RU2435086C1 - Гибридная трансмиссия транспортного средства - Google Patents

Гибридная трансмиссия транспортного средства Download PDF

Info

Publication number
RU2435086C1
RU2435086C1 RU2010115375/11A RU2010115375A RU2435086C1 RU 2435086 C1 RU2435086 C1 RU 2435086C1 RU 2010115375/11 A RU2010115375/11 A RU 2010115375/11A RU 2010115375 A RU2010115375 A RU 2010115375A RU 2435086 C1 RU2435086 C1 RU 2435086C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
planetary gear
planetary
link
gear set
electric motor
Prior art date
Application number
RU2010115375/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Александрович Харитонов (RU)
Сергей Александрович Харитонов
Максим Валерьевич Нагайцев (RU)
Максим Валерьевич Нагайцев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "КАТЕ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "КАТЕ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "КАТЕ"
Priority to RU2010115375/11A priority Critical patent/RU2435086C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2435086C1 publication Critical patent/RU2435086C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors

Landscapes

  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области автотранспортного машиностроения и касается конструкции ступенчатой планетарной коробки передач. Гибридная трансмиссия содержит два планетарных ряда. Элементы планетарных рядов связаны с приводным двигателем, двумя универсальными электрическими машинами и с выходным звеном связи с потребителем крутящего момента. Управляемые муфты фрикционного типа связывают часть звеньев планетарных рядов с корпусом и между собой. Первая универсальная электрическая машина связана с коронной шестерней первого планетарного ряда и через первую управляемую муфту с входным валом, а через вторую управляемую муфту с водилом второго планетарного ряда. Коронная шестерня второго планетарного ряда через третью управляемую муфту связана с корпусом. Вторая универсальная электрическая машина непосредственно связана с солнечными шестернями обоих планетарных рядов и через четвертую управляемую муфту с корпусом. Технический результат заключается в расширении кинематических возможностей гибридной трансмиссии. 8 ил.

