Смекни!
smekni.com

Автомобілі з гібридною трансміссією і комбінованою енергетичною установкою (стр. 13 из 15)

Таблиця 4.6 – Можливі потужності при 900 об/хв і роботі зі стійкими параметрами

Напруга жив-лення, В

Крут-

ний момент, Н∙м

Час-

тота обертан-ня ротора, об/хв.

Час-

тота обертан-ня ротора, рад/с.

Меха-

нічна потуж-ність

Вт

Ефект-рик-на потуж-ність, Вт ККД Струм, А Коеф. потуж-ності Тем-ра обмотки, 0С

Тем-ра

оливи,

0С

Тем-ра

ох. рі-ни,

0С

Тривалість випробування, хв
160 167,3 900 94,2 15,768 17970 0,88 81,6 0,80 166 114,3 34,6 99,1
165 159,6 900 94,2 15,042 17090 0,88 78 0,77 167,2 118,5 49,5 48,2
160 145,7 900 94,2 13,732 15510 0,89 72 0,78 168,5 118,5 73,9 66,8
150 117,8 900 94,2 11,102 12380 0,90 60,5 0,79 166,3 130,3 103,4 80,3

Таблиця 4.7 – Оцінки безперервного потоку потужності

Тем-ра ох. рі-ни, 0С Крутний момент, Н∙м Значення потужності при 900 об/хв. Значення потужності при 1200 об/хв.
35 167,3 16 21
50 159,6 15 20
74 145,7 14 18
103 117,8 11 15

Таблиця 4.8 – Можливі потужності при 900 обертах у хвилину, включаючи теплові дані

Тем-ра ох. рі-ни, 0С

Напруга

жив-

лення,

В

Крут-

ний

момент,

ъ Н∙м

Тем-ра

охол.

Рідини

на

вході,

0С

Тем-ра охол. рідини всередині, 0С Тем-ра охол. рідини на виході, 0С

Потік,

галон/хв.

Тривалість випробування, хв

Поч.,

0С

Кін, 0С Поч. , 0С Кін, 0С
35 160 167,3 34,6 36,0 37,6 2,4 90,1 166 67,8 114,3 88,6
50 165 159,6 49,5 50,3 51,8 2,4 163,1 167,2 114,2 118,5 48,2
75 160 145,7 73,9 74,1 75,1 2,4 159,1 168,4 118,3 125,3 66,8
105 150 117,8 103,5 102,6 102,9 2,4 149 166,3 117,3 130,3 80,3

Результати оцінки безперервної роботи електродвигуна при частоті обертання ротора 900 об/хв. і чотирьох різних температурах охолоджувальної рідини можуть бути обчисленні для частоти 1200 об/хв. при використанні даних крутного моменту і швидкості, наведених в таблиці 4.6. Результати розрахунку наведені нижче в таблиці 4.7. Відповідні розрахунки потужності при 1200 об/хв. розроблені при апроксимації даних досліджень 900 об/хв. і використанні множника відношення швидкостей (тобто 1200/900=1,333).

Таблиця 4.9 показує можливі потужності при частоті ротора 900 об/хв., включаючи теплові дані при різних температурах охолоджуючої рідини. Таблиця 4.9 також дає дані втрат потужності при різних температурах охолоджуючої рідини.

Таблиця 4.9 – Результати сумарних втрат

Тем-ра ох. рі-ни, 0С Напруга жив-лення, В Крут-ний момент, Н∙м Мех. потуж-ність, Вт Електр. потуж-ність, Вт Сумарні втрати, Вт Мех. втрати, Вт Втрати в обм. (І2R), Вт Осн. втрати, Вт ККД Струм наван-таження, А Коеф. Потуж-ності
35 160 167,3 15,768 17,970 2,202 160 1,019 1,023 0,88 81,6 0,80
50 165 159,6 15,042 17,090 2,048 160 935 952 0,88 78 0,77
75 160 145,7 13,732 15,510 1,778 160 801 817 0,89 72 0,78
105 150 117,8 11,102 12,380 1,278 151 560 567 0,90 60,5 0,79

Рисунки 4.10-4.17 показують залежність температури в давачах від часу випробувань для різних температур охолоджуючої рідини відповідно. Для безперервної роботи електродвигуна необхідно, щоб температура статора не перевищувала гранично допустимої (170 0С), а температура оливи в системі мащення не перевищувала 158 0С.

