前言
目前,商用车应用同轴电驱桥的方案日益增多,其中以比亚迪和东风德纳使用的行星齿轮减速方案的同轴桥占主流,精工科技的圆柱齿轮减速同轴桥也有亮眼的方案设计,在此,我们一同分析一下各自技术方案的优缺点。
行星齿轮减速方案
圆柱齿轮减速方案
行星齿轮同轴桥
圆柱斜齿轮同轴桥
对比
结构高度集成、结构紧凑、体积小;
适于大批量生产;
功率密度高;
模块化设计,适配性强。
制造成本高;
传动效率低;
NVH优化难度高,噪音大;
减速系统冷却困难,技术要求高;
相同功率下,速比范围小,导致扩展高速电机受限。
轮制造工艺成熟、成本低;
传动效率高;
NVH优化难度低,噪音可控;
减速系统可用飞溅润滑冷却,技术难度小;
大齿轮侧可向上偏转布置,扩大速比范围。
体积大,占用整车X向布置空间;
重量稍大;
有质心偏载导致的低频振动的冲击。
减速系统对比图
行星齿轮减速示例
圆柱斜齿轮减速示例
终极方案
奥地利AVL公司的这款车桥集成了永磁同步电机、三挡自动变速箱、机械差速器、电机控制器、驱动桥。这是一款成功的商用车电驱动动力总成模块,符合电驱动系统集成化,轻量化、高效率的发展趋势,是值得借鉴学习并加以推广的产品。
该永磁电机最高转速达到了16000rpm,额定功率可达148kW;
3挡AMT扩展了电机的高效率区间;
采用圆柱斜齿轮来提高传动效率,降低系统噪音;
双油冷冷却回路,保证高效的冷却及润滑;
高度集成化设计,降低电机控制器的体积和成本;
采用800V的高压系统,提高母线电压利用率,降低发热损耗。
AVL同轴电驱桥效果图
AVL同轴电驱桥效果图
AVL同轴电驱桥齿轮透视图
AVL同轴电驱桥传动简图
AVL同轴电驱桥透视图
AVL同轴电驱桥整车搭载示意图