Description

Изобретение относится к области автотранспортного машиностроения и касается конструкции ступенчатой планетарной коробки передач, которая может быть использована в автоматических трансмиссиях, управляемых с помощью электронного блока и гидравлики и предназначенных для транспортных средств.
Известна гибридная трансмиссия транспортного средства, содержащая два планетарный ряда, элементы которого связаны с приводным двигателем, двумя универсальными электрическими машинами и с выходным звеном связи с потребителем крутящего момента, а также управляемые муфты фрикционного типа для связи части звеньев этих планетарных рядов с корпусом и между собой (CN №101631688, B60K 6/365, опубл. 20.01.2010, фиг.5).
Недостаток данной гибридной трансмиссии заключается в недостаточной кинематической возможности получения разгонных передач с использованием различного вида источников энергии.
Настоящее изобретение направлено на решение технической задачи по улучшению динамических характеристик транспортного средства, используя для этого минимально возможное количество элементов управления. Достигаемый при этом технический результат заключается в расширении кинематических возможностей гибридной трансмиссии, увеличении ее долговечности, уменьшении числа деталей, что также позволяет существенно расширить число типов транспортных средств, в которые можно установить передачу с такой кинематической схемой.
Указанный технический результат достигается тем, что в гибридной трансмиссии транспортного средства, содержащей два планетарный ряда, элементы которого связаны с приводным двигателем, двумя универсальными электрическими машинами и с выходным звеном связи с потребителем крутящего момента, а также управляемые муфты фрикционного типа для связи части звеньев этих планетарных рядов с корпусом и между собой, первая универсальная электрическая машина непосредственно связана с коронной шестерней первого планетарного ряда и через первую управляемую муфту с входным валом, связанным с приводным двигателем и с водилом этого же планетарного ряда, а через вторую управляемую муфту с водилом второго планетарного ряда, имеющего связь в выходным звеном, коронная шестерня второго планетарного ряда через третью управляемую муфту связана с корпусом, а вторая универсальная электрическая машина непосредственно связана с солнечными шестернями обоих планетарных рядов и через четвертую управляемую муфту с корпусом.
Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.
Настоящее изобретение поясняется конкретными примерами исполнения, которые, однако, не являются единственно возможными, но наглядно демонстрируют возможность достижения требуемого технического результата.
На фиг.1 - кинематическая схема гибридной трансмиссии транспортного средства;
фиг.2 - план угловых скоростей гибридной трансмиссии;
фиг.3 - режим разгона транспортного средства за счет энергии аккумуляторных батарей при включенном тормозе звена 4;
фиг.4 - диаграмма нагруженности элементов планетарного механизма и распределение потоков мощности в режиме разгона по фиг.3;
фиг.5 - режим включения ДВС и разделения мощности ДВС на входе в планетарный механизм;
фиг.6 - диаграмма нагруженности звеньев планетарного механизма и распределение потоков мощности в нем по фиг.5;
фиг.7 - режим дальнейшего разгона транспортного средства осуществляется за счет увеличения частоты вращения электромотора A;
фиг.8 - диаграмма нагруженности звеньев планетарного механизма в режиме по фиг.7.
Согласно настоящему изобретению рассматривается новая гибридная трансмиссия транспортного средства, которая содержит два планетарных ряда, элементы которого связаны с приводным двигателем, двумя универсальными электрическими машинами и с выходным звеном связи с потребителем крутящего момента, а также управляемые муфты фрикционного типа (блокировочные муфты, тормоза) для связи части звеньев этих планетарных рядов с корпусом и между собой. В этой трансмиссии универсальная электрическая машина непосредственно связана с коронной шестерней первого планетарного ряда и через первую управляемую муфту с входным валом, связанным с приводным двигателем и с водилом этого же планетарного ряда, а через вторую управляемую муфту с водилом второго планетарного ряда, имеющего связь с выходным звеном, коронная шестерня второго планетарного ряда через третью управляемую муфту связана с корпусом, а вторая универсальная электрическая машина непосредственно связана с солнечными шестернями обоих планетарных рядов и через четвертую управляемую муфту с корпусом.
Индексом «0» обозначено звено, имеющее связь с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Индексом «Х» обозначено звено, соединенное с ведущими колесами транспортного средства. На фиг.1 следующими позициями обозначены основные элементы гибридной трансмиссии:
1 - входное звено передачи - звено-водило первого планетарного ряда;
2 - звено - коронная шестерня первого планетарного ряда;
3 - звено - солнечная шестерня первого планетарного ряда;
4 - звено - коронная шестерня второго планетарного ряда;
5 - водило второго планетарного ряда;
6 - блокировочная муфта связи солнечной шестерни первого планетарного ряда с корпусом;
