《纯电动汽车空压机控制策略对比分析》这篇文章主要探讨了纯电动汽车电动空压机的两种控制策略,并针对不同类型的干燥器进行了对比分析。在当前环保政策的推动下,纯电动汽车的发展迅速,其中电动空压机作为气压制动系统的气源,其控制策略显得尤为重要。
文章首先介绍了空压机控制的三个主要方面:辅助控制、启停控制和卸荷控制。辅助控制主要是对有油空压机的油温、油压等进行监控,以确保良好的运行条件。启停控制是为了防止空压机过温损伤和过度能耗,需要有特定的启停策略。卸荷控制则涉及到空压机停机时干燥器的排水以及避免启动时的过载问题。
对于采用普通干燥器的控制策略,文章指出这种干燥器的卸荷压力依赖于调压阀和弹簧力,可能会因产品一致性问题导致卸荷压力波动。控制策略中,辅助控制对有油空压机进行油温和油压的检测,无油空压机则可以直接进行启停和卸荷控制。启停控制和卸荷控制通过设置停机压力P1、延时时间Ta和启动压力P0,结合干燥器的回流截止压力和最低安全气压,确保了空压机的高效运行。此外,为了防止空压机带载启动,文章提出了在出气管路上增加电磁阀的解决方案。
然而,这种策略的不足在于受干燥器自身性能限制,卸荷压力可能存在不一致,影响系统稳定性。接下来,文章可能还详细分析了另一种带有4口的干燥器控制策略,但提供的内容中没有包含这部分详情。
总体来看,纯电动汽车空压机的控制策略需综合考虑空压机类型、干燥器性能和车辆的使用需求,通过精确的控制逻辑和元件配置,确保制动系统的可靠性和能效。这种对比分析为纯电动汽车的设计者和工程师提供了宝贵的参考,有助于优化空压机控制系统,提升车辆的性能和寿命。