Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky

Podobné dokumenty
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka Autosympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, Roztoky -

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP26: Pokročilé ICT systémy vozidel návrh a testování Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče

23A101 Simulační výzkum specifik vozidla jako celku, distribuovaných zdrojů výkonu a palivových článků jako součásti hybridní hnací jednotky.

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

WP16: Zdokonalení ozubených převodů pro vyšší trvanlivost, nízkou hmotnost a nízký hluk. Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

HYBRIDNÍ POHONY AUTOMOBILŮ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ HYBRIDNÍCH POHONŮ

Elektrické pohony pro elektromobily

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky -

Selected article from Tento dokument byl publikován ve sborníku

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, Roztoky -

Projekt č. TA

WP06: WP06 Turbodmychadla a výkonové turbiny aerodynam. optimalizace, dynamika rotorů a přiřazení pro účinné přeplňované motory

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky -

Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV)

Hybridní automobily. Doc.Ing.Pavel Mindl,CSc. ČVUT FEL Praha

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Perspektivy elektromobility I. Legislativa a standardizace v elektromobilitě. 20. března 2012

Popis obsahu balíčku WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Obecné cíle a řešené dílčí etapy

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Elektrická vozidla z pohledu homologace. Ing. Jarmil Mikulík

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ALTERNATIVNÍ POHONY VOZIDEL

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

Dvouzdrojová vozidla pro regionální železnici

VEKTOROVÉ ŘÍZENÍ VYSOKOOTÁČKOVÉHO SYNCHRONNÍHO STROJE Vector Control of High-Speed Synchronous Motor

WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

OBSAH. Pasivní bezpečnost silničních motorových vozidel ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ÚSTAV DOPRAVNÍ TECHNIKY

Certifikační laboratoř OIS

34A101 Návrh objektivního hodnocení jízdních vlastností, provedení experimentů s více vozidly a zkušebními řidiči.

Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka -AutoSympoa Kolokvium Božek 11. a , Roztoky-

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

- AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

VYSOKORYCHLOSTNÍ SYNCHRONNÍ STROJE S PERMANENTNÍMI MAGNETY REGULACE MOMENTU High-speed Permanent Magnet Synchronous Motors Torque Control

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Experimentální vozidlo s volně otáčivými koly pro rozchod 600 mm

A0B14 AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika

Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště

- AutoSympo a Kolokvium Božek 2014, Roztoky -

Třísystémová lokomotiva ŠKODA 109E řada 380

SIMULACE JEDNOFÁZOVÉHO MATICOVÉHO MĚNIČE

A usměrňovač B stejnosměrný měnič C střídač D střídavý měnič

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE

- vůz s autonomním dobíjením jako součást řešení nízko emisní dopravy na cestě k vodíkové budoucnosti

Pohon vozidel. Téma 2. Teorie vozidel 1

Pasivní bezpečnost. Nárazové zkoušky Saňové zkoušky Pevnostní zkoušky Zkoušky airbagů Poradenství. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Laboratorní návody 2. část

Strana 1 z celkového počtu 14 stran

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

Zadání semestrálního projektu Konstrukce polovodičových měničů

Špičkové technologie v kolových a kolejových vozidlech, které přispívají ke snížení energetické náročnosti a představují SMART řešení

Elektromobil s bateriemi Li-pol

Snížení transientního jevu při přechodu asynchronního motoru napájeného z měniče kmitočtu na napájení ze sítě

Využiti tam, kde je potřeba střídavého napětí o proměnné frekvenci nebo jiné než síťový kmitočet přímé (cyklokonvertory) konverze AC / AC velké výkony

Elektromobilita v Plzni dnes a zítra E-mobility in Pilsen today and tomorrow

3. Mechanická převodná ústrojí

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu.

