早期的电动货车上,直流电动机的调速采用串接电阻或改变电动机磁场线圈的匝数来实现。因其调速是有级的,且会产生附加的能量消耗或使用电动机的结构复杂,现已很少采用。应用较广泛的是晶闸管斩波调速,通过均匀地改变电动机的端电压,控制电动机的电流,来实现电动机的无级调速。在电子电力技术的不断发展中,它也逐渐被其他电力晶体管(入GTO、MOSFET、BTR及IGBT等)斩波调速装置所取代。从技术的发展来看,伴随着新型驱动电机的应用,电动汽车的调速控制转变为直流逆变技术的应用,将成为必然的趋势。因为电动机可以带负载启动,所以电动汽车上无需传统内燃机汽车的离合器。
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电动货车电池更换站运行特性,更换站作为分布式储能单元接入电网的关键技术和控制策略;电池梯次利用的筛选原则、成组方法和系统方案;更换站多用途变流装置;更换站与储能站一体化监控系统;更换站与储能站一体化工程。电动货车充电需求特性和规模化电动货车充电对电网的影响;电动货车有序充电控制管理系统;货车蓄电池的使用误区如果将新、旧蓄电池串联混用,那么在充电状态下,旧蓄电池两端的充电电压将高于新蓄电池两端的充电电压,结果造成电动巡逻车新蓄电池充电尚未充足而旧蓄电池充电早已过高。电动货车有序充电试验系统。
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四轮电动观光车蓄电池的使用误区
蓄电池并联混用
有些驾驶员在起动发动机时,因原有四轮电动观光车蓄电池存电不足,就并联上一只充足电的蓄电池共同使用。实际上并联后充足电的蓄电池会以很大的充电电流向存电不足的蓄电池充电,极易造成极板活性物质脱落,影响其使用寿命。
四轮货车电动观光车蓄电池的使用误区
在蓄电池使用中,有时会出现新、旧蓄电池串联使用的现象,殊不知,这种做法会缩短蓄电池的使用寿命。因为新蓄电池内的化学反应物质较多,端电压较高,内阻较小(12V新蓄电池内阻只有0.015-0.018Ω);充电初期需有人看护,每隔10分钟检查一次充电器电缆温度是否正常,温度明显高或发烫为不正常。而旧蓄电池端电压较低,内阻较大(12V旧蓄电池的内阻在0.085Ω以上)。
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