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文档简介
1、奔驰S400 HYBRID混合动力轿车技术亮点解析来源:?汽车与驾驶维修?杂志 作者:高云、楚宜民 时间:2010-06-302021年夏季投放市场的奔驰S400 HYBRID是梅赛德斯-奔驰的首款混合动力轿车,其搭载带有紧凑混合动力模块的增强型3.5 L V6汽油发动机。该款车型的发动机可产生205 kW的输出功率,电动机可产生15 kW的功率和160 N?m的起动扭矩,这使得发动机实现了220 kW的综合功率和385 N?m的最大综合扭矩。该车按照新欧洲行驶循环工况NEDC测量的综合燃油消耗量为7.9 L/100 km,CO2排放量仅为186 g
2、/km。采用混合动力驱动技术使该车的动力性与环保性的矛盾得到化解,打破了只有小排量汽车才能实现环境保护的定论。在此,本文将对该车的混合动力系统及主要技术亮点进行介绍。一、混合动力驱动系统概述奔驰S400 HYBRID 混合动力汽车是由电动机集成起动机和发电机功能作为发动机的辅助动力驱动汽车。在起步和加速工况时,由于电动机的辅助,相比于相同排量的车辆,耗油量和CO2排放有所改善。1.混合动力系统的组成图1图1奔驰S400 HYBRID的混合动力系统组成如图1所示。电动机与发动机直接相连,作为起动机和发电机使用,它由高电压蓄电池提供电源进行起动。在此对S400 HYBRID的混合动力系统几个高电压
3、部件的作用进行简要介绍。1高电压蓄电池A100S400 HYBRID的高电压蓄电池采用锂离子技术,它能够储存能量,并为电动机提供高压直流电源。在充电时,需使用I/U充电方式,即首先以恒定电流充电,然后再以恒定电压充电。2电动机(A79)电动机按照工作需要可分别作为起动机和发电机使用,其输出功率可达15 kW,并可产生高达240 V的交流电压。3DC/DC 变换器N83/1DC/DC变换器是一个双向直流电压变换器,其作用是:在发动机停机时为12 V蓄电池供电;辅助车辆进行跨接起动;助力期间为高电压蓄电池提供支持。4电源电子装置N129/1电源电子装置集成AC/DC变换器,它使三相电动机能够在高压
4、直流车载电气系统上工作。出于平安设计,其可在1 s内完成自放电。1发动机停止/起动在静止时或车速低于最小值时,发动时机自动关闭。当踩下加速踏板、释放制动踏板或高电压蓄电池的电量低于最小值,发动时机自动起动。2再生制动混合动力系统将制动扭矩分配给制动器和电动机,此时电动机作为发电机使用,将多余的制动扭矩转化为电能输送至高电压蓄电池为其充电。3助力效果混合动力系统的电动机在起步或加速时为发动机提供动力支持,在发动机处于较低转速时协助提高扭矩。二、车辆各系统的改良为了实现奔驰S400 HYBRID的混合动力技术,车辆各主要系统均为此进行了改良和升级。奔驰S400 HYBRID装备的3.5 L V6发
5、动机是基于S350的发动机改造而来,采用自适应气门正时技术。改造过程中,研发人员利用了阿特金森循环一种增大发动机膨胀比的超膨胀发动机循环膨胀阶段比压缩阶段持续时间长的优点,将进气与压缩阶段进气门保持翻开的时间稍稍加长,其目的是提高发动机的热效率,同时降低燃油消耗率并减少未经处理的废气。除了通过附加的电动驱动装置电动机优化扭矩和油耗以外,该款发动机的控制单元、气缸盖、活塞以及燃油泵等部件也进行了改良,使得发动机燃油消耗量降低的同时,功率提高了5 kW,到达205 kW,具体改良内容包括:发动机控制单元由ME9.7改为ME17.7,这是为了满足混合动力的功能要求;采用运动型发动机气缸盖,可以实现效
6、果更佳的充气运动滚流运动;采用运动型发动机活塞,在一定程度上降低了油耗;采用可调式燃油泵,降低了局部负荷时的油耗。为了冷却电源电子装置和DC/DC 变换器,S400 HYBRID在发动机冷却系统中设置了用于冷却这2个元件的独立低温冷却回路图2。图2如图,当点火开关接通时,15号电源通过电源电子循环泵1 的继电器K108供电给电源电子循环泵1M13/8,M13/8开始工作,建立低温冷却系统压力。然后,发动机控制单元根据电源电子冷却系统中冷却液的温度,通过电源电子循环泵2 的继电器K108/1来控制电源电子循环泵2M13/9工作,实现对低温冷却系统的精确控制。图3S400 HYBRID的制动系统设
