ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU SPORTOWEGO SMOK



Podobne dokumenty
UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Wykład 10. Urządzenia energoelektroniczne poprzez regulację napięcia, prądu i częstotliwości umoŝliwiają

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

ROZDZIELACZ PROGRESYWNY BVA

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: HC8201

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, /15

System centralnego ogrzewania

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32)

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

DB Schenker Rail Polska

Nowe funkcjonalności

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, Warszawa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Wymagania funkcjonalno użytkowe.

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie

Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, Świdnica, NIP:

DTR.ZL APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

Pracownia budowy pojazdów samochodowych.

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

PL B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL BUP 11/09

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?

Przekładnie morskie. Napędy pomp DPO 087

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 ( ) Dudek Piotr, Włocławek, PL

API transakcyjne BitMarket.pl

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

dodatki do oleju napędowego

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 14/14

Wały napędowe półosie napędowe przeguby wałów i półosi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

BDG/09/2014/PN zał. nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

Samochody osobowe i vany

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

D TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem Metody wyszukiwania...

WIATRAKOWIEC I-28 UKŁAD STEROWANIA

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

POSTĘP TECHNOLOGICZNY A STRUKTURA CZASU PRACY, KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW W TRANSPORCIE WARZYW

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Urządzenie do odprowadzania spalin

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n) Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Architektura komputerów

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Transkrypt:

89 Andrzej Łebkowski Akademia Morska w Gdyni, Gdynia ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRYCZNEGO SAMOCHODU SPORTOWEGO SMOK TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN THE SMOK ELECTRIC SPORTS CAR Streszczenie: Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać. Na zaistniałą sytuację wpływ mają głównie wysokie lub bardzo wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do zasilanych paliwami kopalnymi oraz brak infrastruktury do ładowania tego typu pojazdów. Jeżeli chodzi o sportowe samochody elektryczne, to w tej klasie nie ma jakiegokolwiek poziomu odniesienia. Z tego względu, aby sprawdzić właściwości elektrycznego układu napędowego dla pojazdów sportowych, Akademia Morska w Gdyni wraz z firmą ELTE GPS skonstruowała i zbudowała pierwszy w Polsce prototyp elektrycznego samochodu sportowego, któremu nadano nazwę SMOK. W artykule zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych układu napędowego w super-samochodzie sportowym SMOK. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne jakie znalazły zastosowanie w elektrycznym układzie napędowym, który został skonstruowany specjalnie dla tego pojazdu. Opisano parametry układu napędowego oraz zaprezentowano systemy i układy pomocnicze wspierające eksploatację pojazdu. W końcowej części pracy zamieszczono wyniki badań na hamowni pojazdowej przeprowadzone przez niezależną firmę zewnętrzną. Abstract: The market of electric vehicles in Poland has started to grow only recently. The main reasons are high to very high relative cost of electric to conventional vehicles, and virtually non existent infrastructure for charging such vehicles. Regarding the electric sports car class, there is virtually no alternative to conventional propulsion. It was the idea, which induced the Gdynia Maritime University together with ELTE GPS ltd. to design and construct the first prototype of an electric sports car built in Poland, which was called SMOK (polish for dragon). The paper presents the results of operational tests of the SMOK super sports car powertrain, as well as design solutions used in the powertrain which was constructed specifically for this vehicle. The article describes powertrain parameters and auxiliary systems which support the vehicle operation. The summary contains the results of an independent dyno test conducted by an outside company. Słowa kluczowe: elektryczny samochód sportowy, napęd elektryczny, silnik synchroniczny Keywords: electric sports car, electric powertrain, synchronous motor 1. Wstęp Mówiąc o supersamochodach lub samochodach klasy G, mamy najczęściej na myśli szybkie sportowe pojazdy, które mogą być eksploatowane w normalnych warunkach ruchu drogowego. Dodatkowo samochody takie cechują się osiągami samochodów wyścigowych, które w momencie startu lub hamowania powodują, iż odczuwamy wciskanie w fotel, a przepływ krwi w organach powoduje zmiany ciśnienia w organizmie. Organizm ludzki odczuwa wpływ przyspieszenia (odpływ krwi z kończyn) już przy wartości ok. 0,6G (przyspieszenie ok.4,5s do 100km/h). Jednocześnie pojazdy takie kojarzą się z kosmicznymi cenami sięgającymi milionów dolarów. Wraz z rozwojem rynku samochodów elektrycznych na świecie, pojawiają się też konstrukcje elektrycznych samochodów sportowych, które swoimi parametrami przewyższają niekiedy parametry samochodów spalinowych. Oprócz dostępnych na rynku klasycznych samochodów elektrycznych, takich jak: BMW i3 (zużycie energii 170Wh/km, cena $23k), Chevrolet Spark (177Wh/km, $20k), Honda fit EV (181Wh/km, $25k), VW e-golf (182Wh/km, $37k), Mitsubishi i-miev (188Wh/km, $23k), Nissan Leaf (188Wh/km, $23k), Fiat 500e (188Wh/km, $32k), Smart ForTwo (199Wh/km, $26k), Ford Focus Electric (200Wh/km, $30k), KIA Soul (203Wh/km, $34k), TESLA S70 (210Wh/km, $77k), Cadillac ELR (251Wh/km, $69k), Mercedes-Benz B250e (251Wh/km, $42k), TESLA X AWD-P90D (238Wh/km, $142k), w ofercie producentów znajdują się też sportowe samochody hybrydowe i elektryczne, których ceny znacznie różnią się od przedstawionych powyżej, należą do nich: TESLA S AWD-P90D (227Wh/km, $130k), BMW i8

