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发动机图是点火控制曲线。它主要反映了电机在不同转速和转矩下的效率分布。一般来说,是效率分布图,类似于地理课上常见的等高线图。如果将效率相同的点连接成一个环,直接投影到平面上形成一条水平曲线,则效率不同的环就不会重合。如果效率值接近,则线会相对密集;反之,如果效率值不同,则线间距会较大。一般来说,地图是用MATLAB软件将测点输入计算机绘制的。它以转速和转矩为坐标轴,按规律计算效率值。根据地图上的效率值有色差,所以也叫云图。扩展数据点火控制系统由传感器及其接口、微型计算机和执行器组成。使用的部件包括ECU、电源、点火线圈和火花塞。接触式电子点火装置通过减小接触电流,减少接触火花,提高点火性能。它是一种半导体辅助点火装置。在点火线圈的一次绕组电路中,除了传统点火系统的电源、点火开关、分电器、点火线圈和火花塞外,还增加了由三极管电压互感器、电阻和电容组成的点火控制电路。断路器的触点串联在三极管的基极电路中,控制三极管的通断。非接触式电子点火系统利用传感器代替断路器触点产生点火信号,控制点火线圈的通断和点火系统的工作,克服了与触点有关的所有缺点,在国内外汽车上得到了广泛的应用。非接触式电子点火系统主要由点火信号发生器(传感器)、点火控制器、点火线圈、分电器、火花塞等组成,分电器主要包括分电器、离心提前装置和真空提前装置。它们的功能、结构和工作原理与传统点火系统完全相同。
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第二阶段,从“油箱”开始,通过能量转换机构(内燃机、电动机等)转化为机械能,通过传动机构,把动力送到车轮上驱动汽车,简称TTW(油箱到车轮)过程。
整个过程称为WTW。由德国电动汽车研究所计算的一个典型乘用车级别的结果如下:汽油机车辆的WTT效率为85%,TTW效率为17.9%,WTW效率为15%
电动汽车的WTT效率为42%,TTW效率为67%,水处理效率为28%。
纯电动汽车的电机能量转换率理论上可以达到60%—·80%
传统汽车的发动机(内燃机)能量转换率理论上可以达到30%~40%
如下:
CAD绘图角度:极轴追踪法
首先打开CAD,右击极轴追踪图标,然后选择设置。
在弹出的“草图设置”中选中“启用极轴追踪”,然后在“附加角度”中单击“新建”以输入要追踪的角度。
设置极轴跟踪后,绘制直线时,极轴将每隔30度绘制一次。画角度很容易。绘制其他角度的设置方法相同。
CAD绘图角度:命令行方法
首先绘制一条水平线作为参考,然后使用线工具单击第一个点,并在命令行中输入“
”。此时,该线限制为45度。单击适当的长度并退出“线”工具以绘制角度。
如果不仅要画角度,还要直接限制长度:用直线工具点击起点后,输入“@200
CAD绘图角度:动态输入法
在界面底部左键点击打开动态输入,用直线工具点击起点直接输入长度排队等候。
然后按tab键切换到下一个输入框,输入45度,然后按enter键确认。
map(也称等高线图和云图)是电机试验过程中产生的一种数据曲线,主要反映电机在不同转速和转矩下的效率分布。
电机(俗称“电动机”)是一种根据电磁感应定律实现电能转换或传输的电磁装置。它由电路中的字母M(旧标准中的D)表示。
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