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2016, , Roztoky -

Projekt: Obor DS. Prezentace projektů FD 2010 Aktivní bezpečnost dopravních prostředků projekt k616 Bc. Petr Valeš

Název práce: DIAGNOSTIKA KONTAKTNĚ ZATÍŽENÝCH POVRCHŮ S VYUŽITÍM VYBRANÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE

Témata diplomových prací

ČKD VAGONKA, a.s. člen skupiny Transportation ŠKODA HOLDING a.s.

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

ALKE XT. ALKE XT 320E a 320EL

WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu

Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem

Company LOGO. Zkušenosti s provozem elektrobusů v Dopravním podniku Ostrava (07/2010 až 08/2013)

5.1.1 Nestacionární režim motoru

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

HIL simulace Radek Havlík, Jan Svoboda

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky-

Barevný nákres lokomotivy

Vývojové práce v elektrických pohonech

Transkript:

Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpovědná osoba doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. Členové konsorcia podílející se na pracovním balíčku ŠKODA AUTO a. s. P. Nedoma, TÜV SÜD Czech s.r.o. M. Šotola Hlavní cíl balíčku Specifikace bezpečnostních rizik a návrh bezpečnostního konceptu elektromobilů a hybridních automobilů. Návrh různých koncepcí elektrických vozidel třídy M1, stanovení jejich základních bezpečnostních vlastností a zvýšení bezpečnosti jejich elektrické výstroje. Dílčí cíle balíčku pro nejbližší období WP19C04: Zkušební zařízení pro testování měničů energie (2016). WP19C05: Koncepce řízení pohonu elektrického nebo hybridního vozidla (2016). WP19C06: Bezpečnostní koncepce vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem (2017). WP19C07: Příprava koncepčního nosiče BEV. TE 0102 0020 Str. 1 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Aktivity, vedoucí k naplnění cílů WP19 v roce 2016 WP19A10: Ověřovací a aplikovaný výzkum nových měničů energie (Mi+Chy. do 2016). WP19A11: Vývoj a budování zkušebního zařízení nových měničů energií (Mi. do 2016). WP19A12: Návrh řízení pohonu vozidla s bateriovým napájením (Chy. do 2016). WP19A13: Experimenty (hardware in the loop nebo v terénu) s BEV koncepčním nosičem (Š A. Ned. 2016-2017). WP19A14: Vývoj postupů pro navrhování nových palubních zdrojů elektrické energie Využití Elektrochemické Impedanční Spektroskopie (EIS). Konstrukce napětím řízeného zdroje proudu pro buzení měřeného článku Sestavení měřicího řetězce metody EIS (Sa. 2017). WP19A15: Vývoj bezpečnostní koncepce vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem z hlediska rizik úrazu el. proudem (TUV- Süd, Šot. 2017). TE 0102 0020 Str. 2 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Plnění dílčích cílů, milníků a výstupů Dílčí cíle pracovního balíčku WP19 Pro rok 2016 jsou plánovány dílčí cíle: WP19C04: Zkušební zařízení pro testování měničů energie. (Mi) WP19C05: Koncepce řízení pohonu elektrického nebo hybridního vozidla. (Chy) Přehled splatných výsledků a jejich plnění WP19V004: Zkušební zařízení pro testování měničů energie WP19V005: Koncepce řízení pohonu elektrického nebo hybridního vozidla TE 0102 0020 Str. 3 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

