純電動汽車傳動系統
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機械式傳動:早的電動汽車主要采用的都是機械式傳動系統,結構類似于傳統的內燃機汽車,以電動機取代發動機,配備的驅動電機一般具有較小的轉矩與較高的轉速等特點,而配備的變速器大多結構較為復雜。但由于其零部件多、在傳動效率方面受到比較大的限制,無法在性能上滿足電動汽車的設計需求。
機電集成式傳動:顧名思義,機電集成主要是指將傳動系與電動機集成于一體,其傳動系統主要包括主減速器和差速器等單元。該傳動方式多采用傳動比在5-20的行星齒輪減速器。行星減速器相對其他減速器,具有精度高、剛性強、傳動效率高、扭矩/體積比大的優勢。該傳動方式通過對傳動系統及電動機的集成設計,結構小巧體積輕便,同時可以滿足純電動汽車對承載力、抗沖擊力及抗震能力等的性能需求且安全系數較高、循環壽命較長。但整車通過性變差,維修不便等。
電動橋傳動:該傳動系統多采用在驅動橋內同時安置兩部驅動電機的布置方式。其中,差速器僅在車輛轉彎時參與對車輪的控制,協助轉彎,而在車輛直行時停止工作。等輸出功率的單電機與雙電機相比,體積更為龐大,也更高。采用電動橋傳動方式的電動汽車具有比前兩種傳動方式的機電集成水平,且在傳動效率方面得到了的保障。但另一方面,若驅動電機可滿足更多行駛工況下的行駛需求,就必須適應更寬的轉矩變化范圍,對控制和加工技術要求較高,電動橋內部的結構也隨之更為復雜,增加整車成本,不利于后期維修。
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