CN103548251A - 用于电机的驱动单元 - Google Patents

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Abstract

引入一种用于电机(13)的驱动单元,其包括多级变换器(80)和蓄电池(10)。所述蓄电池(10)包括至少一个蓄电池模块组(70),所述蓄电池模块组包括多个串联连接的蓄电池模块(40-1、…、40-n),每个蓄电池模块(40-1、…、40-n)包括至少一个蓄电池单元(41)和耦合单元(30)。所述至少一个蓄电池单元(41)连接在所述耦合单元(30)的第一输入端(31)与第二输入端(32)之间。所述耦合单元(30)被构造为,根据第一控制信号接通在所述蓄电池模块(40-1、…、40-n)的两个终端(42、43)之间的所述至少一个蓄电池单元(41)并且根据第二控制信号连接所述两个终端(42、43)。在所述蓄电池模块组(70)上设有多个中间抽头(73-1、…、73-(n-1)),通过所述中间抽头在每两个蓄电池模块(40-1、…、40-n)之间的连接上的电位是可量取的。所述多级变换器(80)的输入端与所述中间抽头(73-1、…、73-(n-1))连接。

Description

用于电机的驱动单元
技术领域
本发明涉及一种用于电机的驱动单元以及具有按照本发明的驱动单元的机动车。
背景技术
有证据表明,在将来不仅在静止的应用中而且在如混合动力和电动车辆的车辆中越来越多地采用蓄电池***。为了能够满足对于相应的应用给出的对电压和可用的功率的要求,将大量蓄电池单元串联连接。因为由一个这样的蓄电池提供的电流必须流过所有的蓄电池单元并且一个蓄电池单元仅仅能够导通有限的电流,所以经常附加地将蓄电池单元并联连接,以便提高最大电流。这能够或者通过在蓄电池单元壳体内设有多个蓄电池单元绕线或者通过蓄电池单元的外部电路连接发生。然而在此有问题的是,由于非准确相同的蓄电池单元容量和电压能够引起在并联连接的蓄电池单元之间的补偿电流。
通常的电驱动单元的电路原理图——如其例如在电动和混合动力车辆中或在静止的应用例如在风力发电设备的转子叶片调节中投入使用——在图1中示出。蓄电池10连接到直流电压中间电路,其通过一个电容器11被缓冲。脉冲逆变器12连接到直流电压中间电路,该脉冲逆变器经由各两个可开关的半导体阀和两个二极管在三个输出端上提供相互相位错开的用于驱动电驱动电机13的正弦电压。电容器11的电容必须足够大,以便在一个时间间隔——其中所述可开关的半导体阀之一被接通——内稳定在直流电压中间电路中的电压。在一个实际的应用中如电动车辆产生了在mF范围中的高电容。由于直流电压中间电路的通常非常高的电压,仅能够在高成本下并且以大的空间需求实现如此大的电容。
图2在一个细节的方框图中示出了图1的蓄电池10。多个蓄电池单元串联以及可选择地附加地并联连接,以便实现对于相应的应用所期望的高输出电压和蓄电池容量。在蓄电池单元的正极与正的蓄电池终端14之间连接有充电和分离装置16。可选择地能够附加地在蓄电池单元的负极与负的蓄电池终端15之间连接一个分离装置17。充电和分离装置16和分离装置17包括各一个接触器18或19,它们为此被设置,以便将蓄电池单元与蓄电池终端14、15分离,以便无电压地对后者进行开关。由于串联连接的蓄电池单元的高的直流电压,否则将产生对于维护人员或者诸如此类的巨大的危险电位。在充电和分离装置16中附加地设有一个充电接触器20连同一个与所述充电接触器20串联连接的充电电阻21。如果所述蓄电池连接到直流电压中间电路,那么充电电阻21限制用于电容器11的充电电流。为此首先让接触器18打开并且仅仅闭合充电接触器20如果在正的蓄电池终端14上的电压到达蓄电池单元的电压,那么能够闭合接触器18并且如果必要打开充电接触器20。接触器18、19和充电接触器20显著地提高了用于蓄电池10的成本,因为对其可靠性和由其引导的电流提出了高要求。
