Pohon vozidel. Téma 2. Teorie vozidel 1

Podobné dokumenty
ÚSTROJÍ VOZIDEL ÚSTROJÍ. zabezpečují pohyb vozidla a výkon jeho funkcí HLAVNÍ Ú. LOŽNÉ Ú. PRACOVNÍ Ú. BRZDÍCÍ Ú. ŘÍDÍCÍ Ú. HNACÍ Ú. POHONNÉ Ú.

Karoserie. Pohon. Vztah k podvozku: Samonosná Podvozková Materiál (ocel, Al, plasty)

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ALTERNATIVNÍ POHONY VOZIDEL

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

HYBRIDNÍ POHONY AUTOMOBILŮ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ HYBRIDNÍCH POHONŮ

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Barevný nákres lokomotivy

Elektrické pohony pro elektromobily

Elektromobily. aneb: doprava bez emisí. Skupina ČEZ. prof. Úsporný

Hybridní revoluce pokračuje...

Konstrukce a provoz jednostopých vozidel s elektrickým pohonem

Název: Autor: Číslo: Květen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

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

Elektromobilita v praxi

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Hybridní pohony osobních automobilů Bakalářská práce

Elektromobil s bateriemi Li-pol

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory

Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka

ALKE XT. ALKE XT 320E a 320EL

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Pohon na CNG. srovnání s konvenčními i alternativními pohony. Konference Čisté mobility na E-Salonu Ing. Jan Kocourek, Praha,

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

Technická data Platná pro modelový rok Užitkové vozy. Amarok

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Duben 2014

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha,

PERSPEKTIVY ELEKTROMOBILISMU


Jak funguje elektrický motor? 10 otázek a odpovědí

PERSPEKTIVY ROZVOJE ELEKTROMOBILISMU

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

ŠKODA FABIA COMBI Zážehové motory

Elektrický vysokozdvižný vozík tun 7FBMF 7FBMF-S

( 6/2018 ) K využití v organizačních složkách a příspěvkových organizacích města Plzně

Hybridní vozy a elektromobily 7. přednáška

Technická data Platná pro modelový rok Užitkové vozy. Transporter

ŠKODA SCALA Zážehové motory

Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

ŠKODA SCALA Zážehové motory

Hybridní pohony. Měniče a nosiče energie. Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. ČVUT FEL Praha

ŠKODA KODIAQ RS Vznětové motory

ŠKODA FABIA Zážehové motory

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

Vývojové trendy v automobilovém průmyslu Konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve střední Evropě Brno, 25.

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ŠKODA KAMIQ Zážehové motory

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

MOL DYNAMIC PRÉMIOVÉ MOTOROVÉ OLEJE DVOJITÁ OCHRANNÁ VRSTVA PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

VYTRVALOST A FLEXIBILITA V MĚSTSKÉM PROVOZU

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

ELIOS Agilní výkon.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, rozdělení stejnosměrných strojů a jejich vlastnosti

ŠKODA OCTAVIA COMBI Zážehové motory

Smart řešení v podmínkách Dopravního podniku Ostrava a.s.

Továrně vyráběná eletrokola

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

Výhled vyuţití pokročilých technologií ve vozových parcích. Jakub Kühnl Fleet Manager Toyota Motor Czech

Elektroskútr E.ON e-max

Alternativní pohony motorových vozidel

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Elektrický motor jako součást ekologické strategie značky Peugeot. Jaromír Heřmanský Brno, 20. března 2012

Robert Stirling v roce 1816 patent na teplovzdušný motor s uzavřeným oběhem a vnějším přívodem tepla

Žádost o provedení testování historického vozidla

Výhled vodíkové mobility v ČR Ing. Aleš Doucek, Ph.D.

kolejová hnací vozidla energetika projekce a inženýring Kolejové tahače KT

Motorový vysokozdvižný vozík tun

Jakub Maier TF, IŘT, II.ročník Konstruování s podporou počítačů I. Návrh automobilu s karosérií pro 3D tisk

