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FEV-電驅(qū)動單元(EDU)變速箱測試目錄的部署

2021-03-29 13:20:10·  來源:電動新視界  
 
摘要空氣污染、氣候的不斷變化、未來更嚴(yán)格的二氧化碳標(biāo)準(zhǔn),以及石油資源的有限性,這些在過去幾年里提升了電動交通工具的重要性。有時相互矛盾的要求驅(qū)使著客戶
摘要

空氣污染、氣候的不斷變化、未來更嚴(yán)格的二氧化碳標(biāo)準(zhǔn),以及石油資源的有限性,這些在過去幾年里提升了電動交通工具的重要性。有時相互矛盾的要求驅(qū)使著客戶需要和購買更高效的環(huán)保車輛。因此,動力系統(tǒng)的電動化已成為汽車工業(yè)的一項重要任務(wù)。電機能夠在電動機器勵磁后立即提供扭矩。因此,電機可以用于通過一個或兩個齒輪變速箱來驅(qū)動車輛(例如客車),而不是一個完整的多級變速箱。這提高了效率,降低了動力系統(tǒng)的復(fù)雜性。

另外,為進一步降低電動車輛的成本,應(yīng)盡可能減小電機和電池的尺寸??紤]到這一點,與單速 EDU 相比,扭矩和尺寸更小的電機與多速 EDU(電驅(qū)動單元)結(jié)合使用更具優(yōu)勢。為了應(yīng)對這一新概念的挑戰(zhàn),必須開發(fā)適當(dāng)?shù)臏y試方法。因此,本文的目的是為 EDU 提供先進的變速箱測試方法,以適應(yīng)和改進現(xiàn)有傳統(tǒng)變速箱測試標(biāo)準(zhǔn)。這涉及到功能和耐久性測試流程,必要時將對其進行分析、改良和增強。將研究不同行駛條件對變速器齒輪性能的影響,使用實際行駛工況可靠地確定測試極限。這也有助于改進可通過 FEV-MASTER-Program 進行的可靠性計算,以估算 EDU 變速箱的使用壽命。

序言


設(shè)計和測試是開發(fā)的兩個密切相關(guān)的基本領(lǐng)域。為了滿足未來傳動系統(tǒng)概念的要求和克服新的挑戰(zhàn),必須制定新的測試方法。本文的主題是“按照測試規(guī)范為電驅(qū)動單元 (EDU) 部署變速箱測試目錄”。其目標(biāo)是通過檢驗和開發(fā)現(xiàn)有傳統(tǒng)變速器測試標(biāo)準(zhǔn),對 EDU 的測試方法進行調(diào)整和改良。根據(jù)電動化動力系統(tǒng)的新要求和挑戰(zhàn),需要對功能和耐久性測試運行進行研究, 必要時加以改良和增強。將研究不同行駛條件對變速器齒輪性能的影響,使用實際行駛工況可靠地確定測試極限。

基本因素——EDU 測試計劃

FEV 測試目錄中有超過 30 種內(nèi)燃機 (ICE) 車輛變速箱的功能和耐久性測試流程。本文目的是為電驅(qū)動單元的新要求找到解決方法,在必要時制定和改良現(xiàn)有的測試流程。有些測試不需要作出重大更改,因為方法和意圖非常直觀,例如功能測試或最大速度測試。

另外,一些測試需要進行改良以適應(yīng)新的電驅(qū)動單元,例如:

FEV-電驅(qū)動單元(EDU)變速箱測試目錄的部署
圖 1:不同應(yīng)用的典型測試流程

在此將簡要解釋這些流程的意圖。因此,將在“方法”章節(jié)中介紹為這些流程制定的新方法。

磨合流程

磨合流程是適用于各種基準(zhǔn)載荷測試以及效率和旋轉(zhuǎn)損耗測試的標(biāo)準(zhǔn)。其目的是減少制造痕跡,確保旋轉(zhuǎn)部件上的良好接觸模式。由于這是在耐久性測試運行開始之前的初始測試,因此它也應(yīng)該確?;静僮魈匦缘墓δ堋?br />
動態(tài)強度測試