90 (280Wh/km, $140k), Audi R8 e-tron (330Wh/km, $250k), Fisker Karma (390Wh/km, $120k), Mercedes SLS AMG ED (240Wh/km, $420k), Porsche 918 Spyder (320Wh/km, $845k), Rimac (185Wh/km, $980k), McLaren P1 (1060Wh/km, $1150k), Ferrari LaFerrari (1300Wh/km, $1700k) [1, 2]. Rys. 1. Elektryczny samochód RIMAC Analiza rynku pojazdów elektrycznych na świecie wykazuje, iż z roku na rok wzrasta sprzedaż pojazdów elektrycznych (UK 65%) [3]. Rys. 2. Prototyp elektrycznego samochodu TOROIDION Ponadto zmianie ulega zużycie energii wykazywanej przez producentów. W niektórych modelach wzrosło średnie zużycie energii elektrycznej. Na przykład Nissan Leaf z roku 2015 z pakietem 24kWh wykazuje zużycie na poziomie 187Wh/km, natomiast Nissan Leaf z roku 2016 z pakietem 30kWh wykazuje zużycie już na poziomie 188Wh/km [2]. jak na przykład fiński Toroidion 1MW. Do grupy tej należy także polski samochód sportowy SMOK, który jest efektem współpracy Akademii Morskiej w Gdyni z firmą ELTE GPS z Krakowa. 2. Elektryczny układ napędowy Właściwości silników elektrycznych powodują, iż przewyższają one praktycznie w każdej dziedzinie silniki spalinowe [4]. Niewielkie rozmiary w stosunku do rozwijanej mocy, duży moment obrotowy, szybka reakcja na zmiany wartości zadanej oraz możliwość zastosowania hamowania odzyskowego powodują, iż napędy tego typu przechodzą ponowne odrodzenie i są coraz częściej stosowane w konstrukcjach samochodów. Innowacyjne technologie, które stosowane są w elektrycznych układach napędowych sprawiają, iż możliwe jest zastosowanie silników elektrycznych nawet do napędu supersamochodów. Przykładem takiej konstrukcji jest elektryczny układ napędowy opracowany w Akademii Morskiej w Gdyni wspólnie z firmą ELTE GPS z Krakowa dla samochodu elektrycznego SMOK. Głównymi elementami pozwalającymi na osiągnięcie wysokiej mocy i momentu obrotowego, są silnik i falownik. Specjalnie opracowany silnik dla tego pojazdu został skonstruowany z wykorzystaniem blach elektrotechnicznych, stalowego trzpienia wirnika, drutu miedzianego, aluminiowego korpusu, łożysk oraz magnesów neodymowych. Silnik synchroniczny PMSM, połączony został poprzez sprzęgło z skrzynią biegów zapożyczoną z innego sportowego pojazdu. Rys. 4. Prototyp karoserii elektrycznego samochodu SMOK Rys. 3. Projekt karoserii elektrycznego samochodu SMOK Pewne modele samochodów zniknęły z rynku, na przykład BYD e6, Venturi Volage 300HP, Ultimate Aero 1000HP EV, VOLAR-e 1000HP lub brytyjski Lightning GT 700HP. Jednocześnie pojawiają się małoseryjne produkcje lub pojedyncze prototypy pojazdów sportowych, Napęd z silnika trakcyjnego zamontowanego w tylnej części pojazdu przekazywany jest poprzez sześciostopniową skrzynię biegów, bezpośrednio na tylne koła samochodu. Z uwagi na umiejscowienie silnika w tylnej części pojazdu opracowano dla niego cieczowy układ chłodzenia składający się z radiatorów zamontowanych na powierzchni silnika elektry-