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Elektrický vysokozdvižný vozík tun

Pohony šicích strojů


EW65. Samo si dojede na další staveniště: EW65

Brno Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 2: Provozní zkušenosti s elektrickými autobusy a představení konkrétních technologií

Vnitropodniková doprava O. Kánský

Nová řada C s jednomístnou a dvoumístnou kabinou

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, Karviná-Ráj tel , fax , info@kabedex.cz

EW100 Mobilní rýpadla > 6 t

1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor

Název: Autor: Číslo: Květen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

DUMPERY

Základy elektrotechniky

Elektrický vysokozdvižný vozík tun

Příloha 1. Poškození jednotlivých dílů vozidel skupiny 1-4 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 1 DN 2 DN 3 DN 1 DN 2 DN 3

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

Transkript:

Pohon vozidel Téma 2 1

ÚSTROJÍ VOZIDEL zabezpečují pohyb vozidla a výkon jeho funkcí ÚSTROJÍ HLAVNÍ Ú. LOŽNÉ Ú. PRACOVNÍ Ú. HNACÍ Ú. BRZDÍCÍ Ú. ŘÍDÍCÍ Ú. POHONNÉ Ú. PŘEVODOVÉ Ú. JÍZDNÍ Ú. Hnací ústrojí realizuje přenos výkonu od pohonného ústrojí k jízdnímu Způsoby přenosu výkonu: A. MECHANICKÝ B. ELEKTRICKÝ C. KOMBINOVANÝ (mechanicko- elektrický, mechanicko-hydraulický) D. VODÍKOVÝ POHON 2

A. MECHANICKÝ dělíme podle uspořádání pohonu kol Zadní P s M vpředu (klasický, standardní) 1890 René Panhard - přednosti: Umožňuje zástavbu dlouhých motorů s objemem >2.5 dm 3 NA při plném zatížení vynikající trakční vlastnosti Snadný přechod na 4x4 3

A. MECHANICKÝ Zadní P s M vzadu (vše vzadu) prvotiny kočárových vozidel před r. 1890, Vývoj lidových vozů od r. 1930 Porsche typ 12-1931 - Ledwinka - T 77-1938 4

A. MECHANICKÝ Zadní P s M vzadu (vše vzadu) Rozšíření po II. svět. válce: VW Brouk - 1938-2003, VW 1500 Renault 4CV, R8, R10 Fiat 500, 600, 850 Sinca 1000 BMW 700, Hilman, NSU Tatra 58-1947, T 600, 603, 613 Škoda od r. 1964-1990 od 1959 F1 (Lotus) Výhody: výborné trakční vlastnosti (zatížení ZN) Snadnější sériová výroba Nevýhody: přetáčivost (poloha těžiště vzadu), chlazení motoru, nízká variabilita interiéru 5

A. MECHANICKÝ Přední P (vše vpředu) Vývoj od 1930 u firem DKW, Audi, Adler, Citroen 2CV Historický mezník 1959 Austin Mini (BMC), později Mini Cooper, Austin Rower nový směr pro úsporné OA v koncepci příčně uloženého agregátu mezi podběhy kol, Dnes 70% světové produkce OA 6

A. MECHANICKÝ Přední P (vše vpředu) Výhody: výborná variabilita interiéru, mírná nedotáčivost, stabilita v přímém směru, dnes 70% OA Nevýhody: Horší trakční vlastnosti 100 T Druh pohonu (%) 80 60 40 Pohon zadních kol Pohon předních kol 20 Pohon všech kol T 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 Rok 3) Přední i zadní Nejlepší trakční vlastnosti, terén, volný čas. Vyšší ztráty v převodech (3x R), vyšší spotřeba paliva. 7