Рисунок 4.10 – Зміна температури в точках електродвигуна при частоті ротора 900 об/хв., крутному моменті 168,7 Н∙м і температурі охолоджувальної рідини 35 0С


Рисунок 4.11 – Зміна температури в точках електродвигуна при частоті ротора 900 об/хв., крутному моменті 168,7 Н∙м і температурі охолоджувальної рідини 35 0С

Рисунок 4.12 – Зміна температури в точках електродвигуна при частоті ротора 900об/хв., крутному моменті 159,6 Н∙м і температурі охолоджувальної рідини 50 0С


Рисунок 4.13 – Зміна температури в точках електродвигуна при частоті ротора 900об/хв, крутному моменті 159,6 Н∙м і температурі охолоджувальної рідини 50 0С

Рисунок 4.14 – Зміна температури в точках електродвигуна при частоті ротора 900об/хв., крутному моменті 145,7 Н∙м і температурі охолоджувальної рідини 75 0С


Рисунок 4.15 – Зміна температури в точках електродвигуна при частоті ротора 900об/хв, крутному моменті 145,7 Н∙м і температурі охолоджувальної рідини 75 0С

Рисунок 4.16 – Зміна температури в точках електродвигуна при частоті ротора 900об/хв, крутному моменті 117,8 Н∙м і температурі охолоджувальної рідини 105 0С


Рисунок 4.17 – Зміна температури в точках електродвигуна при частоті ротора 900об/хв, крутному моменті 117,8 Н∙м і температурі охолоджувальної рідини 105 0С

Таблиця 4.10 – Розосереджена моторна потужність до моторного теплообмінника

Тем-ра ох. рі-ни, 0С Тем-ра на виході, 0F Тем-ра на вході, 0F Різниця, 0F Витрата, галон/хв. Витрата, л/хв. Потужність теплообмін-ника, кВт
35 99,68 94,28 5,4 0,1514 2,2 1,678
50 125,24 121,1 4,14 0,1514 2,2 1,287
75 167,18 165,02 2,16 0,1514 2,2 0,677
105 217,22 218,3 -1,08 0,1514 2,2 -0,338

Таблиця 4.11 показує ефективність теплообмінника електродвигуна, що визначене відношенням розосередженої потужності електродвигуна до потужності теплообмінника і сумарних втрат в електродвигуні. Коли температура охолоджуючої рідини низька і рівна 350С то це відношення рівне 0,763. Це відношення зменшується, коли температура охолоджуючої рідини зростає. Як видно, при 1050С теплообмінник не тільки припиняє охолоджувати електродвигун, а й передає йому свою теплоту, використовуючи при цьому електродвигун як радіатор.

Таблиця 4.11 – Ефективність роботи теплообмінника електродвигуна

Тем-ра ох. рі-ни, 0С Сумарні втрати, кВт Потужність тепло-обмінника, кВт ККД теплообмінника
35 2,200 1,678 0,763
50 2,050 1,287 0,628
75 1,780 0,677 0,380
105 1,280 -0,338 -0,264

Таблиця 4.12 показує оцінку максимальної потужності за дослідними даними. Залежність температури від часу при різних крутних моментах і механічних навантаженнях зображено на рисунку 4.18.

Таблиця 4.12 – Дослідження при максимальній потужності

Струм, А Напруга, В Крутний момент, Н·м Мех. потужність, В Час випробувань, с
136 205 265 24,976 91
149 205 300 28,275 40
161 205 320 30,160 62
176 205 335 31,574 30
187 205 344 32,422 30
176 210 338 31,857 40
136 205 265 24,976 91

Рисунок 4.18 – Випробування максимальної потужності при частоті ротора 900 об/хв і напрузі 205 В


Рисунок 4.19 показує залежність швидкості зміни температури від крутного моменту. Спроектована точка – це точка із координатами 400 Н∙м і 2,1 0С/с. Якщо температура електродвигуна 40 0С , то для досягнення критичної температури необхідно 62 с((170-40)/2,1). Якщо обмотка електродвигуна гаряча і її температура 160 0С, то для виконання тієї ж операції необхідно 4,8 с при максимальному навантаженні ((170-160)/2,1).