91 cznego, chłodnicy z wentylatorem umieszczonej w tylnej części pojazdu, pompy obiegowej oraz zestawu czujników temperatury i układu sterującego. Widok elektrycznego silnika trakcyjnego przedstawiono na rysunku 6. Rys. 6. Falownik IGBT zastosowany do napędu samochodu SMOK Rys. 5. Elementy elektrycznego układu napędowego samochodu SMOK: silnik-skrzynia biegów (masa układu 226kg) Moc niezbędna do zasilania falownika dostarczana jest z pakietu 112 akumulatorów litowofosforowo-żelazowych (LiFePO4) o łącznej pojemności ok. 33kWh. Rys. 6. Silnik PMSM zastosowany do napędu samochodu SMOK Rys. 8. Widok pakietu akumulatorów LiFePO4 z systemem BMS Podstawowe dane silnika PMSM: moc znamionowa 160 kw, moc maksymalna 270 kw, prąd znamionowy 240 A, prąd maksymalny 405 A, moment znamionowy 355 Nm, moment maksymalny 550 Nm, prędkość obrotowa znamionowa 4300 RPM, typ chłodzenia: powietrzno-cieczowe. Za uzupełnienie energii skonsumowanej przez pojazd podczas eksploatacji odpowiada ładowarka TC Charger TCCH-H389-12 o mocy 4kW. Czas ładowania pakietu akumulatorów wynosi ok. 8 godzin i może być skrócony przy zastosowaniu zewnętrznej ładowarki dysponującej większą mocą. Dzięki możliwości sterowania ładowarki przez sieć CAN, opracowane zostały wytyczne do budowy systemu BMS, który nadzoruje stan wszystkich cel pakietu akumulatorów, monitorując ich temperaturę, płynące prądy oraz napięcia. Układ BMS został wykonany przez firmę POWERSYS. Prędkość obrotowa silnika sterowana jest poprzez falownik, który został skonstruowany specjalnie dla tego zadania. Algorytmy zastosowane w falowniku umożliwiają regulację mocy osiąganej przez napęd, jak również poziomu hamowania odzyskowego lub odwzbudzania silnika. Podstawowe dane falownika IGBT: moc znamionowa 200 kw, moc maksymalna 350 kw, prąd znamionowy 500 A, prąd maksymalny 800 A, zakres napięcia wejściowego: 12-1000 VDC, typ chłodzenia: strumień powietrza. Rys. 9. Ładowarka pakietu akumulatorów LiFePO4 - TCCH-H389-12

92 Widok samochodu SMOK podczas ładowania pakietu akumulatorów LiFePO4 oraz sygnalizacja ładowania i "wyrównywania" poziomu napięć na celach przedstawiona została na rysunku 10. Układ wskaźników parametrów eksploatacyjnych samochodu SMOK umożliwia obserwację wartości prędkości obrotowej silnika, temperatur silnika, falownika i pakietu akumulatorów, stanu naładowania pakietu akumulatorów oraz mocy generowanej przez układ napędowy. Rys. 10. Samochód SMOK podczas ładowania pakietu akumulatorów Oprócz wymienionych podzespołów elektrycznego układu napędowego samochodu, w ramach projektu SMOK, opracowano wiele elementów i systemów, których celem jest ułatwienie eksploatacji pojazdu. Należą do nich między innymi: system ogrzewania kabiny pojazdu, system klimatyzacji, system wspomagania układu hamulcowego, system wspomagania układu kierowniczego, cieczowy system chłodzenia silnika trakcyjnego wraz z powietrznym systemem chłodzenia komory silnika, system kondycjonowania pakietu akumulatorów, system oświetlenia zewnętrznego, system audio-video wraz z dekoderem telewizji cyfrowej oraz układ wskaźników parametrów eksploatacyjnych pojazdu. Dodatkowo na pojeździe, zamontowano jeden z najlepszych w kraju, system monitoringu pojazdów SMOK, produkcji ELTE GPS z Krakowa. Rys. 11. Układ wskaźników parametrów eksploatacyjnych pojazdu SMOK Rys. 12. Prototyp elektrycznego super-samochodu SMOK Układ umożliwia także podgląd parametrów serwisowych pojazdu po aktywacji niejawnej kombinacji przycisków. Dzięki temu, bez konieczności podłączania komputera, możliwe jest wejście w menu serwisowe i przeglądanie poszczególnych parametrów eksploatacyjnych, jak na przykład: napięć, prądów, temperatur, ciśnień, przepływów, danych magistrali CAN, itp. 3. Wyniki badań eksploatacyjnych W trakcie prowadzonych badań elektrycznego układu napędowego samochodu SMOK, rejestrowane były parametry związane z napięciem i prądem pakietu akumulatorów, prędkość przemieszczania się pojazdu oraz temperatury falownika i silnika [5]. Poniżej zaprezentowano dane zarejestrowane na hamowni pojazdowej zewnętrznej firmy. Na rysunku 14 przedstawiono charakterystykę mocy i momentu silnika trakcyjnego w zależności od prędkości obrotowej.

