1) fuel cell electric vehicle
燃料电池电动汽车
1.
Research and Design of Power and Drive Control of Fuel Cell Electric Vehicle Based on Embedded System;
基于嵌入式的燃料电池电动汽车能量及驱动控制策略的研究与设计
2.
Simulation and Modeling of a Skateboard Fuel Cell Electric Vehicle;
滑板式燃料电池电动汽车的仿真与建模
3.
Simulation Analysis and Match of Power Train System for Fuel Cell Electric Vehicle;
燃料电池电动汽车动力系统匹配及仿真研究
2) FCEV
燃料电池电动汽车
1.
Electric Control System of FCEV(I);
燃料电池电动汽车的电控系统(Ⅰ)
2.
An energy control system, composed of a battery group and a fuel cell, was designed for a fuel cell hybrid electric vehicle (FCEV).
根据燃料电池车应用的实际要求,设计了燃料电池和Ni Mh电池组的双能源结构燃料电池电动汽车能量流控制系统,介绍了能量分配的控制原理和基本算法,提出了车辆在运行时各种工作状态下的控制策略,并给出了控制策略具体实现的DSP程序流程和框架。
3) Fuel Cell Electric Vehicle(FCEV)
燃料电池电动汽车
1.
Based on the description of the construction of Fuel Cell Electric Vehicle(FCEV),a monitor system has been developed under the Windows CE.
在介绍燃料电池电动汽车系统结构的基础上,以WindowsCE。
4) fuel cell hybrid electric vehicle
燃料电池混合动力汽车
1.
Optimizing the energy management system of a parallel fuel cell hybrid electric vehicle
燃料电池混合动力汽车驱动系统的优化控制
2.
First, the matching calculation for the powertrain of fuel cell hybrid electric vehicle (FCHEV) is performed based on the typical bus driving cycle in China, and hence the basic parameters of fuel cell engine, electric motor and battery are determined.
首先,基于中国客车典型循环工况对燃料电池混合动力系统进行匹配计算,确定了电动机、燃料电池发动机和蓄电池的基本参数;然后基于中国客车典型循环工况,建立燃料电池混合动力系统的优化模型,采用序列二次规划算法进行优化,分析了各种参数对整车燃料经济性的影响,包括燃料电池发动机与动力蓄电池之间的功率分配比、SOC的初始值与目标值、变速器传动比及传动比间隔以及主减速比等,为燃料电池混合动力汽车的构型提供指导。
5) fuel cell vehicle
燃料电池汽车
1.
On board data monitoring system for fuel cell vehicle;
燃料电池汽车车载信息监控系统
2.
Modelling and parameter estimation of Li-ion battery in a fuel cell vehicle;
燃料电池汽车中电池建模及其参数估计
3.
This paper introduces several hydrogen production methods,including steam reforming,partial oxidation method,autothermal oxidation and plasma reforming,for fuel cell vehicle,and also points out the current technical status and future PNGV goals for on-board gasoline fuel processor.
介绍了用于燃料电池汽车的几种车载汽油制氢技术 ,包括水蒸气重整制氢、部分氧化制氢和自热氧化制氢、等离子法制氢 ,指出了现有车载汽油制氢装置技术水平和美国“新一代汽车协调会”对车载汽油制氢技术的目标要
6) fuel cell vehicles
燃料电池汽车
1.
Methods of CO clean-up for the reformer of fuel cell vehicles;
用于燃料电池汽车重整器的CO脱除技术
2.
Key concerns about hydrogen safety of fuel cell vehicles;
燃料电池汽车的氢安全问题
3.
Life cycle assessment is used to analyze the fuel cell vehicles using different hydrogen sources.