大量蓄电池单元的串联连接除了高的总电压之外也随之带来了问题,即如果一个单个的蓄电池单元故障,整个蓄电池故障,因为蓄电池电流由于串联连接必须能够在所有的蓄电池单元中流动。蓄电池的这样的故障能够导致整个***的故障。在电动车辆中驱动蓄电池的故障导致所谓的停滞,在其他装置如在强风情况下风力发电装置中转子叶片调节的例子中能够导致不期望的情况。蓄电池的高可靠性是有利的。根据定义概念“可靠性”表示***的在预定的时间内正常工作的能力。
发明内容
依据本发明因此提供了一种用于电机特别是电驱动电机的驱动单元。所述驱动单元包括多级变换器和具有至少一个蓄电池模块组的蓄电池,所述蓄电池模块组包括多个串联连接的蓄电池模块。每个蓄电池模块包括至少一个蓄电池单元和耦合单元。所述至少一个蓄电池单元连接在所述耦合单元的第一输入端与第二输入端之间。并且所述耦合单元被构造为,根据第一控制信号接通在所述蓄电池模块的第一终端与所述蓄电池模块的第二终端之间的所述至少一个蓄电池单元并且根据第二控制信号连接所述第一终端与所述第二终端。在所述蓄电池模块组上设有多个中间抽头,通过所述中间抽头在每两个蓄电池模块之间的连接上的电位是可量取的。在此所述两个蓄电池模块在所述串联连接中是相邻的。所述多级变换器的输入端与所述中间抽头连接。
设置在蓄电池模块中的耦合单元中的每个或各个能够具有输出端并且被构造为根据所述第一控制信号将所述第一输入端或者所述第二输入端与所述输出端连接。在此所述输出端与所述相应的蓄电池模块的所述第一终端或所述第二终端连接。
在两个相邻的中间抽头之间能够设有一个蓄电池模块或多个蓄电池模块。因为典型地在所述蓄电池模块组上设有多个中间抽头,所以在各个相邻的中间抽头的对之间也能够设有不同数量的蓄电池模块。然而优选地,所述中间抽头如此划分所述蓄电池模块组,以使得所述蓄电池模块组的每个划分包括一个相同数量的蓄电池模块。在两个相邻的中间抽头之间的多个蓄电池模块能够组合为一个总模块。
优选地,所述驱动单元包括控制单元并且所述控制单元被构造为将所述第一控制信号输出到所述至少一个蓄电池模块组的第一可变数量的蓄电池模块、将所述第二控制信号输出到所述至少一个蓄电池模块组的剩余的蓄电池模块并且将第三控制信号输出到所述多级变换器。因此实现了,所述多级变换器的输出端上的电位可变地可调节。
在典型的应用情况下,如此选择由所述控制单元输出的控制信号,以使得调节在所述多级变换器的所述输出端上的正弦形的电位。在此,可以以可调节地可预定的频率调节所述正弦形的电位。
本发明的另一方面涉及一种蓄电池,优选为锂离子蓄电池,其包括多级变换器。所述蓄电池在此形成根据本发明的第一方面的驱动单元。也就是说,按照本发明的驱动单元由蓄电池包括。特别是按照本发明的蓄电池包括至少一个具有蓄电池模块的蓄电池模块组,在所述蓄电池模块中设有上述的耦合单元。
本发明的另一方面涉及一种机动车,其具有用于驱动所述机动车的电驱动电机。按照本发明的驱动单元与所述电驱动电机连接,如果蓄电池包括多级变换器,该多级变换器与蓄电池模块组的中间抽头连接,那么所述驱动单元也能够通过所述蓄电池形成。
附图说明
根据附图和随后的说明对本发明的各实施例进一步详细阐明,其中相同的附图标记表示相同或者功能相同的构件。其中:
图1示出了依据现有技术的电驱动单元;
图2示出了依据现有技术的蓄电池的方框图;
图3示出了一个耦合单元,其在按照本发明的驱动单元中在蓄电池模块组中是可应用的;
图4示出了所述耦合单元的第一实施形式;
图5示出了所述耦合单元的第二实施形式;
图6示出了在一个简单的半导体电路中所述耦合单元的第二实施形式;
图7和8示出了在一个蓄电池模块中所述耦合单元的两种设置;
图9示出了在图7中示出的设置中的在图6中示出的耦合单元;
图10示出了一种蓄电池,其在依据本发明的驱动单元中是可应用的;
图11示出了用于按照本发明的设计的电驱动电机的驱动单元;
图12示出了一个四级的多级变换器的例子,所述四级的多级变换器在依据本发明的驱动单元中是可应用的;以及
图13示出了具有三个蓄电池模块的总模块,其在依据本发明的驱动单元中是可应用的。
具体实施方式
