早期的電動汽車上,直流電動機的調速采用串接電阻或改變電動機磁場線圈的匝數來實現(xiàn)。因其調速是有級的,且會產生附加的能量消耗或使用電動機的結構復雜,現(xiàn)已很少采用。應用較廣泛的是晶閘管斬波調速,通過均勻地改變電動機的端電壓,控制電動機的電流,來實現(xiàn)電動機的無級調速。在電子電力技術的不斷發(fā)展中,它也逐漸被其他電力晶體管(入GTO、MOSFET、BTR及IGBT等)斬波調速裝置所取代。從技術的發(fā)展來看,伴隨著新型驅動電機的應用,電動汽車的調速控制轉變?yōu)橹绷髂孀兗夹g的應用,將成為必然的趨勢。
電動汽車傳動裝置的作用是將電動機的驅動轉矩傳給汽車的驅動軸,當采用電動輪驅動時,傳動裝置的多數部件常??梢院雎浴R驗殡妱訖C可以帶負載啟動,所以電動汽車上無需傳統(tǒng)內燃機汽車的離合器。
支撐發(fā)展的電網技術:
電動汽車電池更換站運行特性,更換站作為分布式儲能單元接入電網的關鍵技術和控制策略;電池梯次利用的篩選原則、成組方法和系統(tǒng)方案;更換站多用途變流裝置;更換站與儲能站一體化監(jiān)控系統(tǒng);更換站與儲能站一體化示范工程。
電動汽車充電需求特性和規(guī)?;妱悠嚦潆妼﹄娋W的影響;電動汽車有序充電控制管理系統(tǒng);電動汽車有序充電試驗系統(tǒng)。
電動汽車與電網互動的控制策略和關鍵技術;電動汽車智能充放電機、智能車載終端和電動汽車與電網互動協(xié)調控制系統(tǒng);電動汽車與電網互動實驗驗證系統(tǒng);電動汽車充放電設施檢驗檢測技術。
電動汽車新型充放電技術;電動汽車智能充放電控制策略及檢測技術;充電設施與電網互動運行的關鍵技術。
規(guī)?;妱悠囯姵馗鼡Q技術、計量計費、資產管理技術;充電設施運營的商業(yè)模式;基于物聯(lián)網的智能充換電服務網絡的運營管理系統(tǒng)建設方案。