B. ELEKTRICKÝ stejnosměrný použití pro manipulační vozíky ve skladech a v projektech elektromobilů s nižším výkonem Lohner-Porsche Elektromobil r.1900 2 elektrmobily v hlavách předních kol (2x2kW/120 min-1), v= 50km/h, baterie 90V, jízdní doba 3 hodiny. Citroen 20kW/ 160V..27x6V NiCd (345 kg) P EL A 8

B. ELEKTRICKÝ střídavý větší výkon mezi motorem a akumulátorem je navíc měnič frekvence Asynchronní (Fiat, GM- 100KW, ) Synchronní (Nisan 62kW, Mazda, Suzuki, ) buzení rotoru permanentními magnety Nisan Pivo 2 4 elektromotory uložené v kolech, Akumulátory Li-ion v podvozku, na němž se kabina otáčí (pivot) Při akceleraci vyžaduje vozidlo rychlý výdej energie, což samotný akumulátor nezabezpečí. Proto se zavádí tzv. superkondensátor (K), který je schopen vydat svou energii velmi rychle a překlenout okamžité špičky a vyrovnat zatížení akumulátoru. Vybíjení a zpětné nabíjení kondensátoru řídí regulační člen (R). A K R M EM 9

B. ELEKTRICKÝ Jízdní vlastnosti elektromobilů (dojezd, rychlosti a stoupavost) závisí na kapacitě akumulátoru. Dnes jsou HiMH (nikel-metalhydridové) a z mobilů odvozené Li-ionové. Toyota i-real jednomístný prostředek osobní mobility (Personal Mobility) Nevýhody vysoká hmotnost akumulátorů, cena, pomalé dobíjení, malý dojezd Výhody lokální ekologie (velkoměsta, lázně) 10

C. KOMBINOVANÝ hybridní (HEV Hybrid Electric Vehicle) EM Mechanicko- elektrický A M P Výhodou hybridních pohonů je, že akumulátor nemusí být příliš velký a lze ho kdykoliv dobíjet generátorem. Ideální režim provozu z hlediska lokální ekologie nastává, když pro jízdu ve městě se používá elektromotor a v otevřené krajině mezi městy spalovací motor. První sériově vyráběný Toyota Prius (rok 2000), SM 53 kw EM 33 kw- střídavý synchronní A - 270 V- NiMH Spotřeba paliva 3,6 l/100 km SM G 11

C. KOMBINOVANÝ Mechanicko- hydraulický SM G Fy LINDE- regulace změnou objemu HM nebo G, HM v kolech Výhody: Plynulá změna otáček, max. moment při nízkých otáčkách Libovolné umístění zdroje energie (SM), těžiště Hydraulické brždění Nevýhody: vysoká cena, hmotnost, hlučnost nízká účinnost (vyšší spotřeba energie) U pracovních strojů, kde potřebuji tlakovou kapalinu pro pracovní funkce, pojezd je druhotný. 12

D. VODÍKOVÝ POHON Spalovací motor - HICE (Hydrogen Internal Combustion Engine) - MAN Nutzfahrzeuge (bus) BMW (BMW Hy 7) Uskladnění vodíku v automobilu: CHG (Compressed Hydrogen Gas), 30 až 70 MPa LHG (Liquid Hadrogen Gas), - 253 C (blízko absolutní nule -273 C) 13

D. VODÍKOVÝ POHON Palivový článek - FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) Výroba elektrické energie na palubě vozidla pomocí elektrochemické reakce. H 2 se na katodě rozloží na atomy a ty na ionty H + a elektrony e -. Ionty H + migrují přes tuhý elektrolyt a na anodě se redukují s O 2 a vytvářejí odpadní vodu a ztrátové teplo, účinnost 60-70%, studené spalování 80 C Elektrony obcházejí elektrolyt a vytvářejí elektrický proud 2H H 2 4 4 2H 2 - + 4H+ 4e- 4H 4e O2 2H2O e O 2 2H 2 O 14