图3示出了一个耦合单元30,其在依据本发明的蓄电池中在蓄电池模块组中是可应用的。耦合单元30具有两个输入端31和32以及输出端33并且被构造为将输入端31或32之一与输出端33连接并且将其中另一与断开。在耦合单元的确定的实施形式中该耦合单元此外能够构成为将两个输入端31、32与输出端33分离。然而未设定的是,不仅将输入端31而且输入端32与输出端33连接。
图4示出了耦合单元30的第一实施形式,所述耦合单元具有一个选择开关34,其原则上仅仅能够将两个输入端31、32中之一与输出端33连接,而此时另一输入端31、32与输出端33分离。选择开关34能够特别简单地实现为机电开关。
图5示出了耦合单元30的第二实施形式,其中设有第一和第二开关35或36。所述开关中的每个连接在输入端31或32之一与输出端33之间。相比于图4的实施形式该实施形式提供的优点在于,两个输入端31、32都能够与输出端33分离,从而输出端33成为高阻。再者能够将开关35、36简单地实现为半导体开关,例如金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)开关或绝缘栅门极晶体管(IGBT)开关。半导体开关具有低成本的价格和高的开关速度的优点,从而耦合单元30在小的时间内能够对控制信号或者控制信号的变化做出反应并且高的转换率是可实现的。
图6在一个简单的半导体电路中示出了耦合单元的第二实施形式,其中开关35、36中的每个由一个可接通和可断开的半导体阀和一个与之并联连接的二极管组成。
图7和8示出了在一个蓄电池模块40中耦合单元30的两个设置。多个蓄电池单元41(优选锂离子蓄电池)串联连接在耦合单元30的输入端之间。本发明然而不限于蓄电池单元的这样的串联连接,也能够仅仅设有一个蓄电池单元或者蓄电池单元的并联连接或混合的串联并联连接。在图7的例子中耦合单元30的输出端与一个第一终端42连接,而蓄电池单元41的负极与一个第二终端43连接。然而一个如在图8中的一个镜像的设置是可能的,其中蓄电池单元41的正极与第一终端42连接,而耦合单元30的输出端与第二终端43连接。
图9示出了在图7中示出的设置中的在图6中示出的耦合单元30。耦合单元30的控制和诊断经由一个信号线44实现,其与一个未示出的控制装置连接。
图10示出了一种蓄电池10,其在依据本发明的驱动单元中是可应用的并且其包括蓄电池模块组70。蓄电池模块组70由多个串联连接的蓄电池模块40组成,所述蓄电池模块包括各一个耦合单元30并且如在图7或8中示出的那样构成。在蓄电池模块40组合为一个蓄电池模块组70时一个蓄电池模块40的第一终端42各自与一个相邻的蓄电池模块40的第二终端43连接。
在图10中示出的蓄电池模块组70包括六个蓄电池模块40,它们连接在蓄电池模块组70的负极71与正极72之间。在蓄电池模块组70上设有两个中间抽头73-1、73-2,通过所述中间抽头在每两个在串联连接中相邻的蓄电池模块40之间的连接上的电位是可量取的。亦即,两个中间抽头73-1、73-2中的每个分别与一个蓄电池模块40的第一终端42以及与一个相邻的蓄电池模块40的第二终端43连接。
蓄电池模块组70的负极71、正极72和中间抽头73-1、73-2一起实现蓄电池10的抽头。通过在各抽头之间设置的蓄电池模块40各具有耦合单元30,在抽头上可调节的输出电压是逐级地可调节的。
未示出的控制单元被构造为输出第一控制信号到可变数量的蓄电池模块40,通过所述第一控制信号如此受控的蓄电池模块40的耦合单元30在相应的蓄电池模块40的第一终端42与第二终端43之间开关所述蓄电池单元(或多个蓄电池单元)41。同时控制单元输出第二控制信号到剩余的蓄电池模块40,通过所述第二控制信号所述剩余的蓄电池模块40的耦合单元30连接相应的蓄电池模块40的第一终端42与第二终端43,由此该蓄电池模块40的蓄电池单元41被桥接。
通过多个蓄电池模块40的适合的控制能够因此在蓄电池10的抽头71、72、73-1、73-2上输出不同的电压。
