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燃料电池汽车整体布置.pptxVIP

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?燃料电车客车总体布置

燃料电池动力总成包括:氢气罐总成、蓄电池总成、燃料电池堆总成、动力输出系统总成等。其中,储氢罐一般放置于底盘的中部,或后排座椅的下方空间(传统内燃机轿车的油箱位置),将氢气罐分散存储。除了燃料电池动力总成外,对汽车制动总成、前后悬架总成及轮胎等方面也应作相应的调整和测试。特别是随着轮毂电机技术的开展,使燃料电池汽车在电动机的放置有了新的选择,增大了汽车内部空间。而各电动轮的驱动力也可直接控制,提高恶劣路面条件下汽车的行使性能。底盘布置应把绝大多数的负载均匀分配在底盘的前后端,降低车辆的总体重心,使轿车具有良好的操控性能,并改善车辆的整体平安性。

;1平安:整车采用强电及氢燃料,以乘客及使用维修人员的平安为设计最高原那么。

2优先采用成熟技术、成熟产品及高品质配件,确保整车的可靠性,并对各系统总成进行优化匹配,使整车性能先进、质量可靠。同时运用工业设计理念,确保各零部件外形美观、布置协调。

?3人性化原那么:充分考虑操纵轻便性,维修方便性,使用过程简单化,工作环境舒适化。标准化、系列化、通用化

零部件,提高研发和试制及生产效率,降低本钱。;?2.1?主要技术参数

?长×宽×高?/mm?11?990×2550×3450?

轴距/前悬/后悬/mm5940/2670/3390?

整车整备质量/?最大总质量/kg14200/18000?

乘员座位数/?最大乘员数/?人29+1+1/67

?最高车速/km/h≥70?

接近角/离去角/7/7?

一次加氢续驶里程/km220?

车身及底盘结构整车车身骨架采用矩形钢管焊接形成半承载式车身。前后围均采用玻璃钢件与骨架连接的整体式结构。车架为三段式结构,侧围骨架与顶骨架以及车架的重要连接部位采用环形设计,有利于承载力的传递,提高了车身骨架的强度。顶盖上方布置了氢气气瓶支架、动力系统冷却支架等装置。车身外蒙皮为?1?mm厚的镀锌钢板,车顶氢气瓶罩壳为玻璃钢件,顶裙围采用成型的铝合金板,有效地保证了整车的平整性及连贯性。氢气瓶罩壳顶部可以翻开,方便氢气瓶的维护。;参考S?WB?6?12?9?F?C?燃料电池电动客车总体设计

;一个氢氧燃料电池在25摄氏度时的理论??压值为E=237000/〔2*96485〕=1.23(V)但是实际上每个电池的工作电压在0.7左右,所以电压取0.8伏。;储氢瓶

氢是一种危险,易燃易爆的气体,在使用中必须保证平安,因此,一种平安、高能量密度〔包括体积能量密度和重量能量密度〕、低本钱、使用寿命长的氢储技术非常重要。采用压缩储氢。

压缩储氢:是将氢气以气态形式压缩储存于高压容器中,可在常温下使用。目前压缩储氢方式所采用的压力一般不超过35MPa.

氢氧燃料车储氢罐的容积为10L,重量大约为25kg。;1车载供氢系统。为整车提供燃油储藏,氢气通过高压注到氢气瓶中并通过管路输送到燃料电池系统中。按照续驶里程要求,动力系统采用7个氢瓶,布置在车顶前部。

2燃料电池系统。系统将氢气和氧气反响产生电能,为整车提供主要动力来源。燃料电池系统主要包括燃料电池系统、空气供给系统、氢气供给系统、燃料电池冷却循环系统、控制系统等。燃料电池系统需满足工作环境温度-10~42℃、绝缘≥60kΩ、耐久性指标4000?h、氢气利用率95%等技术要求。动力系统中两个燃料电池堆布置在车身后部。

3动力电池系统。动力电池系统由多个动力电池单体、动力电池箱组、电池管理系统、高压电平安系统、热管理系统等组成。能为整车提供辅助能源,并可在紧急情况下为整车提供动力。动力系统中动力电池布置在前轮后部的舱门内。

4电驱动系统。电驱动系统将电能转化为机械能,并对转矩、转速进行一定的控制,使输出满足车辆驱动的要求。动力系统中采用单电机驱动的结构方式。

?整车控制系统。对整车功率、能量管理等进行检测、诊断、控制。;?氢平安设计整车氢平安设计包含:警告、危险或紧急情况下明显的提示,自动切断氢气供给和其他的处理措施。该车具备氢泄漏报警、使用状态监控、剩余气量监控等功能。对车内的氢气浓度在线监控,并将结果显示在驾驶员仪表上,当发生氢泄漏时,发出声音及光信号提示。在撞车时,切断供氢系统的氢气供给。储氢量低于设定值时,发出警告并进行相应保护动作,防止氢瓶放空。?

?结束语燃料电池电动汽车具有效率高、噪声低、零排放、续驶里程长等优点,被誉为“绿色汽车,被国际汽车界普遍认为是未来汽车的最终解决方案。但目前燃料电池汽车制造本钱和使用本钱过高、辅助设备复杂、启动时间长等缺点也使得目前燃料电池电。

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