7 - блокировочная муфта связи входного звена 1 со звеном 2 - коронной шестерней первого планетарного ряда;
8 - блокировочная муфта связи водила 5 с звеном 2 - коронной шестерней первого планетарного ряда.
Электромоторы A и B (позиции соответственно 9 и 10) соединены друг с другом электрической связью.
Возможны три варианта движения автомобиля.
1. Только за счет энергии аккумуляторных батарей.
2. Только за счет мощности ДВС.
3. С использованием мощности ДВС и энергии аккумуляторных батарей.
В первом случае при включенном тормозе звена 4 энергия аккумуляторных батарей подводится к электромотору «B» и далее через планетарный ряд поступает на ведомое звено «X». ДВС в этом случае не работает.
Во втором случае разгон автомобиля осуществляется в два этапа. На первом этапе включен тормоз звена 4. Мощность ДВС в первом планетарном механизме разделяется на два потока: часть идет в электромотор «A» и далее через инвентор поступает в электромотор «B»; остальная часть мощности ДВС поступает в планетарный механизм, где суммируется с первым потоком и идет на ведомое звено «X». При некоторой скорости движения автомобиля тормоз звена 4 выключается и включается блокировочная муфта 8. Регулировка скорости движения автомобиля осуществляется за счет соответствующего изменения частоты вращения электромоторов.
В третьем случае движение транспортного средства осуществляется аналогично второму случаю, только к электромоторам может подводиться помимо мощности ДВС еще и энергия аккумуляторных батарей.
Кроме того, возможно движение без использования электромоторов на чистой механике. Для этого с помощью четырех элементов управления (два тормоза и две блокировочные муфты) можно получить четыре передачи переднего хода.
Анализ кинематической схемы и плана угловых скоростей планетарного механизма гибридной трансмиссии по прототипу показал, что возможна коррекция связей некоторых звеньев из состава планетарного механизма, подключив при этом электромотор A к звену 2. На плане угловых скоростей это отражается отсутствием на нем нулевой прямой.
Таким образом, количество звеньев в планетарном механизме будет равно 5 (ведущее звено 0, ведомое звено X и звенья 2, 3 и 4). Тогда в соответствии с формулой Чебышева в состав вновь образованного планетарного механизма, обладающего тремя степенями свободы, должно входить два планетарных ряда Кпм=nзв-w=5-3=2,
где nзв - количество звеньев в составе планетарного механизма;
w - число степеней свободы планетарного механизма.
Из вновь полученного плана угловых скоростей видно, что из ведущего звена (0) и звеньев 2 и 3 можно составить планетарный механизм. Звенья 3, 4 и ведомое звено X также позволяют организовать еще один планетарный ряд. Кроме того, между ведущим звеном 0 и звеном 2 можно установить блокировочную муфту с условным звеном 7, а также можно установить блокировочную муфту с условным звеном 8 между ведомым звеном X и звеном 2.
В случае использования планетарных рядов только второго класса их структура будет следующей: 302 и 3X4 с внутренними передаточными отношениями i32=-2,84 и i34=-2,70. Кинематическая схема, составленная из этих механизмов, представлена на фиг.1.
Таким образом, за счет удаления из состава планетарного механизма звена 5 удалось синтезировать механизм, состоящий только из двух планетарных рядов, сохранив при этом все кинематические свойства планетарного механизма, состоящего из трех планетарных рядов.
Принцип работы гибридной трансмиссии с планетарным механизмом, построенным по предложенной кинематической схеме с двумя планетарными рядами, будет точно таким же, как и для механизма с тремя рядами.
Разгон с использованием энергии мощности аккумуляторов осуществляется при включенном тормозе звена 4 и увеличении частоты вращения электромотора В от нулевого значения (на плане угловых скоростей точка A). При этом электромотор A должен находиться в нейтральном состоянии. При определенной скорости движения заводится ДВС и электромотор A переводится в активный режим работы.
В случае разгона только с помощью ДВС должен быть включен тормоз звена 4. Частота электромотора В изменяется от нулевого значения (на плане угловых скоростей точка A) до максимального (точка B). Частота вращения электромотора A уменьшается от максимального значения (точка А) до минимального (точка B).
При достижении частоты вращения электромотора В точки В происходит переход с режима разделения мощности ДВС на входе в трансмиссию на режим со сложным разделением мощности ДВС. Для этого выключается тормоз звена 4 и включается блокировочная муфта 8. Далее частота вращения электромотора B должна начать уменьшаться, а частота вращения электромотора A вновь увеличиваться.
Наличие тормоза звена 3 и блокировочной муфты совместно с тормозом звена 4 и блокировочной муфтой 8 позволяет организовать четыре режима движения с фиксированным передаточным отношением, которые отражены на плане угловых скоростей (фиг.2) рабочими точками D, B, e, C.
В состав предлагаемой кинематической схемы гибридной трансмиссии по фиг.1 входят два планетарных ряда. Запишем для каждого планетарного ряда уравнение кинематической связи составляющих его звеньев.
Figure 00000001
где i32 и i34 - внутренние передаточные отношения соответствующих планетарных рядов, определенных при остановленном водиле;