如果例如输出第一控制信号到两个在图10的两个中间抽头73-1、73-2之间设置的蓄电池模块,那么在两个中间抽头73-1、73-2之间的电压具有最大可调节的值。如果与之相对地输出第二控制信号到所述两个蓄电池模块40,那么在两个中间抽头73-1、73-2之间时间0伏特电压。如果输出第一控制信号到所述两个蓄电池模块40之一而输出第二控制信号所述另一控制模块,那么在中间抽头73-1、73-2之间存在一个单个模块电压。
如果在蓄电池模块组70的两个相邻的抽头71、72、73-1、73-2之间设有两个以上蓄电池模块40,那么在它们之间具有电压,所述电压等于那些蓄电池模块40的模块电压的和,所述控制装置输出第一控制信号到所述那些蓄电池模块。
通过耦合单元30的开关状态的适合的选择能够因此逐级地在0伏特与最大值之间调节在蓄电池10的两个抽头71、72、73-1、73-2之间的电压。在调节输出电压中的量化步骤相应于蓄电池模块40的模块电压并且因此依赖于蓄电池模块40中的蓄电池单元41的数量以及蓄电池单元41的充电状态。
在蓄电池模块组70的负极71与正极72之间的总输出电压通过在蓄电池模块组的两个相邻的抽头71、72、73-1、73-2之间的所有分电压的和产生。
在图10中示出的蓄电池模块组70的中间抽头73-1、73-2如此划分所述蓄电池模块组,以使得蓄电池模块组70的每个划分包括两个蓄电池模块40。
图11示出了具有蓄电池10和多级变换器80的用于电驱动电机13的驱动单元。多级变换器80具有(n+1)个输入端81-1、…、81-(n+1)以及三个输出端82-1、82-2、82-3并且被构造为在其输出端82-1、82-2、82-3的每个上示出多个电位之一,多个电位之一各自位于在其输入端81-1、…、81-(n+1)之一上。多级变换器80的输出端82-1、82-2、82-3与电驱动电机13的输入端连接。因为大多可用的电机针对以三个相信号的运行设计,所以多级变换器80优选正好具有三个输出端82-1、82-2、82-3。多级变换器80的输入端81-1、…、81-(n+1)不仅与(n-1)个中间抽头73-1、…、73-(n-1)而且与蓄电池10的极71、72连接,所述蓄电池包括n个带有耦合单元的蓄电池模块40-1、…、40-n。通过在多级变换器80的输出端82-1、82-2、82-3中的每个上的电位是可变的并且依赖于在其输入端81-1、…、81-(n+1)上的电位值并且位于在这些输入端81-1、…、81-(n+1)上的电位值又通过n个蓄电池模块40-1、…、40-n的适合的控制是可调节的,具有蓄电池10和多级变换器80的控制的多个可能的组合,这些可能的组合在多级变换器80的输出端82-1、82-2、82-3上产生相同的相信号,例如近似正弦形的交流电压。
在多级变换器80的输出端82-1、82-2、82-3上的相信号因此能够被逐级地调节。通过调节在多级变换器80的输出端82-1、82-2、82-3上的电位的阶梯形走向能够减小在电驱动电机13中的损耗,因为在正和负中间电路电位之间的通常的转换在依据本发明的设置中没有。通过这种方式实现了电驱动电机13的驱动的电磁兼容性的改善,因为在其输入端上电位上的变化更小。同样由此实现了在依据本发明的设置中功率电子装置的效率的改善,即在多级变换器80中取代具有绝缘栅门极晶体管(IGBT)的双极晶体管能够采用具有金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)的开关。
通过具有蓄电池10和多级变换器80的多个可能的组合以便在多级变换器80的输出端82-1、82-2、82-3上并且继而在电驱动电机13的输入端上产生预定的相信号,能够如下地优化控制,以使得蓄电池模块40能够被均匀地放电,并且继而例如不产生电动车辆的到达范围的不期望的减小,这是由蓄电池单元41的不均匀的利用造成。这具有的优点在于,多级变换器的由现有技术已知的优点、特别是其高效率能够在电驱动中被利用,而无需导致各个蓄电池模块40的依赖于负载的不同的放电。