93 W górnej części wykresu zaprezentowano moment (1) osiągany przez silnik, w środkowej części przedstawiono osiąganą moc (2), natomiast w dolnej części rysunku zaprezentowano moc oporów i strat (3). Przedstawione wartości zarejestrowano dla ustawień na poziomie 70% możliwości układu napędowego. Przekroczenie tej wartości skutkowało urywaniem przegubów półosi napędowych podczas startu napędu. 4. Dyskusja wyników Eksploatacja prototypu elektrycznego samochodu klasy G o nazwie SMOK, skonstruowanego w Akademii Morskiej w Gdyni we współpracy z firmą ELETE GPS z Krakowa, potwierdziła, iż możliwe jest skonstruowanie pojazdu, który osiąga prędkość ponad 300km/h. Realizacja projektu udowodniła, iż możliwe jest w Polsce skonstruowanie elektrycznego samochodu dysponującego parametrami samochodów wyścigowych. Podczas badań na zewnętrznej hamowni pojazdowej, dla ustawień Rys. 13. Prototyp elektrycznego samochodu SMOK na hamowni pojazdowej Rys. 14. Przebiegi mocy oporów i strat (3), oraz momentu (1) i mocy (2) elektrycznego układu napędowego pojazdu SMOK zrealizowane na hamowni V-TECH Pomorze na poziomie 70% możliwości układu napędowego, uzyskano moment obrotowy na poziomie 490Nm oraz moc na poziomie 300KM (220kW). Badanie właściwości układu napędowego dla wyższych mocy nie było możliwe, ze względu na zbyt duży moment obrotowy powodujący urywanie przegubów półosi napędowych. Zarejestrowana wartość prędkości maksymalnej na poziomie 310km/h nie była też maksymalną wartością, jaką może wygenerować opracowany układ napędowy. Zarejestrowana wartość prędkości pojazdu wynikała z ograniczeń prędkościowych hamowni, które ustalone były na poziomie 300km/h. Zasięg jaki otrzymano w czasie realizacji testów drogowych przy stosowaniu zasad ecodrivingu w cyklu mieszanym wyniósł ok. 180km. Średnie zużycie energii elektrycznej

94 wyniosło 183Wh/km. Zarejestrowano przyspieszenie poniżej 5 sekund do 100km/h, 12 sekund do 200km/h i 20 sekund do 300km/h. Ze względu na ograniczony budżet (nie korzystano z jakiegokolwiek wsparcia finansowego ani grantów unijnych) projekt ma charakter rozwojowy. W przyszłości, dzięki zastosowaniu innych komponentów i materiałów, można byłoby uzyskać znacznie korzystniejsze wyniki trakcyjne. Zaprojektowany i zrealizowany układ napędowy w Akademii Morskiej w Gdyni przy współpracy z firmą ELTE GPS z Krakowa wykazał swoją praktyczną przydatność w napędzie elektrycznego samochodu sportowego SMOK. [5]. Łebkowski A.: Układ monitorowania parametrów pakietu akumulatorów pojazdu z napędem elektrycznym z wykorzystaniem technik GSM/GPS, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 11/2014. Autor dr inż. Andrzej Łebkowski Katedra Automatyki Okrętowej Akademia Morska w Gdyni ul. Morska 83, 81-225 Gdynia andrzejl@am.gdynia.pl 5. Podsumowanie Opracowany elektryczny układ napędowy dla samochodu klasy G, wykazał swoją praktyczną przydatność poprzez: osiągnięcie parametrów trakcyjnych zarezerwowanych dla klasy supersamochodów (prędkość maksymalna powyżej 300km/h, przyspieszenie poniżej 5s do 100km/h), znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu (ok. 7 15zł/100km (II,I taryfa)) w stosunku do samochodów spalinowych tej klasy (ok. 100zł/100km (średnie zużycie Pb 25l/100km)), znaczne ograniczenie zużycia energii (ok. 180Wh/km) przeznaczanej na ruch pojazdu w stosunku do odpowiedników spalinowych (ok. 2268Wh/km), znaczne ograniczenie lokalnej emisji szkodliwych gazów, z uwagi na fakt, iż SMOK nie zużywa tlenu i nie emituje gazów, znaczne ograniczenie poziomu hałasu, szczególnie podczas startu i przyspieszania. Literatura [1]. http://www.autobytel.com/hybrid-cars/car-buying-guides/best-electric-sports-cars-128503 Best Electric Sports Cars (02/2016). [2]. The official U.S. government source for fuel economy information. https://www.fueleconomy.gov/feg/byfuel/byfuel typenf.shtml (02/2016) [3]. Best electric cars of 2016 revealed. http://www.carbuyer.co.uk/reviews/recommended/b est-electric-cars#ixzz3zu0gjr2e (02/2016). [4]. Król E.:, Silniki synchroniczne w napędach pojazdów sportowo-rekreacyjnych, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, Nr 2/2014.