运用生命周期评价方法对使用不同氢源的燃料电池汽车进行了分析。
补充资料:电动汽车
用蓄电池或燃料电池作能源的电动机驱动的汽车。电动汽车具有噪声小,起动迅速,使用方便等特点,适用于城市和郊区客、货运输。
发展简况 1859~1860年法国人G.勃兰特发明蓄电池。1873年英国人R.戴维森制成第一辆有实用价值的电动汽车。1892年美国在芝加哥展出了本国第一辆电动汽车。以后美国电动汽车的产量不断增加。1900年,美国拥有8000辆汽车,其中电动汽车占38%。1915年美国电动汽车的产量达5000多辆,超过内燃机汽车产量。1920年以后,蓄电池汽车由于蓄电池的能量密度低、重量大、充电时间长、一次充电的行驶里程短、使用寿命短、成本高,因而逐渐被内燃机汽车所取代。60年代后期,由于内燃机汽车的噪声和排气污染成为严重的社会问题,电动汽车又重新引起各国的重视。
发展电动汽车的关键在于改善蓄电池的性能。电动汽车需要能量密度高、输出特性好、使用寿命长、制造成本低的蓄电池。但目前使用的铅酸蓄电池的理论能量密度为每公斤175瓦·时,实际仅达每公斤30~35瓦·时,不能满足作为汽车动力源的需要,因此世界各国都致力于高能蓄电池的研究工作。目前所研制的有钠硫蓄电池、铁镍蓄电池、镍锌蓄电池、锌氯蓄电池、锌空气蓄电池等,但均未取得重大突破。有的国家还正在研制氢燃料电池作为电动汽车的能源。
结构 电动汽车由底盘、车身、蓄电池组、电动机、控制器和辅助设施蓄电池六部分组成。由于电动机具有良好的牵引特性,因此蓄电池汽车的传动系统不需要离合器和变速器。车速控制由控制器通过调速系统改变电动机的转速即可实现。
电动汽车使用的电动机要求重量小、效率高、调速范围广、过载能力大、防潮防振性能好等。目前广泛采用的是直流串激式电动机,其工作性能较好地满足汽车各种运行工况的要求。
电动汽车的控制器要求能平稳和无级地改变车速,电能损耗少,并与蓄电池和电动机的特性相匹配。早期的控制器采用接触器来改变串联在转子电路中的电阻值,或改变蓄电池组的串联、并联方式来改变转子电路的电流值,从而控制转速。这种控制器的电阻消耗能量大,不能实现无级变速,触点在大电流的工况下易烧损,而且蓄电池组经常处于串联、并联变化状态,使充电、放电不能平衡,从而影响蓄电池的寿命,因此接触式控制器被逐渐淘汰。新型的可控硅斩波调速器利用可控硅的开关特性来改变电路的接通和断开时间比率,从而改变作用在电动机上的平均电压,以控制转速。如图所示,在直流电源和负载RL之间装置一个可控硅开关 S,如果以一定周期使开关接通和断开,则输出电压UL(伏)可以用下式计算:
式中T为斩波周期(秒);ES为蓄电池组端电压(伏);t1、t2分别为开关接通时间和断开时间(秒)。
由上式可见,改变t1与t2间的比例,就能使输出电压从零到ES自动地调节。这种调速系统调速平稳、损耗小、寿命长、工作可靠。
发展简况 1859~1860年法国人G.勃兰特发明蓄电池。1873年英国人R.戴维森制成第一辆有实用价值的电动汽车。1892年美国在芝加哥展出了本国第一辆电动汽车。以后美国电动汽车的产量不断增加。1900年,美国拥有8000辆汽车,其中电动汽车占38%。1915年美国电动汽车的产量达5000多辆,超过内燃机汽车产量。1920年以后,蓄电池汽车由于蓄电池的能量密度低、重量大、充电时间长、一次充电的行驶里程短、使用寿命短、成本高,因而逐渐被内燃机汽车所取代。60年代后期,由于内燃机汽车的噪声和排气污染成为严重的社会问题,电动汽车又重新引起各国的重视。
发展电动汽车的关键在于改善蓄电池的性能。电动汽车需要能量密度高、输出特性好、使用寿命长、制造成本低的蓄电池。但目前使用的铅酸蓄电池的理论能量密度为每公斤175瓦·时,实际仅达每公斤30~35瓦·时,不能满足作为汽车动力源的需要,因此世界各国都致力于高能蓄电池的研究工作。目前所研制的有钠硫蓄电池、铁镍蓄电池、镍锌蓄电池、锌氯蓄电池、锌空气蓄电池等,但均未取得重大突破。有的国家还正在研制氢燃料电池作为电动汽车的能源。
结构 电动汽车由底盘、车身、蓄电池组、电动机、控制器和辅助设施蓄电池六部分组成。由于电动机具有良好的牵引特性,因此蓄电池汽车的传动系统不需要离合器和变速器。车速控制由控制器通过调速系统改变电动机的转速即可实现。
电动汽车使用的电动机要求重量小、效率高、调速范围广、过载能力大、防潮防振性能好等。目前广泛采用的是直流串激式电动机,其工作性能较好地满足汽车各种运行工况的要求。
电动汽车的控制器要求能平稳和无级地改变车速,电能损耗少,并与蓄电池和电动机的特性相匹配。早期的控制器采用接触器来改变串联在转子电路中的电阻值,或改变蓄电池组的串联、并联方式来改变转子电路的电流值,从而控制转速。这种控制器的电阻消耗能量大,不能实现无级变速,触点在大电流的工况下易烧损,而且蓄电池组经常处于串联、并联变化状态,使充电、放电不能平衡,从而影响蓄电池的寿命,因此接触式控制器被逐渐淘汰。新型的可控硅斩波调速器利用可控硅的开关特性来改变电路的接通和断开时间比率,从而改变作用在电动机上的平均电压,以控制转速。如图所示,在直流电源和负载RL之间装置一个可控硅开关 S,如果以一定周期使开关接通和断开,则输出电压UL(伏)可以用下式计算:
式中T为斩波周期(秒);ES为蓄电池组端电压(伏);t1、t2分别为开关接通时间和断开时间(秒)。
由上式可见,改变t1与t2间的比例,就能使输出电压从零到ES自动地调节。这种调速系统调速平稳、损耗小、寿命长、工作可靠。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条