且可與任何型號的汽車相匹配,組成電油混合動力汽車,輪轂電機驅動是未來電動汽車驅動形式的發展方向。
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( 發表人:何亞瓊 )