ω0 - частота вращения ведущего звена 0 (вала ДВС);
ω2, ω3, и ω4 - частоты вращения соответствующих звеньев;
ωx - частота вращения ведомого звена X.
Для разгона транспортного средства с гибридной трансмиссией используются три режима бесступенчатого регулирования передаточного отношения (фиг.3). На начальном этапе используется энергия только аккумуляторных батарей, а на остальных двух разгон осуществляется с использованием мощности ДВС.
При разгоне транспортного средства только за счет энергии аккумуляторных батарей энергия от них поступает в мотор B. При включенном тормозе звена 4 мощность через второй планетарный ряд поступает на ведомое звено X, угловая скорость которого при условии ω4=0 и ω0=0 может быть определена из уравнения
Figure 00000002
где угловая скорость третьего звена ω3 определяется частотой вращения электромотора B. Электромотор A при этом должен свободно вращаться с угловой скоростью
Figure 00000003
Нагруженноеть в этом случае элементов планетарного механизма и распределение потоков мощности представлены на фиг.4.
При определенной скорости движения транспортного средства происходит запуск ДВС и трансмиссия переходит на первый режим работы с разделением мощности ДВС на входе в планетарный механизм (EVT1). После запуска ДВС выводится на некоторый установившийся режим, при этом обороты электромотора A должны, на основании (1), измениться до величины
Figure 00000004
При этом частота вращения электромотора В должна изменяться по следующему закону, который определяется из уравнения (1)
Figure 00000005
Из полученной зависимости следует, что в начале работы на первом режиме работы с разделением мощности ДВС частота вращения звена 2 должна быть положительной. Такой же вывод можно сделать и из анализа плана угловых скоростей планетарного механизма (фиг.1).
Дальнейший разгон осуществляется за счет соответствующего изменения частот вращения электромоторов A и B. При этом электромотор A должен работать в режиме генератора, а электромотор B в режиме двигателя.
В этом случае частоту вращения ведомого вала X можно определить из уравнений (1), в зависимости от частоты вращения ведущего вала ω0 и, например, электромотора A ω2
Figure 00000006
Как следует из полученных зависимостей и анализа плана угловых скоростей, для увеличение частоты вращения ведомого вала ωx и, следовательно, скорости движения транспортного средства частота вращения электромотора A должна уменьшаться, а электромотора B - увеличиваться.
Нагруженность звеньев планетарного механизма и распределение потоков мощности в нем представлено на фиг.6.
Моменты, развиваемые электромотором A и ДВС, взаимосвязанные величины, поскольку их значения определяются из условия равновесного состояния звена 2
Figure 00000007
где MA - момент, развиваемый электромотором A;
M0 - момент, развиваемый ДВС;
k1 - конструктивный параметр первого планетарного ряда.
Момент же электромотора B определяется только мощностью, подводимой к нему от электромотора A и аккумуляторной батареи. Если аккумуляторные батареи не используются, то
Figure 00000008
где MB - момент, развиваемый электромотором В;
NA - мощность, развиваемая электромотором A;
ηэл - КПД электрической части трансмиссии.
Уменьшение частоты вращения электромотора А происходит до тех пор, пока угловые скорости звеньев 2 и X не станут равными друг другу, что на плане угловых скоростей (фиг.2) при включенном тормозе звена 4 отражается точкой B. В этот момент в планетарном механизме выключается тормоз звена 4 и включается блокировочная муфта 8, соединяющая звенья 2 и X. В результате трансмиссия переходит на второй режим бесступенчатого регулирования передаточного отношения также с разделением мощности ДВС на входе (режим EVT2).
Поскольку включение блокировочной муфты происходит при равных значениях частот вращения звеньев 2 и X, то переход с режима EVT1 на режим EVT2 осуществляется без буксования.
Дальнейший разгон транспортного средства осуществляется за счет увеличения частоты вращения электромотора A (фиг.7) и, как видно из плана угловых скоростей (фиг.2), уменьшения угловой скорости электромотора B.
Угловая скорость ведомого звена в этом случае, очевидно, будет равна угловой скорости вращения электромотора A
Figure 00000009
а частота вращения электромотора В на основании уравнения (11) будет определяться зависимостью
Figure 00000010
Переход на режим EVT2 приводит и изменению режимов работы электромоторов, т.е. электромотор A начинает работать как двигатель, а электромотор B как генератор, что соответствующим образом отражается на нагруженности и распределении потоков мощности (см. фиг.8).
В этом случае взаимосвязанными величинами являются моменты, развиваемые электромотором B и ДВС, и их значения определяются из условия равновесного состояния звена 3
Figure 00000011
Момент же электромотора A определяется только мощностью, подводимой к нему от электромотора B и аккумуляторной батареи. Если аккумуляторные батареи не используются, то
Figure 00000012
Настоящее изобретение промышленно применимо, так как для его реализации не требуется специальной новой технологии и специального оборудования, кроме тех, что используются в машиностроении в производстве редукторов, в том числе и планетарных.

