新能源汽车检测技术应用分析

摘 要:文章以纯电动汽车和插电式混合动力汽车为研究对象,将诊断对象划分为机械结构、电子控制系统和高压设备三部分,并结合传统汽车零部件检测技术,提出新能源汽车检测技术方法,以帮助维修人员更好的掌握新能源汽车诊断技术。关键词:新能源汽车;检测技术;诊断中图分类号:U472.4  文献标识码:A  文章编号:1671-7988(2019)01-131-03
  Application analysis of new energy vehicle detection technology
  Qiu Bin, Zhan Baichun
  ( Su Zhou Institute of Construction&Communications, Jiangsu Suzhou 215000 )

Abstract: In this paper, Blade Electric Vehicles and plug-in hybrid electric vehicle are studied.The diagnosis object is divided into three parts: mechanical structure, electronic control system and high voltage equipment.Combined with the tradi -tional automotive parts testing technology, a new energy vehicle testing technology method is proposed to help maintenance personnel better grasp the new energy vehicle diagnosis technology.Keywords: New energy vehicle; Detectiontechnology; DiagnosisCLC NO.: U472.4  Document Code: A  Article ID: 1671-7988(2019)01-131-03
  前言
  根據2012年国务院印发关于《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》的通知, 新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车[1]。目前我国市场上普遍存在的是纯电动和插电混合式两种,新能源汽车的普及推广,对售后服务人员,尤其是维修技师的知识结构、规范意识和诊断技术提出了新的要求。本文希望结合传统汽车,对新能源汽车检测技术的应用进行分析,从而为维修技术人员解决新能源汽车故障提供帮助。
  1 研究对象及方法
  本文以纯电动汽车和插电式混合动力汽车为研究对象,首先从机械、电子控制、高压三个方面对新能源汽车诊断对象进行分类,然后以传统汽车检测技术为切入点展开应用分析,最后提出新能源汽车的基本检测技术。
  2 新能源汽车检测对象分类
  无论是纯电动汽车还是混合动力汽车均包含机械结构、电子控制系统和高压设备三部分:
  (1)机械结构。纯电动汽车根据驱动方式不同分为传统集中式驱动结构和分布式驱动结构两种。采用传统集中式驱动结构的纯电动汽车,其机械结构主要包括悬架、转向、减速器、变速器、传动轴五个方面;采用分布式驱动结构的纯电动汽车,其机械结构主要包括悬架、转向和减速器三个方面。插电式混合动力汽车的机械构造包括发动机、悬架、转向、减速器、变速器和传动轴,当驱动系统为并联或混联式时,还包括机械耦合装置[3]
  (2)电子控制系统。电子控制技术已经从发动机和制动系统的普及应用,发展到车辆的各个系统和功能方面,主要包括车身电气系统、空调系统、动力总成系统和安全舒适系统等。在新能源汽车上,电子控制技术仍然是整辆汽车的“神经网络”,并且其功能和应用进一步得到拓展,以纯电动汽车为例,新增有电池管理控制系统、电机控制系统、整车控制系统等。
  (3)高压设备。新能源汽车装配有高压设备,去与传统燃油汽车的最大区别,主要包括动力电池、高压导线、电动压缩机、PTC加热器、分线盒、充电系统、DC/DC变换器和驱动电机(包括逆变器)等七部分,其关系如图1所示。
  3 诊断技术分析

3.1 机械故障诊断


  车辆的机械故障一般是由于设计制造缺陷或长时间使用的正常损伤导致的,该类型故障伴随有一定的规律和特征,因此在维修诊断过程中可以借鉴传统燃油汽车机械故障的检测方法和经验,其方案包括:
  (1)经验判断法。经验判断法是指凭借维修技术人员的工作经历或技术通告,利用视觉、听觉及触觉对车辆故障做出判断的方法[2]。在新能源汽车中,机械总成件的变化主要是两点:一是纯电动汽车取消燃油发动机,采用分布式驱动结构的车辆取消变速器;二是混合动力汽车增加动力耦合装置,且多采用机械结构。动力耦合装置采用的结构主要有固定轴式、行星齿轮式和差速器式三种,通过分析可知三种形式的机构原理在传统汽车中均广泛应用。固定轴式实际为外啮合齿轮传动,应用于手动变速器;行星齿轮结构应用于辛普森或拉维娜结构的自动变速器;差速器式应用于传统车辆的主减速器内。所以传统燃油汽车在机械故障中的经验判断法在新能源汽车诊断中仍然可以得到应用和发展。