摘要:介紹了汽車溫度傳感器的類型,負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻式和正溫度系數(shù)鉑電阻式兩種新能源汽車電機(jī)溫度傳感器的特點(diǎn)、工作原理,以及典型車型電機(jī)溫度傳感器檢測。通過對比兩種溫度傳感器的阻值與溫度變化關(guān)系部分?jǐn)?shù)據(jù)表可以看出,傳感器阻值隨溫度變化趨勢不同。采用相同的檢測方法,在檢測阻值時(shí)需分清楚傳感器的類型,同時(shí)需要檢測環(huán)境溫度,才能正確判斷傳感器本身電阻是否正常。
關(guān)鍵詞:新能源汽車;電機(jī)溫度傳感器;負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻;正溫度系數(shù)鉑電阻
中圖分類號(hào):U469.7 收稿日期:2024-02-15
DOI:10.19999/j.cnki.1004-0226.2024.04.028
1 汽車溫度傳感器概述
溫度傳感器按照溫度系數(shù)不同分為正溫度系數(shù)(PTC)和負(fù)溫度系數(shù)(NTC)兩種。正溫度系數(shù)傳感器在溫度越高時(shí)電阻值越大,負(fù)溫度系數(shù)傳感器在溫度越高時(shí)電阻值越低。使用的材料有半導(dǎo)體材料、合金材料和金屬材料等。
汽車溫度傳感器根據(jù)感溫元件不同可以分成熱敏電阻式、熱電偶式和熱電阻式三大類。具體如下:
a.熱敏電阻溫度傳感器主要由感溫元件和保護(hù)層組成。感溫元件用于將溫度變化轉(zhuǎn)換為電信號(hào),可能由不同的金屬氧化物半導(dǎo)體材料制成,如銅氧化物、鎳氧化物、錫氧化物等。保護(hù)層用于保護(hù)感溫元件免受環(huán)境影響且確保電路正確工作,可能由非導(dǎo)體材料構(gòu)成,如陶瓷等,如發(fā)動(dòng)機(jī)水溫等傳感器采用負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻。
b.熱電偶溫度傳感器主要是通過兩根不同的金屬材料焊接在一起,只要溫度發(fā)生改變,那么兩端就會(huì)有不同的電勢產(chǎn)生,通過電勢的變化來得出相應(yīng)的溫度變化,如發(fā)動(dòng)機(jī)排氣的溫度傳感器。
c.熱電阻溫度傳感器常見的熱電阻材料有鉑、鎳、銅等,如某些新能源汽車電機(jī)溫度傳感器。
熱電阻式與熱敏電阻式是兩種常見的溫度傳感器。它們都屬于電阻式溫度傳感器,工作原理是利用材料的電阻隨溫度變化的特性來測量溫度,都可用于監(jiān)測環(huán)境或設(shè)備溫度,但是它們的工作原理和特點(diǎn)有所不同。從廣義上講,熱電阻就是熱敏電阻,但在習(xí)慣上將測溫金屬電阻稱熱電阻,將半導(dǎo)體感溫電阻稱為熱敏電阻,其特點(diǎn)對比如表1所示。
2 新能源汽車電機(jī)溫度傳感器
在新能源汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中,電機(jī)溫度傳感器用以檢測驅(qū)動(dòng)電機(jī)定子繞組的溫度,并將溫度信號(hào)轉(zhuǎn)換成電子信號(hào)輸送給電機(jī)控制器。電機(jī)控制器與整車控制器用此信號(hào)保護(hù)驅(qū)動(dòng)電機(jī),避免過熱。電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)溫度傳感器外形小巧,通常被放置在定子繞組內(nèi)部,通過引線連接到外部控制器或保護(hù)電路,其數(shù)量為2~3個(gè),分別是U、V、W相溫度傳感器[1]。
不同車型的驅(qū)動(dòng)電機(jī),溫度傳感器規(guī)格可能不同,有負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻式和正溫度系數(shù)鉑電阻式。
2.1 負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻式溫度傳感器
負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻式溫度傳感器主要由熱敏電阻晶體、燒結(jié)電極、引線、探頭等部件組成[2],如圖1所示。吉利EV300/450電機(jī)繞組上搭載2個(gè)型號(hào)為SEMITEC 103NT-4的NTC負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻式溫度傳感器。傳感器在不同溫度時(shí)的電阻值需查閱其參數(shù)表。表2所示為SEMITEC 103NT-4-R025H34G的參數(shù)表[3]。由表2可知,25 ℃時(shí)正常電阻值為10 kΩ,阻值隨溫度升高而降低,隨溫度降低而升高。電阻誤差為±3%,即9.7 kΩ≤R25 ℃≤10.3 kΩ均屬于正常。