Claims (1)

  1. Гибридная трансмиссия транспортного средства, содержащая два планетарных ряда, элементы которых связаны с приводным двигателем, двумя универсальными электрическими машинами и с выходным звеном связи с потребителем крутящего момента, а также управляемые муфты фрикционного типа для связи части звеньев этих планетарных рядов с корпусом и между собой, отличающаяся тем, что первая универсальная электрическая машина непосредственно связана с коронной шестерней первого планетарного ряда и через первую управляемую муфту с входным валом, связанным с приводным двигателем и с водилом этого же планетарного ряда, а через вторую управляемую муфту - с водилом второго планетарного ряда, имеющего связь с выходным звеном, коронная шестерня второго планетарного ряда через третью управляемую муфту связана с корпусом, а вторая универсальная электрическая машина непосредственно связана с солнечными шестернями обоих планетарных рядов и через четвертую управляемую муфту - с корпусом.
RU2010115375/11A 2010-04-19 2010-04-19 Гибридная трансмиссия транспортного средства RU2435086C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010115375/11A RU2435086C1 (ru) 2010-04-19 2010-04-19 Гибридная трансмиссия транспортного средства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010115375/11A RU2435086C1 (ru) 2010-04-19 2010-04-19 Гибридная трансмиссия транспортного средства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2435086C1 true RU2435086C1 (ru) 2011-11-27

Family

ID=45318238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010115375/11A RU2435086C1 (ru) 2010-04-19 2010-04-19 Гибридная трансмиссия транспортного средства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2435086C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2653106C1 (ru) * 2016-11-29 2018-05-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Гибридная трансмиссия с простым планетарным механизмом

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2653106C1 (ru) * 2016-11-29 2018-05-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Гибридная трансмиссия с простым планетарным механизмом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9254737B2 (en) Hybrid drive for a vehicle
US9114699B2 (en) Hybrid drive apparatus
KR101847312B1 (ko) 자동 변속기
KR101251724B1 (ko) 하이브리드 차량의 변속기
CN111976463B (zh) 能实现单电机两档驱动的混合动力车辆驱动系统
KR101189410B1 (ko) 하이브리드 차량의 변속기
KR101189347B1 (ko) 하이브리드 차량의 변속기
EP2762747B1 (en) Electric vehicle drive unit
KR101189300B1 (ko) 하이브리드 차량의 변속기
CN111976464B (zh) 换挡时利用电机调速的混合动力车辆驱动系统
US8574110B2 (en) Transmission producing stepless variable speed ratios
CN104110475A (zh) 扭矩分配无级变速器
KR101584012B1 (ko) 하이브리드 차량용 파워트레인
WO2015137124A1 (ja) 自動変速機
CN113767232B (zh) 变速器、单离合器动力传动系统和用于操作单离合器动力传动系统的方法
CN100494745C (zh) 机电无级变速器
RU2435086C1 (ru) Гибридная трансмиссия транспортного средства
CN110529563A (zh) 一种双动力源四中间轴的四档变速系统
CN103124863A (zh) 无级变速器
CN116336143A (zh) 用于作业车辆的电子可变双路动力换挡变速器
CN110857030A (zh) 车辆的动力传输系统
KR20230015130A (ko) 차량용 파워트레인
KR101584014B1 (ko) 하이브리드 차량용 파워트레인
CN215360905U (zh) 一种多挡速混合动力装置
US11827101B2 (en) Electromechanical power-split system and method of operating the same

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120420

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20130427

PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210906