通過該測試應(yīng)該檢查所有齒輪、軸、軸承和軸承座以不同負(fù)載和速度在動態(tài)條件下行駛和滑行時的整個變速器的壽命耐久性。

最大荷載多級測試

通過該測試應(yīng)該檢查所有齒輪、軸、軸承和軸承座以高負(fù)載和高速度行駛和滑行時整個變速器的耐久性。如果可能,甚至必要的話,也可以考慮過載情況。與動態(tài)測試相比,這種測試在扭矩和負(fù)荷結(jié)構(gòu)上更簡單,但更加苛刻和精簡,目的是在較短的時間內(nèi)取得有用的測試結(jié)果。

基本因素——行駛工況

行駛工況可以定義為針對測試生成的模式化駕駛時間表。到目前為止,已經(jīng)制定了許多不同的行駛工況,可以在相應(yīng)的不同場景中測試不同類型的車輛。在本研究中使用和說明的三種方法分別是新歐洲行駛工況 (NEDC)、全球統(tǒng)一輕型汽車測試規(guī)程 (WLTP) 和德國 FEV 公司制定的埃菲爾工況。

FEV-電驅(qū)動單元(EDU)變速箱測試目錄的部署1
圖 2:不同的行駛工況,例如 WLTP、NEDC、埃菲爾工況

NEDC

新歐洲行駛工況環(huán)包括五個行駛工況:四次重復(fù)的 ECE-15 工況(基本城市行駛工況)和一次重復(fù)的 EUDC 行駛工況(額外市郊行駛工況)。圖 2 的小圓圈表示 ECE-15,大圓圈表示EUDC。

WLTP

全球統(tǒng)一輕型汽車測試規(guī)程是聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會 (UNECE) 和歐盟的幾個成員國、日本及印度在汽車行業(yè)的幫助下制定的一個行駛工況。WLTP 包括名為全球統(tǒng)一輕型汽車測試工況(WLTC)的底盤測功機測試,用于確定輕型車輛(客車)的燃料消耗和排放。本研究的重點是Class3b-WLTC 工況,該工況適用于最大速度大于 120 km/h 且功率重量比大于 34kW/t 的車輛。也就是說,它代表了在全球市場上行駛的車輛。該工況由 4 個子部分組成,分別為“低”、“中”、“高”和“超高”。

埃菲爾工況

埃菲爾工況是由德國 FEV 公司制定的行駛工況。與 NEDC 和 WLTP 不同,此工況基于德國中部山區(qū)的真實駕駛路線(公共道路)。在埃菲爾工況中,除了速度和加速度隨時間變化的數(shù)據(jù)外,還記錄了海拔數(shù)據(jù)。由于埃菲爾地區(qū)(德國)的地理特征,測試道路包括許多高海拔和陡峭的斜坡。埃菲爾工況比不記錄海拔數(shù)據(jù)的 NEDC 和 WLTP 更苛刻。工況總時間為 6657秒。它由農(nóng)村、城市和高速公路三個子部分組成。

FEV-電驅(qū)動單元(EDU)變速箱測試目錄的部署2
圖 3:駕駛工況在長度、時間、速度和加速度方面的對比

基本因素——行駛阻力

在設(shè)計車輛動力系統(tǒng)時,行駛阻力是很重要的參數(shù)。行駛阻力與動力系統(tǒng)發(fā)生的損耗一起構(gòu)成了車輛的能源需求。作用在車輛上的不同阻力可分為恒定阻力和動態(tài)阻力。恒定阻力在恒速行駛過程中發(fā)生,而動態(tài)阻力由車輛加速產(chǎn)生。恒定阻力包括空氣阻力、車輪阻力和爬坡阻力。另外,加速阻力在車輛加速的情況下適用。

上面提到的阻力必須被推進力克服,這稱為需求力——Fdem。該力涉及空氣阻力 Fair、滾動阻力 Fr、加速度阻力 Fa 和爬升阻力 Fcl。

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