广东南方职业学院智能制造学院 529000
摘要:随着智能网联技术的快速发展,智能汽车领域正成为新一轮科技革命和产业革命的战略高地。中国智能汽车产业迎来黄金发展期。目前,汽车行业已经成熟。电动化、网络化、智能化已成为汽车行业的发展趋势和趋势。中国正在加快发展智能网联汽车。国家多次出台扶持政策和标准,促进行业发展。目前,全球多家知名汽车企业正在推动智能汽车的发展,同时也需要提升智能道路基础设施水平。本文就汽车自动启停智能化发展的有效路径进行以下研究。
关键词:汽车自动启停;智能化;发展;路径;研究;
汽车自动启停原理
汽车自动启停系统是一套控制发动机的智能点火系统,其核心是根据车速和停车时间进行驱动,自动控制发动机进行点火,在油耗和排放减少时将怠速降到最低,主要应用于在城市交通信号灯或交通堵塞处等待。发动机出现故障后,电源还可以代替皮带轮,为发动机冷却风扇和车内空调提供运行动力。但是,就目前汽车智能启停系统的设计考虑了许多特殊情况。例如,当交通拥堵频繁启停、行驶速度过低、电池电量不足、车外温度过高或过低、制动系统压力低于临界点等时,都会不触发启停系统。
说到节油,启停系统对节油的方面有那些优势呢?车辆在原地怠速时,约1小时耗油1升(如1.8排量不同),启动时耗油3~5秒。换句话说,任何最多持续五秒以上的自动启动和停止都会带来不同的影响。开启发动机节能自动启停功能可节省燃油1.6升/100公里。发动机节能自动启停功能不仅适用于城市红绿灯,也适用于走走停停的拥堵环路。只有它们可以节省不同的燃油量,在闯红灯或交通管制、长时间停车的路况下,发动机的节能自动启停功能更为显着。当然,如果你买的车不带启停系统,也可以打开“手动启停系统”,预计等待时间会超过两分钟,可以手动关火,可以考虑机械磨损和节油。
汽车自动启停智能化发展的优势
可以有效保护汽车电瓶
自动启停经常使用汽车电池,这对电池提出了很高的要求。 因此,具有自动启停功能的汽车都有专门的自动启停电池。这种电池的结构比较复杂,所以自动启停电池的价格也比较贵。智能化的汽车启停装置会对汽车电瓶起到相应的保护装置,从而延长电池的使用寿命。
(二)提高乘坐舒适度
传统的汽车自动启停在必要时不断启动和停止发动机,相当于连续启动汽车。虽然没有冷启动那么响亮,但是会引起很大的晃动和震颤。自动启停智能化功能会有效解决这些问题,汽车的自动启停功能会根据实际情况进行调整,敏感度可以根据车主的驾驶习惯或是经常行驶路段的特定情况进行相关设定,为车主提供个性化的服务。
汽车智能启停技术可以有效保护启动电机
正常情况下汽车冷启动会造成发动机磨损,自动启停虽然不是冷启动,不会对发动机整体造成太大损失,但启动电机需要一直工作,而且,启动电机也属于易磨损的部件。 它只在汽车启动时工作一次。但由于自动启停的智能化设定,启动电机的工作时间会进行相应调整,而且会有保存记忆,因此,汽车自动启停智能化升级也有利于保护启动电机。
汽车自动启停智能化发展的方向
通过在传统发动机中植入具有怠速启停功能的加强型电机,当车辆满足怠速停止条件时,发动机完全熄火,不在工作状态。 当整车需要启动和再次前进时,怠速启停电机系统快速响应驾驶员的启动指令,快速启动发动机并瞬间接通,从而大大降低油耗和尾气排放。而且,启动和停止是由系统进行智能化控制。智能化系统可以通过电脑判断车辆的状态。例如,车辆处于红灯、阻塞等停滞状态下,电脑可控制发动机自动停机,停机操作阶段不影响车内空调、音响等设备的使用。
当我们通过拥堵的道路或等待红绿灯时,自动启动和停止可以大大减少发动机的怠速和低速怠速时间。如果车辆发动机长时间以这样的怠速低速运转,也没有太大的危害。但是由于怠速较低,发动机的可燃混合气不会充分燃烧,容易在发动机内积累和沉淀碳,间接影响发动机的性能,缩短了发动机的使用寿命,影响发动机的正常运行。车辆的自动启停可以大大缩短发动机的怠速时间,从而减少发动机的积碳。从节能减排的角度分析,因为发动机的自动启停技术,让我们在通过拥堵的道路或等待红灯时不排放废气,从而减少车辆的废气排放。当自动启停系统将车辆启动或是启停的同时,发动机内的润滑油会继续运转,保持发动机的润滑。当松开刹车踏板时,发动机将再次启动。此时由于润滑油的不断循环,即使频繁的停车和启动也不会造成发动机内部的磨损。智能化的自动启停装置通常采用发动机启动和停止技术,对车辆会有很好的保护机制。在高效的电池技术和相应的发动机管理程序的支持下,启停系统可以在低温下正常工作,只需经过短暂的预热过程即可启动。
结语:
目前,汽车行业已经成熟。电动化、网络化、智能化已成为汽车行业的发展趋势和趋势。中国正在加快发展智能网联汽车。根据国家发改委2020年2月发布的《智能汽车创新发展战略》,智能汽车是指具有自动驾驶功能,并通过先进技术等先进技术,逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。传感器和其他新技术,如人工智能等。从整体上看,智能汽车是利用计算机、现代传感、信息融合、通信、人工智能和自动控制等技术,集环境感知、规划决策、多层次辅助驾驶等功能于一体的综合系统。是典型的高科技综合体。目前,我国智能网联汽车也正处于协同智能交通和自动驾驶阶段。
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作者简介:胡业明,广东省江门市人,本科学历,研究方向:汽车电控系统检测与维修。