2.2 正溫度系數(shù)鉑電阻式溫度傳感器
鉑電阻式溫度傳感器是利用其電阻與溫度成一定函數(shù)關(guān)系而制成的溫度傳感器。鉑熱電阻溫度傳感器的型號(hào)包括Pt100、Pt500和Pt1000等。其中,Pt100和Pt1000為常用的鉑熱電阻溫度傳感器型號(hào),其阻值范圍分別為0 ℃時(shí)的電阻值為100 Ω和1 000 Ω,測溫范圍均為-200~850 ℃。按IEC75國際標(biāo)準(zhǔn),溫度系數(shù)TCR=(R100-R0)/(R0×100)=0.003851,Pt100(R0=100 Ω)、Pt1 000(R0=1 000 Ω)為統(tǒng)一設(shè)計(jì)型鉑電阻,如表3所示[4]。鉑電阻阻值會(huì)隨著溫度的升高而呈線性增長。PT100在0 ℃時(shí)它的阻值為100 Ω,電阻變化率為0.3851 Ω/℃,溫度每升高1 ℃,其阻值便增加0.3851 Ω,如表4所示。PT1000在0 ℃時(shí)它的阻值為1 000 Ω,電阻變化率為3.851 Ω/℃,溫度每升高1 ℃,其阻值便增加3.851 Ω,如表5所示[5]。
北汽EV160電機(jī)繞組上搭載2個(gè)Pt1000鉑電阻溫度傳感器,其外觀如圖2所示。
3 電機(jī)溫度傳感器電路工作原理
電機(jī)控制器根據(jù)溫度傳感器信號(hào)實(shí)時(shí)監(jiān)控電機(jī)的溫度,在正常情況下,電機(jī)過熱保護(hù)使溫度傳感器處于高阻態(tài),這不影響電機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)電機(jī)工作中溫度傳感器受熱阻值下降,MCU接收到信號(hào)值超過內(nèi)部設(shè)定值時(shí),VCU啟動(dòng)冷卻裝置(可調(diào)速冷卻液泵或溫控風(fēng)扇)對電機(jī)進(jìn)行冷卻,防止電機(jī)燒毀[3]。若電機(jī)的溫度升高至臨界值,VCU將啟動(dòng)整車限功率保護(hù)功能,限制電機(jī)的最大輸出并設(shè)置診斷故障碼(DTC),同時(shí)儀表將點(diǎn)亮限功率指示燈,警示駕駛?cè)吮M快維修。若電機(jī)的溫度超過極限值,電機(jī)將被停止運(yùn)行。
4 典型車型電機(jī)溫度傳感器檢測
4.1 吉利EV450電機(jī)溫度傳感器工作電路
吉利EV450驅(qū)動(dòng)電機(jī)溫度傳感器電路原理如圖3所示??梢钥闯觯瑸榱吮WC驅(qū)動(dòng)電機(jī)運(yùn)行安全,系統(tǒng)設(shè)置了兩個(gè)溫度傳感器,MCU對兩個(gè)溫度傳感器信號(hào)實(shí)時(shí)檢測并進(jìn)行比對,更精確地去控制電控系統(tǒng)散熱。如果有一個(gè)溫度傳感器出現(xiàn)故障,MCU將用另一個(gè)進(jìn)行替代;如果兩個(gè)溫度傳感器同時(shí)出現(xiàn)故障,MCU將啟動(dòng)整車限功率保護(hù)功能,車輛最高車速及加速性能將受限,同時(shí)儀表將點(diǎn)亮限功率指示燈警示駕駛?cè)吮M快維修[6]。
4.2 吉利EV450電機(jī)溫度傳感器檢測
用萬用表歐姆檔,按表6所示方法[7],測量電機(jī)溫度傳感器1、2自身的阻值。將測量值與標(biāo)準(zhǔn)值(被測傳感器參數(shù)表)進(jìn)行對比,如果在標(biāo)準(zhǔn)值范圍內(nèi),表明正常。需要注意的是應(yīng)明確環(huán)境溫度。
5 結(jié)語
測量溫度傳感器電阻時(shí),需分清楚傳感器的類型。不同的傳感器在相同溫度時(shí)阻值不同,同一傳感器在不同溫度時(shí)對應(yīng)的阻值也不同。測量溫度傳感器電阻的同時(shí)一定要測量環(huán)境溫度,才能正確判斷傳感器本身電阻是否正常。熱敏電阻式和熱電阻式溫度傳感器檢測方法相同,不同的是傳感器阻值隨溫度變化趨勢不同。本文參數(shù)表選取的只是溫度在整十?dāng)?shù)度時(shí)的電阻值,在實(shí)際應(yīng)用中,可以參照完整的參數(shù)表。
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[6]弋國鵬,魏建平.電動(dòng)汽車控制系統(tǒng)及檢修[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2020.
[7]吉利帝豪EV維修手冊[Z].
作者簡介:
方敏,女,1977年生,講師,研究方向?yàn)樾履茉雌囯姍C(jī)、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)電控、汽車電氣。