WP19V004: Zkušební zařízení pro testování měničů energie Bylo zkompletováno zkušební pracoviště, určené k měření mechanických a elektrických parametrů elektrických pohonů, napájených z tradičních i netradičních zásobníků či konvertorů elektrické energie. Parametry pracoviště umožňují provádění zkoušek elektrických agregátů s výkonem do 85 kw. Základní otáčkový rozsah je do 6000 ot/min, s použitím redukční převodovky do 12 000 ot/min. Pro napájení zkoušeného pohonu elektrického nebo hybridního vozidla je pracoviště vybaveno simulátorem chemických akumulátorů. Pro přímé zkoušky asynchronních motorů je k dispozici elektronický měnič kmitočtu s proměnným výstupním napětím. Pracoviště umožňuje měření elektro-mechanických porametrů regulovaných elektrických pohonů vozidel při simulovaných jízdách po reálné jízdní trase. Výstup typu funkční vzorek, splněno. TE 0102 0020 Str. 4 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Zkušební pracoviště s testovacím motorem 11 kw, použitým k ověření funkce zkušebního stanoviště. Motor napájen přes měnič ABB s přímým řízením točivého momentu. Měřicí a řídicí systém postaven na bázi d-space systému. Stejnosměrné napájení z batterysimulátoru, mechanická energie generovaná pohonem je rekuperována zpět do elektrické sítě prostřednictvím dynamometru, pracujícím v generátorickém režimu a active front end elektronickým měničem. Parametry pracoviště umožňují provádění zkoušek elektrických agregátů s výkonem do 85 kw. Základní otáčkový rozsah je do 6000 ot/min, s použitím redukční převodovky do 12 000 ot/min. Pro napájení zkoušeného pohonu elektrického nebo hybridního vozidla je pracoviště vybaveno simulátorem chemických akumulátorů. TE 0102 0020 Str. 5 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Mapa účinnosti invertoru použitého k napájení asynchronního motoru 11 kw Mapa účinnosti 4 p. asynchronního motoru 11 kw TE 0102 0020 Str. 6 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Změřená mapa účinnosti sestavy invertor + asynchronní motor 11 kw Simulovaná mapa účinnosti sestavy Invertor + asynchronní motor 11 kw TE 0102 0020 Str. 7 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Mapové zobrazení a výškový profil HIL simulace jízdy na trati Sněžné - Krátká TE 0102 0020 Str. 8 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Realizace rychlostního profilu jízdy na měřicím stanovišti Simulace rychlostního profilu jízdy verse v.c. meril datum cas teplota k poznamka 1.0 Mindl + Ka 17.5.2016 18:35:25 0 1 mereni na motoru 11Kw. Mer 4, s real time vypocitavaným zrychlením KA 12 HW realizace zatěžovacího momentu na trase P2/Pn T/Tn U(k) U1(k) U2(k) U3(k) I(k) I1(k) I2(k) I3(k) P1(k) cosfi(k) f(k) U U1 U2 U3 I I1 I2 I3 P1 cosfi f T N P2 eta % % V V V V A A A A W Hz V V V V A A A A W Hz Nm min-1 W % 19,22 0 379,62 379,83 383,73 375,3 0,327 0,22 0,343 0,418 196,8 0,9412 0 380,38 380,37 384,09 376,69 0,906 0,827 0,856 1,036 196,8 0,3434 49,993 15,53 1,3 2,1 1,03 29,26 0 379,78 379,92 383,58 375,84 0,388 0,307 0,345 0,512 237,3 0,9657 0 380,46 380,37 384,18 376,84 1,031 0,965 0,917 1,211 237,3 0,3589 49,991 23,64 1,3 3,2 1,32 134,01 0 379,78 379,8 383,57 375,98 0,438 0,337 0,386 0,59 268,1 0,9754 0 380,52 380,38 384,05 377,13 1,144 1,117 0,955 1,361 268,1 0,3786 49,992 24,27 5,8 14,7 5,17 209,33 0 380,54 379,96 384,15 377,5 0,504 0,433 0,423 0,654 317,3 0,9864 0 381,28 380,56 384,23 379,06 1,204 1,208 0,983 1,42 317,3 0,4082 49,994 28,19 7,8 23 7,1 320,16 0 380,85 380,31 383,89 378,34 0,549 0,528 0,43 0,689 351,1 0,9909 0 381,09 380,11 382,72 380,44 1,339 1,377 1,081 1,559 351,1 0,448 49,994 29,5 11,4 35,2 8,9 632,29 0 380,2 379,97 383,08 377,54 0,696 0,714 0,557 0,818 452,6 0,9978 50,005 380,78 381,11 382,59 378,65 1,523 1,59 1,232 1,748 452,6 0,4632 50,005 32,88 20,2 69,6 14,95 923,93 0 379,83 379,88 383,02 376,59 0,835 0,874 0,647 0,985 542,4 0,9999 49,983 380,53 379,65 384,13 377,8 1,832 1,926 1,46 2,111 542,4 0,4765 49,983 35,55 27,3 101,6 17,68 1388,75 0 380,17 379,87 382,83 377,81 1,111 1,183 0,993 1,159 729,1 0,9994 49,95 380,87 380,44 383,21 378,95 2,186 2,311 1,901 2,347 729,1 0,5242 49,95 39,32 37,1 152,8 20,22 2341 0 380,39 379,92 382,16 379,08 1,43 1,543 1,347 1,399 938,2 0,9982 49,989 380,79 380,28 382,51 379,59 2,63 2,781 2,4 2,708 938,2 0,5666 49,989 43,99 55,9 257,5 26,21 3503,98 0 380,43 379,91 382,55 378,83 1,846 2,043 1,624 1,87 1204,5 0,9956 49,986 380,95 380,37 383,03 379,44 3,298 3,564 2,872 3,457 1204,5 0,5767 49,986 48,88 75,3 385,4 30,72 5110,14 0 380,24 380,02 381,97 378,75 2,247 2,469 2,173 2,098 1465,7 0,9935 49,977 380,59 380,29 382,24 379,23 3,795 4,069 3,561 3,756 1465,7 0,6125 49,977 54,33 98,8 562,1 36,69 7381,46 0 380,25 380,07 381,8 378,87 2,81 3,199 2,773 2,459 1823,4 0,9918 49,986 380,7 380,35 382 379,75 4,391 4,862 4,209 4,102 1823,4 0,6499 49,986 64,56 120,1 812 43,15 9333,44 0 380,28 379,95 381,07 379,82 3,687 4,271 3,646 3,143 2386,5 0,9915 49,977 380,86 380,42 381,62 380,53 5,189 5,742 4,988 4,836 2386,5 0,7147 49,977 69,14 141,8 1026,7 41,97 11641,91 0 380,77 380,32 381,58 380,41 4,131 4,652 3,869 3,872 2686,2 0,9907 50,007 380,89 380,38 381,64 380,65 5,526 6,074 5,206 5,298 2686,2 0,7338 50,007 74,34 164,5 1280,6 47,87 TE 0102 0020 Str. 9 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Přechod na pohon E- Škoda Rapid Realizace pracoviště s asynchronním pohonem 28 kw TE 0102 0020 Str. 10 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Měřicí stanoviště adaptované na motor 28 kw TE 0102 0020 Str. 11 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