7、置了再生制动系统制动能量再生系统RBS图3,通过电动机使液压制动系统实现再生制动。1再生制动系统工作原理如图3所示,驾驶员的制动意图由踏板角度传感器检测,并传送到再生制动系统控制单元N30/6。再生制动系统控制单元不断与电源电子控制单元通信,并发出制动扭矩请求。电源电子控制单元向再生制动系统控制单元发送信号,指明有多少制动扭矩可再生吸收。如果ABS系统未正确提供请求的制动扭矩或再生制动系统控制单元发出关闭指令,系统那么关闭再生制动。2再生制动系统的主要功能元件 制动踏板图4图4踏板角度传感器B37/1利用霍尔传感器测量制动踏板的角位置,并将信息以2个信号电压的形式传送到再生制动系统控制单元N3
8、0/6。混合制动灯开关S9/3将制动踏板的促动信号传送到再生制动系统控制单元N30/6。 踏板力模拟器阀图5图5踏板力模拟器阀Y113用于激活踏板力模拟功能,或在发生故障的情况下将其停用。在正常工作情况下,电磁线圈通电,使阀将缸径封闭,此时的踏板力模拟器阀Y113如同一个刚体,可自行支撑,因此操作制动器时,驾驶员可以感觉到模拟的踏板反作用力。 RBS制动助力器和电动真空泵发动机和电动真空泵均可用于为RBS 制动助力器提供真空。RBS 制动助力器中的RBS 电磁阀是制动操作的执行元件,该电磁阀由再生制动系统控制单元控制。图6RBS 制动助力器图6中包括一个RBS 真空传感器,可以测量RBS 制动
9、助力器真空腔中的真空度;一个RBS 膜片行程传感器,用于记录RBS 制动助力器膜片板的位置。图7电动真空泵图7由再生制动系统控制单元N30/6控制,用于保持制动助力器中的真空度,并维持起动/停止模式下的真空供应。3再生制动系统的工作模式 再生制动模式如图3所示,在再生制动扭矩吸收期间,RBS 电磁阀未被启动,所请求的制动扭矩由电动机产生。此时,电动机作为发电机使用,将制动所产生的能量转化为电能,液压制动器不参与制动。并且,再生制动系统控制单元会促动踏板力模拟器阀Y113,使踏板力模拟器模拟踏板阻力,因此,虽然液压制动器没有工作,驾驶员仍可感觉到近似于平时踩制动踏板时的反应力。 再生加液压制动模
10、式在此模式下,再生制动系统控制单元促动踏板力模拟器阀Y113,使踏板力模拟器模拟踏板阻力;RBS 电磁阀A7/7y1由再生制动系统控制单元促动,并因此增加液压制动器的制动压力,而与踏板位置无关;此时自由行程3未结束,再生制动扭矩有一局部由电动机产生。 液压制动模式如果制动扭矩无法被再生制动系统吸收,再生制动系统控制单元会促动踏板力模拟器阀Y113,使踏板力模拟器模拟踏板阻力;RBS 电磁阀A7/7y1由再生制动系统控制单元促动。这种情况下,Y113会启用一项功能来增加液压制动器的制动力,此时自由行程3仍未结束。 液压辅助在紧急制动或出现故障信息的情况下,再生制动系统控制单元不再促动踏板力模拟器
11、阀Y113。此时自由行程3结束,制动助力器A7/7由制动踏板直接促动,利用牵引系统液压单元A7/3和制动助力器产生并增加制动压力。奔驰S400 HYBRID搭载7挡722.950型自动变速器,该变速器针对混合动力驱动进行了改良。除了新版变速器控制软件之外,还采用了变速器电动辅助油泵,且变矩器和变矩器外壳也做了改良。1变速器电动辅助油泵奔驰S400 HYBRID使用的是带电液控制的自动变速器和由主轴驱动的发动机机油泵,当发动机停机时,机油供应就会中断,这将导致所有控制元件和执行元件均进入无负载的标准状态,且自动变速器也不再工作。这样一来,当发动机再次起动后,由于变速器的油压不能及时建立,当挂入D
12、挡时,会造成起步动作延迟,通过使用变速器电动辅助油泵可以改善这种情况。图8变速器电动辅助油泵集成了变速器辅助油泵控制单元N89图8,位于变速器钟形外壳的下面。该泵执行2项功能:在发动机关闭时确保液压系统的变速器油供应;在热怠速模式下的滑行降挡期间为主泵提供支持。图9奔驰S400 HYBRID的空调系统也针对混合动力驱动系统做了一些改良,加装了用于在发动机关闭时保持车辆内部制冷和高电压蓄电池冷却的电动制冷压缩机图9。图10高电压蓄电池冷却的工作过程图10:蓄电池管理系统BMS控制单元分析来自高电压蓄电池组电池温度传感器的数据,计算出即时高电压蓄电池温度;当温度超过标准范围时,蓄电池管理系统控制单元将高电压蓄电池温度状态通过发动机控制单元N3/10和中央网关控制单元N93传送到空调控制单元;空调控制单元启动对高电压蓄电池的冷却功能,由发动机控制单元通过CAN总线接通蓄电池管理系统控制单元和电动制冷压缩机;
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