[发明专利]一种使用超级电容辅助动力系统的混合动力汽车无效

专利信息
申请号: 201310064718.2 申请日: 2013-03-01
公开(公告)号: CN103101428A 公开(公告)日: 2013-05-15
发明(设计)人: 李骏;韩炜;孙焕丽;李川;赵洪辉;刘建康 申请(专利权)人: 中国第一汽车股份有限公司
主分类号: B60K6/28 分类号: B60K6/28;B60L11/18
代理公司: 长春吉大专利代理有限责任公司 22201 代理人: 张景林;刘喜生
地址: 130011 吉林省长春*** 国省代码: 吉林;22
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摘要:
搜索关键词: 一种 使用 超级 电容 辅助 动力 系统 混合 汽车
【说明书】:

技术领域

发明属于混合动力汽车技术领域,具体涉及一种使用超级电容辅助动力系统的混合动力汽车。

背景技术

当前能源问题和环境问题日益严重,受到了全球的广泛关注,各国已将寻找新能源、提高能源利用效率、减少污染提升到关乎国家未来发展的战略性高度。其中车辆的能源利用和尾气排放也成为了一个被广泛关注的问题,在众多方案中混合动力汽车无疑是具有诸多优点的选择。

混合动力汽车具有噪声低、污染小、经济性强等优点,已经得到了广泛的应用。使用电动辅助运行的混合动力汽车一般采用蓄电池作为辅助动力,然而限于当前的技术及工艺水平,蓄电池充电时间过长,在较低温度下,蓄电池性能会大幅减弱,严重影响车辆动力性能。而且车辆启动和加速时,需要蓄电池输出一个大电流,这样会造成蓄电池的损伤,缩短了蓄电池的使用寿命。由于城市路况复杂,车辆正常行驶时会频繁的制动、加速和启动,启动和加速时蓄电池负担很重,而且刹车制动时蓄电池不能有效回收能量,制动能量都转化为热量流失,并未得到有效的利用。同时,在车辆上下坡阶段,车辆的势能变化也并未得到有效利用。

近年来超级电容的技术不断进步,已经进入了实用阶段,由于超级电容存储电能使用的是物理方法,只要内部结构没有损坏,就可以一直使用下去,使用寿命长。而且超级电容可以直接承受大电流冲击,充放电的速度也非常快,短时间内大电流充放电是蓄电池无法做到的。

发明内容

本发明提出一种应用超级电容辅助动力系统的混合动力汽车,其是以超级电容作为动力系统储能元件,使用新的能源管理方案,让混合动力汽车具有能量利用率高、耐用、环保等优点。

本发明描述的是一种使用新型电源系统的混合动力汽车,采用并联动力总成结构形式,动力系统由电源系统、电机和发动机组成。所述的电源系统由超级电容模组和电源控制系统组成,超级电容模组通过DC/AC模块与电机相接,DC/AC模块将超级电容模组产生的直流电转换为可使电机工作的交流电,此时电机处于电动模式,或者将电机产生的交流电转换为直流电,为超级电容模组充电,此时电机处于发电模式。

所述的电机可以是开关磁阻电机,也可以是永磁同步电机。所述的超级电容模组是由100~200个超级电容单体串联组成,如常规的混合动力汽车内蓄电池一样,通过DC/AC模块与电机连接。所述的电容可以满足车辆在急加速急减速时的功率需求。超级电容使用物理方法存储电能,存储次数多,寿命长,在零下40摄氏度时也具有优秀的物理特性,可以在寒冷天气下工作。所述的发动机可以是汽油内燃机,也可以是柴油机等多种不同的发动机。

所述的电源控制系统拓扑结构如附图4,通过CAN总线传输信号,使用传感器采集当前的各种状态量,并将采集值发送到电源管理系统的控制单元进行处理,控制单元根据不同的采集值,判断超级电容电量等信息,根据整车需求,做出相应的反应,为车辆提供新的混合动力解决方案。

本发明使用超级电容作为电能存储,有效利用了城市中车辆频繁制动和怠速损耗的能量,以及上坡和下坡时的势能变化,降低了车辆的油耗,节能环保。

混合动力汽车的电机通过传动轴和离合器、变速箱相连,与发动机同轴驱动车轮的主减速器,一起驱动车辆行驶。

在车辆启动时由超级电容为电机提供启动电流,超级电容能提供至少三次的启动电流,增加车辆的启动稳定性。自传感器接收到车辆启动信息后,电源控制系统控制超级电容输出一个直流启动电流,电流经DC/AC模块转换为交流电为电机供电,使电机工作,从而启动车辆。

混合动力汽车动力不足时,电源控制系统控制超级电容输出稳定的直流电流,并控制DC/AC模块接通电机,经DC/AC模块转换为交流电为电机供电,使电机工作,从而增加了车辆的动力。

混合动力汽车行驶状态下,电机和传动轴的连接断开。且始终保持超级电容的电能在总容量的1/3以上,这样可以保证超级电容具有正常启动车辆的能量,也有足够容量存储回收的电能。如果超级电容电量不足,电源控制系统中的传感器将电容数据传送给控制单元,进而使电机和传动轴连接,发动机通过传动轴带动电机运转发电,电能通过DC/AC模块转换后存储到超级电容内。当超级电容内电能达到总容量的2/3以上时,电源控制系统传感器将采集的数据传送给控制单元,进而控制超级电容将存储的电能驱动电机或者经超级电容保护电路释放掉,直至超级电容内电量降低到总容量的2/3以下,以保护超级电容。

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