WP19V005: Řízení pohonu elektrického nebo hybridního vozidla Zvyšování účinnosti elektronických měničů s využitím nové generace výkonových tranzistorů a jejich sofistikovaným řízením Experimentální pracoviště výkonových měničů TE 0102 0020 Str. 12 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Střídač s SiC tranzistory Výsledky experimentálně ověřeny, bylo ukázáno zvýšení účinnosti střídače ve srovnání s klasickým IGBT střídačem s obdobnými parametry o cca 1 procento. V úzké vazbě na konstrukci měniče SiC byla vyvinuta i řídicí struktura pro generování PWM a momentovou regulaci synchronního motoru s permanentními magnety. Tato konfigurace vede ke zvýšení celkové účinnosti pohonu Výstup typu 1X jiné, splněno. TE 0102 0020 Str. 13 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Mapa celkové účinnosti pohonu 100 kw měnič + SPMM (měnič osazen klasickými Si IGBT). TE 0102 0020 Str. 14 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Publikační výstupy /1/ Haubert, T. - Mindl, P. - Čeřovský, Z.: Design of Control and Switching Frequency Optimization of DC/DC Power Converter for Super-capacitor In Automatika.2016.07, Online ISSN 1848-3380, Print ISSN 0005-1144 ATKAFF 57(1), 141 149(2016) /2/ Kacetl, J.: Mathematical Model and Validation of Powertrain Diplomová práce ČVUT FEL 2016 /3/ Kacetl T.: Optimization of Energy Consumption for Electric Vehicle Driving Cycle Diplomová práce ČVUT FEL 2016 /4/ Novák, M. - Novák,J. Sivkov, O.: An SiC Inverter for High Speed Permanent Magnet Synchronous Machines In: Proceedings of the 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON2015). The 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Yokohama, 09.11.2015-12.11.2015. Tokyo: Institute of Electrical Engineers Japan. 2015, s. 2397-2402. ISBN 978-1-4799-1762-4. TE 0102 0020 Str. 15 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Návrh dalšího postupu včetně návrhů na spolupráci a realizaci výstupů Aktivity všech řešitelů se soustřeďují na realizaci zbývajících výsledků s využitím všech předchozích výstupů: WP19V006: Bezpečnostní koncepce vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem. Optimalizace bezpečnostního konceptu vozidla s elektrickou trakcí se zaměřením na požadované umístění a zajištění polohy částí pohonu včetně zdroje a zásobníku energie. Tato optimalizace navrhla takové uspořádání, které dosahuje akceptovatelné úrovně nebezpečí pro posádku v případě nehody. Pro optimalizaci byly využity jak legislativní požadavky pro schvalování elektromobilů a baterií, tak požadavky vycházející z testů spotřebitelské organizace EuroNCAP. Zpracováno s předstihem s ohledem na potřebu realizace FV ve výsledku V007 Finalizace výstupu typu 1 X jiné bude v 11/2017 TE 0102 0020 Str. 16 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

