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1)  Mini-BEV
微型纯电动汽车
1.
The paper aims at developing a kind of Mini-BEV, which can be fit for running at a low speed in short distance in city, and it can be used for people’s ride tool instead of walk in daily lives.
微型纯电动汽车是电动汽车的发展趋势之一。
2)  micro-electric vehicle
微型电动汽车
1.
Design of the motor control system used in micro-electric vehicle based on CAN bus;
基于CAN总线的微型电动汽车电机控制节点的设计
3)  battery electric vehicle
纯电动汽车
1.
The Research of FieldBus Network Used in Battery Electric Vehicle Control System;
现场总线网络在纯电动汽车控制系统的应用研究
2.
This paper gives a brief view for present status of battery electric vehicle,hybrid electric vehicle and fuel cell electric vehicle and makes a prospect for their future technology.
本文综合论述了纯电动汽车、混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车的研究现状,并对它们未来的发展趋势作了展望。
3.
The application of CAN Bus in the motor control system on battery electric vehicles is introduced here,and the design process of the hardware and software of the interface circuit which connects the CAN bus and the DSP chip TMS320LF2407 made by TI is also described.
介绍CAN总线在纯电动汽车电机控制系统中的应用情况,结合TI公司的电机控制DSP芯片TMS320LF2407设计了CAN总线接口的硬件和软件。
4)  electric vehicle
纯电动汽车
1.
In order to study the differences between oilfueled automotive and electric vehicle,explore the design methods and correlative techniques of electric vehicle,an oil-fueled passenger car was reformed to a electric vehicle.
为了研究燃油汽车与纯电动汽车之间的异同点,探索纯电动汽车的设计方法及其相关技术,将一辆轻型客车改制为纯电动试验车。
2.
The paper summarizes the concept,types and characteristics of new energy vehicles,including clean fuel vehicle,hybride vehicle and electric vehicle.
本文对新能源汽车包括清洁替代燃料汽车、混合动力汽车、纯电动汽车的定义、分类和特点进行了总结,综述了各类新能源汽车最新技术进展及其性能,通过分析新能源汽车应用现状,指出纯电动汽车和燃料电池汽车推广应用需解决的问题,对各类新能源汽车的发展前景进行了展望。
5)  pure electric vehicle
纯电动汽车
1.
Study on matching in power train parameters on pure electric vehicles;
纯电动汽车传动系参数匹配的研究
2.
The Strategy Research on the Control of Pure Electric Vehicle Motor Propulsion System;
纯电动汽车电机驱动系统控制策略研究
6)  Pure electric vehicles
纯电动汽车
1.
The key factors affecting the cost of pure electric vehicles were found according to sensitivity analysis.
对纯电动汽车和传统燃油汽车进行全寿命周期成本的比较和分析,并通过敏感性分析找出影响纯电动汽车成本的关键因素,直观地反映纯电动汽车经济性的优势与不足,分析结果表明,对纯电动汽车的研究开发和推广应用具有指导意义。
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。
  

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参考词条