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文檔簡介
1、二十一世紀(jì)以來,人類已經(jīng)進(jìn)入“低碳”時(shí)代,傳統(tǒng)燃油汽車污染嚴(yán)重,能源消耗大,是造成霧霾和溫室效應(yīng)的一個(gè)重要原因,引起了人們越來越多的關(guān)注和擔(dān)憂。在環(huán)保壓力和技術(shù)革新的大環(huán)境下,電動(dòng)汽車已成為近年來最火熱的研究領(lǐng)域之一。
在所有種類的電動(dòng)汽車中,純電動(dòng)汽車因其無污染,被視為最理想的電動(dòng)汽車類型,但是由于在當(dāng)前技術(shù)條件下,由于電池能量密度低、成本居高不下、充電時(shí)間過長、使用壽命短等一些列問題,成為純電動(dòng)汽車發(fā)展的瓶頸,難以普及。增
2、程式電動(dòng)汽車通過在純電動(dòng)汽車上加裝增程器來增加電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程,同時(shí)可以大幅降低電池要求,降低整車成本,因其兼顧傳統(tǒng)汽車與純電動(dòng)汽車的優(yōu)勢,被認(rèn)為是目前最理想的電動(dòng)汽車過渡類型。
增程式電動(dòng)汽車由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜,需要對增程器進(jìn)行有效而且節(jié)能低排放的控制,因此,針對電動(dòng)汽車增程器的控制方面,本文提出了一整套增程器控制系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)方案和控制策略研究??刂葡到y(tǒng)硬件方面的研究主要包括總體方案設(shè)計(jì)、信號(hào)歸納、模塊化電路設(shè)計(jì)、子模塊電路設(shè)
3、計(jì)、PCB設(shè)計(jì)以及電路測試等內(nèi)容,提出了基于英飛凌32位微處理器Tricore1782的詳細(xì)電路設(shè)計(jì)方案,為開展電動(dòng)汽車增程器控制策略研究奠定硬件平臺(tái)基礎(chǔ)。
在控制系統(tǒng)軟件方面,將軟件分為底層驅(qū)動(dòng)程序和上層控制策略兩部分開發(fā),底層驅(qū)動(dòng)程序?yàn)樯蠈涌刂撇呗蕴峁?yīng)用接口程序,本文詳細(xì)的敘述了底層驅(qū)動(dòng)程序的開發(fā)過程。在控制策略方面,本文創(chuàng)新的將模糊控制策略和多目標(biāo)優(yōu)化結(jié)合運(yùn)用在增程器控制策略研究中,開發(fā)研究了一種基于模糊控制的功率跟隨
4、和恒功率器策略相結(jié)合的能量管理策略,并分別在Matlab/Simulink和AVL CRUISE中建立控制系統(tǒng)模型和增程式電動(dòng)汽車整車模型,進(jìn)行聯(lián)合動(dòng)態(tài)仿真,開展增程式電動(dòng)汽車能量管理策略研究。研究結(jié)果表明,控制策略快速準(zhǔn)確響應(yīng)電動(dòng)汽車動(dòng)力性需求的同時(shí),兼顧動(dòng)力電池組SOC值穩(wěn)定,確保了動(dòng)力電池組不會(huì)出現(xiàn)大的充放電電流或者低的SOC值,延長了電池壽命。此外,控制策略將發(fā)動(dòng)機(jī)工作點(diǎn)分布在最優(yōu)制動(dòng)油耗線附近,有效改善了發(fā)動(dòng)機(jī)效率和排放。
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