WP19V007: Experimentální nosič koncepce bateriového elektrického vozidla. Byl vytvořen funkční vzorek elektrovozidla kategorie M1 na bázi vozu Škoda Rapid. Pohon funkčního vzorku je řešen asynchronním motorem, doplněným potřebnou elektrovýzbrojí (akumulátor, elektronický střídač). Na elektropohonu byla provedena řada úprav, směřujících k optimalizaci jízdních vlastností, řízení elektrického pohonu a maximalizaci dojezdu na jedno nabití akumulátoru energie. K optimalizaci byly využity výstupy od spoluřešitelů projektu, konkrétně WP19V001 Software pro analýzu spotřeby energie akumulátorových elektrických vozidel (BEV), TE01020020V123 WP19V005: Řízení pohonu elektrického nebo hybridního vozidla a TE01020020V065 WP19M01: Specifikace bezpečnostních rizik a bezpečnostní koncept vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem. Finalizace výstupu typu FV bude realizována v 11/2017. TE 0102 0020 Str. 17 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Děkuji za pozornost TE 0102 0020 Str. 18 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Popis plnění balíčku WP19 Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se Přílohy TE 0102 0020 Str. 19 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Výtah z prací 2012-2016 na WP19 Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se HW a SW systému pro testování akumulátorů. (Ing. Sadil, FD ČVUT) EHK 32 Náraz na Akt Leg EHK vozidlo ENCAP 13H Martin Šotola) islat Brzdění zezadu Pok (čelní ENCAP (Prof. Valášek- ivn OA roči ivní přesazený (Systémy EHK 94 FS ČVUT, Ing. Pas Leg automatického Přesazený náraz, Bez í EHK lá brzdění) čelní náraz 10 boční, islat ivn Pok Leg ČSN kůl) Elektromagnetická (EHK EN 12) 61851-1 Nedoma, Š A, peč ročil islat ivní Leg Systém IIHS kompatibilita EHK (čelní nabíjení el. 95 Ele náraz í Boční náraz malé ivní vozidel vodivým islat Pavel.Nedoma@ á propojením EHK 100 Bateriové přesazení) elektromobily nos ktri ivní (Vo EHK 100 ČSN Převrácení Bateriové EN 1987-1, 62196-13 skoda-auto.cz) t vozidla elektromobil (např. cká zidl (Sp Elektricky Vidlice, EHK 121 zásuvky Umístění poháněná atd., a Fu Leg silniční nabíjení identifikace dle y FMVSS vozidla elektromobilů ručních islat otře o) ovládačů, kontrolek a (ISO ČSN 208) 6469) 33 2000-4-41 nkč Pok indikátorů 26262 ivní bič) Funkční roči Elektrické instalace bezpečnost nízkého ČSN EN napětí 1987-2 - ní lá Silniční Elektricky vozidla poháněná TE 0102 0020 Str. 20 Za WP 19 Pavel silniční Mindl, vozidla ČVUT v Praze ČSN EN 61508 Zkušební zařízení pro testování měničů energie. (Doc. Mindl FEL ČVUT) Koncepce koncepčního nosiče bateriového vozidla a jeho optimalizace. Měřicí stanoviště elektrických pohonů vozidel (Doc. Mindl, ČVUT FEL) Specifikace bezpečnostních rizik a bezpečnostní koncept vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem. (TÜV SÜD, Ing.