图12示出了一个四级的多级变换器的例子,其在依据本发明的驱动单元中是可应用的并且包括五个输入端81-1、…、81-5以及三个输出端82-1、82-2、82-3,其中后者与电驱动电机13的输入端连接。在三个输出端82-1、82-2、82-3上的相信号各自通过开关元件是可控制的,所述开关元件在三个组85-1、85-2、85-3之一中被设置用于所述三个输出端82-1、82-2、82-3中的每个。在图12中示出的多级变换器80的功能方式在下文中示例地根据组85-3描述,其确定在输出端82-3上的相信号。
组85-3包括八个开关元件83-1、…、83-8,它们各自由一个可接通和可断开的半导体阀和一个与该半导体阀并联连接的二极管组成,类似于如在图6中示出的耦合单元30的实施形式那样。开关元件83-1、…、83-8被分为互补的对(83-1、83-5)、(83-2、83-6)、(83-3、83-7)、(83-4、83-8)。所述互补的对(83-1、83-5)、(83-2、83-6)、(83-3、83-7)、(83-4、83-8)中的每个的控制被如此实施,即如果所述开关元件之一闭合,那么与之互补的开关元件被打开。如果打开的状态通过0表示,闭合的状态通过1表示,那么如下在多级变换器的输出端82-3上的电位通过开关元件83-1、…、83-8的状态的组合输出,所述电位等于在多级变换器80的输入端81-1、…、81-5之一上的电位:
在输出端82-3上的电位=在输出端81-1上的电位:11110000;
在输出端82-3上的电位=在输出端81-2上的电位:01111000;
在输出端82-3上的电位=在输出端81-3上的电位:00111100;
在输出端82-3上的电位=在输出端81-4上的电位:00011110;
在输出端82-3上的电位=在输出端81-5上的电位:00001111。
如果例如选择开关组合00011110,从而在输出端82-3上的电位等于在输出端81-4上的电位,那么能够对于以下情况——即输入端81-1、…、81-5与蓄电池10的抽头连接,在其间各自仅仅设有一个蓄电池模块40——根据蓄电池模块40的控制产生—个电压,所述电压在0V与三个模块电压的和之间,其中该电压逐级地是可调节的。
八个开关元件83-1、…、83-8的可接通和可断开的半导体阀机器和独立示出的固有的二极管必须关于其截止电压被设计为仅仅用于总的蓄电池电压的1/n(其中n等于多级变换器80的级数,在这种情况下为4)。由此能够在多级变换器80中取代具有绝缘栅门极晶体管(IGBT)的双极晶体管,应用具有金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)的开关。
在图12中示出的多级变换器以通过二极管84的网络的限压装置工作。所述二极管用于将蓄电池10的抽头71、73-1、…、73-(n-1)、72提供到开关元件83-1、…、83-8同时防止蓄电池模块40的短路,蓄电池模块40的短路在没有二极管84的直接连接时可能发生。二极管84必须关于其截止能力被不同地确定大小。在开关元件83-5、…、83-8的范围中的最大截止电压必须例如接受二极管84,所述二极管连接在输入端81-2与开关元件83-5之间。在开关元件83-1、…、83-4的范围中的二极管84的情况下,将相应地镜像地运作。
在蓄电池10的相邻的抽头71、72、73之间能够设有具有各一个耦合单元30的一个蓄电池模块(如在图11中)或多个蓄电池模块40。也可能的是这些相邻的蓄电池模块40中的多个在方案上或者关于其结构组合为一个总模块45,其中那么蓄电池模块40承担子模块的功能。图13示出了一个这样的总模块45,其由三个串联连接的蓄电池模块(子模块)40-1、40-2、40-3组成。总模块45的输出电压能够从0V开始(如果所有蓄电池单元被桥接)以三个级被提高到最大的总模块电压(如果所有蓄电池单元被接通)。
在按照本发明的驱动单元中应用所示的总模块45时因此多级变换器的输入电压逐级地是可调节的。通过这种方式关于蓄电池模块的蓄电池单元的负载产生附加的自由度,其例如能够被利用用于蓄电池的均匀的放电或蓄电池单元的均匀的老化。此外多级变换器的级的数量并继而其半导体元件的数量被减少。通过整个装置的智能的控制在此几乎能够在多级变换器的输出端上产生相同的性能。
