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蓄电池是摩托车电气设备中重要的工作电源组成部分,是电起动装置的工作电源,在使用电起动起动发动机时,蓄电池能够将储存的化学能转化为电能,供给起动电机强大的起动电流,使起动电机带动发动机达到起动转速进入起动工况,使发动机顺利起动着火。在发动机尚未起动着火时或是在发动机低速运转时,摩托车的其他用电设备(前照灯照明、转向及制动信号、电喇叭、指示仪表等)也要依靠蓄电池提供的电力支持才能正常工作。发动机起动着火后,蓄电池能够 相似文献
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1.2带转换器的逆变器总成
紧凑型、轻量化的带转换器的逆变器总成(图16、图17)集成有电机控制器(MG ECU)、逆变器、DC-DC转换器、温度传感器及电流传感器等,采用了独立于动力蓄电池冷却系统的水冷型冷却系统,从而确保了散热;同时配备了互锁开关作为使用高压电的安全防护措施,在拆下逆变器端子盖,或断开动力蓄电池电源... 相似文献
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再生制动技术可以有效回收车辆制动能量,是提高电动汽车续驶里程的重要途径,超级电容具有高功率密度、高效率的特点,利用蓄电池-超级电容组成的复合电源作为电动汽车的储能装置可以改善电池工作状态,提高电池寿命及可靠性,并提高能量回收率。目前使用复合电源(蓄电池-超级电容)进行再生制动的电动汽车多采用并联形式,针对此类状况,基于无源串联复合电源结构设计其再生制动系统,其主要由电机、超级电容组、整流桥和控制器组成。在控制策略上,采用电压反馈恒定电流制动方式,基于脉冲宽度调制(PWM)控制,在制动过程中根据电动汽车车速与超级电容端电压实时调节PWM的占空比以实现目标制动电流恒定。在MATLAB/Simulink平台上建立再生制动系统仿真模型,验证所提控制策略的有效性,并利用某电动汽车对所设计系统进行滑行、制动等试验。研究结果表明:相比有源并联式复合电源,该系统不需要DC/DC转换器,结构及控制简单,该系统能够较好地实现制动能量回收,所采用的控制策略能够有效地实现恒电流制动,电制动减速度稳定,同时具有较高的能量回收率。 相似文献
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一、系统结构组合仪表和空调放大器与各个电机之间由数据传输线和电机电源线连接。LAN网络通过每个风门电机的搭铁电路建立起来。地址、电机开度角信号、电机停止信号和查错信号信息都在连接组合仪表和空调放大器与各个风门电机的数据传输线上传输。而这些模式电机中内置了LCU, 相似文献
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介绍了一种负电压降压转换器,可从一个-12V左右的电源产生-5V/400mA稳压输出,并与其中另外一个独立的+5V电源保持正确的上电和掉电顺序。 相似文献
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转向柱及无刷电机:无刷电机,低惯性、低噪音、高动力输出的电机使用33V电压驱动,通过EPS ECU内的增压转换器将蓄电池12V的电压增加到33V(最;kz240V),并提供电源给电机,使电机输出更大的动力。涡轮使用高强度、低噪音和低磨损的材料制成,蜗杆齿轮由球轴承支撑。DC无刷电机内含有分解器型转向角传感器, 相似文献
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电流变方向控制器的自回归双谱 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了电流变方向控制器的工作原理。当白器5苦干扰方向控制器时,可以用采样数据建立时间序列的自凹归模型。双谱分析是一种新的信号处理的有效技术,已可以定量描写信号间的非线性耦合,还可以抑制噪声、保留了信号的相位信息。文中应用自回归双谱研究电流变的方向控制器的动力学特性,其自动检测与控制系统是用虚拟仪器构成的。 相似文献
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摩托车电气电路既包含交流电,也包含直流电。交流电在电路中流动时,电流大小和运动方向按周期不断地发生变化;直流电在电路中的运动方向是单向的。摩托车蓄电池充电和起动电机运行需使用直流电,特别是电起动发动机时,蓄电池需供给起动电机较强的工作电流,蓄电池大量放电后,应及时补充电能,因此,摩托车应配置直流发电设 相似文献
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1.汽车电路的组成汽车整车电路通常由电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表信息系统电路、辅助装置电路和电子控制系统电路组成,如图1所示。①电源电路:也称充电电路,是由蓄电池、发电机、调节器及充电指示装置等组成的电路,电能分配(配电)及电路保护器件也可归入这一电路。 相似文献
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无刷直流永磁电机 的电源虽是直流电,但其内部绕组中的电流仍是交流电,其旋转部分犹如同步电机的磁极转子,其结构及电磁原理与同步电机相似。参考同步电机电枢反应理论来分析,计算和设计无刷直流永磁电机的方法可在工程设计中应用。 相似文献
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本刊搜集到全球新能源汽车(混合动力车、插电式混合动力车和电动汽车)的动力控制系统、逆变器、转换器、蓄电池管理系统、动力控制单元、牵引电机控制单元和双绝缘门极晶体管装置配套企业。 相似文献
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(接2009年第11期)2.4.5.5汽车电源电路波形汽车电源电路主要指发电机、蓄电池和控制电脑参考电源等电路的波形,包括发电机输出交流纹波波形、蓄电池启动电流波形等。 相似文献
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文章以试验数据为基础,对雨刮电机的工作特性进行了研究,介绍如何在整车电子电气系统架构和设计过程中,在考虑电磁干扰问题的影响、电源分配系统设计等方面如何针对电器件的电气特性进行电源分配设计,避免出现相关干扰问题。 相似文献