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文檔簡介
1、石油資源的日益枯竭和環(huán)境污染的日益嚴重使得發(fā)展新能源汽車成為必然的趨勢。由于純電動汽車存在著續(xù)駛里程短、充電慢等缺點,插電式混合動力電動汽車作為過渡性的產(chǎn)物應運而生,它既可以通過外部電網(wǎng)對儲能裝置進行充電,降低了車輛對燃油的依賴性和使用成本,又可以保證汽車的續(xù)駛里程。插電式混合動力汽車節(jié)能能力的發(fā)揮很大程度上取決于參數(shù)匹配和控制策略,因此,研究插電式混合動力汽車的匹配與控制具有重要的意義。本文基于插電式四驅(qū)混合動力汽車動力傳動系統(tǒng),以提
2、高整車經(jīng)濟性為目標,進行了參數(shù)匹配、整車控制策略、整車動力傳動系統(tǒng)建模及整車經(jīng)濟性仿真等方面的研究。
本研究主要內(nèi)容包括:①插電式四驅(qū)混合動力汽車動力傳動系統(tǒng)參數(shù)匹配。以整車動力性為目標,先計算出動力源總需求功率,分別計算出滿足設計要求的發(fā)動機和電機的功率范圍,并在該功率范圍類等間距選擇三組不同的動力源組合;根據(jù)所選定的不同的動力源參數(shù)確定AMT變速器和主減速器的速比;根據(jù)純電動續(xù)駛里程的要求和驅(qū)動電機的參數(shù)匹配電池組的參數(shù)。
3、最后得到a、b和c三組不同動力傳動系統(tǒng)參數(shù)。②整車控制策略與動力傳動系統(tǒng)建模。整車控制策略主要包括模式切換和能量分配,選擇簡單可靠的邏輯門控制策略,根據(jù)不同的動力源參數(shù)設定閾值來控制模式的切換,在能量分配方面,發(fā)動機或電機單獨工作時,整車需求能量有各動力源提供,發(fā)動機和電機聯(lián)合工作時,發(fā)動機工作在最優(yōu)經(jīng)濟線上,多余能量用于充電,不足能量電機補充。本文選用逆向仿真方法,基于Matlab/Simulink搭建仿真模型,模型主要包括:路況模型
4、、AMT模型、工作模式切換模型、整車需求能量分配模型、發(fā)動機模型、后驅(qū)電機模型、BSG電機模型和電池組模型,按照動力傳遞的逆向路線順序依次連接起來,得到整車動力傳動系統(tǒng)仿真模型。③仿真分析。本文在NEDC、UDDS和HWFET三種不同的循環(huán)工況下和CS及CD兩種不同的模式下,分別對a、b和c三組不同動力傳動系統(tǒng)進行能耗經(jīng)濟性仿真計算,仿真結(jié)果表明,在CD模式下,a組動力傳動系統(tǒng)中發(fā)動機功率最小且電機功率最大,在不同的工況均為油耗最低,但
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