通过示出的装置能够构成一个驱动单元,其相对于经典的具有带有绝缘栅门极晶体管(IGBT)的双极型晶体管的逆变器的驱动具有显著更高的效率,特别是在具有小的电流的部分调节的范围中。该运行范围例如在电动车辆中是重要的,因为所述驱动装置在该范围中工作大多数的时间。因此通过在此示出的装置能够提高电动车辆的到达茫围。

Claims (11)

1.一种用于电机(13)的驱动单元,包括多级变换器(80)和具有至少一个蓄电池模块组(70)的蓄电池(10),所述蓄电池模块组包括多个串联连接的蓄电池模块(40-1、…、40-n),其特征在于,每个蓄电池模块(40-1、…、40-n)包括至少一个蓄电池单元(41)和耦合单元(30),其中所述至少一个蓄电池单元(41)连接在所述耦合单元(30)的第一输入端(31)与第二输入端(32)之间并且所述耦合单元(30)被构造为,根据第一控制信号接通在所述蓄电池模块(40-1、…、40-n)的第一终端(42)与所述蓄电池模块(40-1、…、40-n)的第二终端(43)之间的所述至少一个蓄电池单元(41)并且根据第二控制信号连接所述第一终端(42)与所述第二终端(43),其中在所述蓄电池模块组(70)上设有多个中间抽头(73-1、…、73-(n-1)),通过所述中间抽头在每两个蓄电池模块(40-1、…、40-n)之间的连接上的电位是可量取的,并且其中所述多级变换器(80)的输入端与所述中间抽头(73-1、…、73-(n-1))连接。
2.根据权利要求1所述的驱动单元,其中所述耦合单元(30)具有输出端(33)并且被构造为根据所述第一控制信号将所述第一输入端(31)或者所述第二输入端(32)与所述输出端(33)连接,并且其中所述输出端(33)与所述蓄电池模块(40-1、…、40-n)的所述第一终端(42)或所述第二终端(43)连接。
3.根据权利要求1或2所述的驱动单元,其中在两个相邻的中间抽头(73-1、…、73-(n-1))之间设有一个蓄电池模块(40-1、…、40-n)。
4.根据上述权利要求之一所述的驱动单元,其中在两个相邻的中间抽头(73-1、…、73-(n-1))之间设有多个蓄电池模块(40-1、…、40-n)。
5.根据上述权利要求之一所述的驱动单元,其中所述中间抽头(73-1、…、73-(n-1))如此划分所述蓄电池模块组(70),以使得对所述蓄电池模块组(70)的每个划分包括一个相同数量的蓄电池模块(40-1、…、40-n)。
6.根据上述权利要求之一所述的驱动单元,其中所述驱动单元包括控制单元并且所述控制单元被构造为将所述第一控制信号输出到所述至少一个蓄电池模块组(70)的第一可变数量的蓄电池模块(40-1、…、40-n)、将所述第二控制信号输出到所述至少一个蓄电池模块组(70)的剩余的蓄电池模块(40-1、…、40-n)并且将第三控制信号输出到所述多级变换器(80)并且因此可变地调节所述多级变换器(80)的输出端(82)上的电位。
7.根据权利要求6所述的驱动单元,其中所述控制单元被构造为调节在所述多级变换器(80)的所述输出端(82)上的正弦形的电位。
8.根据权利要求7所述的驱动单元,其中所述控制单元被构造为以可调节地可预定的频率调节所述正弦形的电位。
9.根据权利要求4至8之一所述的驱动单元,其中所述多个蓄电池模块(40-1、…、40-n)在两个相邻的中间抽头(73-1、…、73-(n-1))之间组合为一个总模块(45)。
10.一种蓄电池(10),包括多级变换器(80),其中所述蓄电池(10)形成根据上述权利要求之一所述的驱动单元。
11.一种机动车,具有用于驱动所述机动车的电驱动电机(13)和与所述电驱动电机(13)连接的依据权利要求1至9中任一项所述的驱动单元或者具有与所述电驱动电机(13)连接的依据权利要求10所述的蓄电池(10)。
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