Results of WP19 Design and optimisation of battery electric vehicles with higher operability Achieved 2012-2016 HW and SW system for accu-battery testing. (Ing. Sadil, FD ČVUT) EHK 32 Náraz na Akt Leg EHK vozidlo ENCAP 13H islat Brzdění zezadu Pok (čelní ENCAP ivn OA roči ivní přesazený (Systémy EHK 94 Pas Leg automatického Přesazený náraz, Bez í EHK lá brzdění) čelní náraz 10 boční, islat ivn Pok Leg ČSN kůl) Elektromagnetická (EHK EN 12) 61851-1 peč ročil islat ivní Leg Systém IIHS kompatibilita EHK (čelní nabíjení el. 95 Ele náraz í Boční náraz malé ivní vozidel vodivým islat á propojením EHK 100 Bateriové přesazení) elektromobily nos ktri ivní (Vo EHK 100 ČSN Převrácení Bateriové EN 1987-1, 62196-13 t vozidla elektromobil (např. cká zidl (Sp Elektricky Vidlice, EHK 121 zásuvky Umístění poháněná atd., a Fu Leg silniční nabíjení identifikace dle y FMVSS vozidla elektromobilů ručních islat otře o) ovládačů, kontrolek a (ISO ČSN 208) 6469) 33 2000-4-41 nkč Pok indikátorů 26262 ivní bič) Funkční roči Elektrické instalace bezpečnost nízkého ČSN EN napětí 1987-2 - ní lá Silniční Elektricky vozidla poháněná TE 0102 0020 Str. 21 Za WP 19 Pavel silniční Mindl, vozidla ČVUT v Praze ČSN EN 61508 Energy converters testing bench. (Doc. Mindl FEL ČVUT) Battery vehicle concept and its optimisation. (Prof. Valášek- FS ČVUT, Ing. Nedoma, Š A, Pavel.Nedoma@ skoda-auto.cz) Testing bench for electric vehicle drives (Doc. Mindl, ČVUT FEL) Safety risks specification and safety concept of electric or hybrid vehicles. (TÜV SÜD, Ing. Martin Šotola)

Výtah za r. 2016 z provedených prací na WP19 Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se WP19V005: Řízení pohonu elektrického nebo hybridního vozidla Střídač s SiC tranzistory WP19V004: Zkušební zařízení pro testování měničů energie Doc. Mindl, ČVUT FEL TE 0102 0020 Str. 22 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Abstract 2016 of WP 19 Design and optimisation of battery electric vehicles with higher operability Achieved 2016 WP19V005: Electric or hybrid vehicle drive control. Doc. Chyský ČVUT FS Inverter on SiC transistor Doc. M.Novák ČVUT FS WP19V004: Energy converter testing bench Doc. Mindl, ČVUT FEL TE 0102 0020 Str. 23 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze

Konec příloh TE 0102 0020 Str. 24 Za WP 19 Pavel Mindl, ČVUT v Praze