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文档简介
1、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发展,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,并改善车辆的整体安全性。 1安全:整车采用强电及氢燃料
2、,以乘客及使用维修人员的安全为设计最高原则。 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人性化原则: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,降低成本。2.1主要技术参数长宽高/mm1199025503450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/h70接近角/离去角
3、/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1mm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打开,方便氢气瓶的维护。参考SWB6129FC燃料电池电动客车总体设计一个氢氧燃料电池在25摄氏度时的理论电压值为E=237000/(2*96485)=1.23
4、(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。电堆电堆:完全可以理解一种能量容器集,如电池,电瓶等等。氢氧燃料电池工作时,向氢电极供应氢气,同时向氧电极供应氧气。氢、氧气在电极上的催化剂作用下,通过电解质生成水。这时在氢电极上有多余的电子而带负电,在氧电极上由于缺少电子而带正电。接通电路后,这一类似于燃烧的反应过程就能连续进行。电解质溶液是碱、盐溶液则负极反应式为:负极:2H2+4OH-4e=4H20正极:O2+2H2O+4e=4OH 储氢瓶储氢瓶氢是一种危险,易燃易爆的气体,在使用中必须保证安全,因此,一种安全、高能量密度(包括体积能量密度和重量能量密度)、低成本、使用
5、寿命长的氢储技术非常重要。采用压缩储氢。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。为整车提供燃油储备,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应产生电能,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、空气供应系统、氢气供应系统、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-1042、绝缘60k、耐久性指标400
6、0h、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、高压电安全系统、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。 氢安全设计整车氢安全设计包含:警告、危险或紧急情况下明显的提示,自动切断氢气供应和其他的处理措施。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应。储氢量低于设定值时,发出警告并进行相应保护动作,避免氢瓶放空。 结束语燃料电池电动汽车具
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