轮毂驱动混合动力电动汽车的整体设计与研究
轮毂驱动混合动力电动汽车的整体设计与研究【摘要】:随着科技的进步、经济的发展以及生活节奏的不断加快,汽车已成为普通大众工作和生活中不可缺少的交通工具。汽车的出现改变了世界,但是汽车
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:U469.72
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-10
- 第一章 绪论10-21
- 1.1 论文选题背景及意义10-15
- 1.1.1 汽车带来的环境污染10-11
- 1.1.2 能源现状11-13
- 1.1.3 电动汽车的优势与不足13-14
- 1.1.4 混合动力电动汽车发展的必要性14-15
- 1.2 轮毂驱动混合动力电动汽车的发展概况15-20
- 1.2.1 国外的发展概况15-18
- 1.2.2 国内研究发展情况回顾18-20
- 1.3 本文研究的主要内容20-21
- 第二章 轮毂电机的设计21-39
- 2.1 轮毂电机的选型21-26
- 2.1.1 HEV对轮毂电机性能的基本要求21-22
- 2.1.2 轮毂电机的分类22-26
- 2.2 永磁无刷直流电机的总体结构及工作原理26-30
- 2.2.1 永磁无刷直流电机的总体结构26-27
- 2.2.2 永磁无刷直流电机分类27-28
- 2.2.3 永磁无刷直流电机的工作原理28-30
- 2.3 永磁无刷直流电机的性能分析30-33
- 2.4 永磁无刷直流电机的设计原则33-34
- 2.5 永磁无刷直流电机主要参数设计34-38
- 2.5.1 重要参数—粘性阻尼系数D34-35
- 2.5.2 系数K_E、K_T和_D的计算35-36
- 2.5.3 绕组电阻和电感的计算36-38
- 2.6 本章小结38-39
- 第三章 动力蓄电池与储能装置的设计39-60
- 3.1 混合动力电动汽车对蓄电池的要求39-41
- 3.1.1 混合动力电动汽车对蓄电池的技术要求39-40
- 3.1.2 蓄电池的技术条件40-41
- 3.2 动力蓄电池的选型41-44
- 3.2.1 动力电池的发展方向41-42
- 3.2.2 磷酸铁锂电池的选择42-44
- 3.3 磷酸铁锂动力电池的电性能44-49
- 3.3.1 磷酸铁锂电池的充电性能44-46
- 3.3.2 磷酸铁锂电池的放电性能46-47
- 3.3.3 磷酸铁锂电池的温度适应性47-48
- 3.3.4 磷酸铁锂电池的寿命48-49
- 3.4 超级电容器的设计49-53
- 3.5 超高速飞轮的设计53-56
- 3.6 能量储存装置的设计56-58
- 3.7 本章小结58-60
- 第四章 轮毂驱动混合动力电动汽车的整体设计60-75
- 4.1 混合动力电动汽车的选型60-63
- 4.1.1 按照动力传动系统布置分类60-62
- 4.1.2 其它的分类方式62-63
- 4.2 串联式轮毂驱动混合动力电动汽车的结构及工作原理63-65
- 4.2.1 SHEV的组成结构63-64
- 4.2.2 SHEV的工作原理64-65
- 4.3 轮毂驱动混合动力电动汽车的结构设计65-72
- 4.3.1 SHEV驱动系统的设计65-69
- 4.3.2 HEV转向系统的结构设计69-70
- 4.3.3 制动系统的结构设计70-71
- 4.3.4 传感器的选择71-72
- 4.4 轮毂驱动混合动力电动汽车的整车布置方案72-74
- 4.4.1 SHEV的各部件的布置72-74
- 4.4.2 整车布置74
- 4.5 本章小结74-75
- 第五章 整车动力学模型的建立75-97
- 5.1 建模概述75-76
- 5.2 轮胎模型的建立76-82
- 5.3 混合动力电动汽车整车模型的建立82-87
- 5.4 永磁无刷直流电机模型的建立87-91
- 5.4.1 永磁无刷直流电机的数学模型的建立87-89
- 5.4.2 永磁无刷直流电机的仿真模型的建立89-91
- 5.5 磷酸铁锂动力电池模型的建立91-95
- 5.5.1 等效电压源子模块92-93
- 5.5.2 等效阻抗子模块93-95
- 5.6 驾驶员模型的建立95-96
- 5.7 本章小结96-97
- 第6章 混合动力电动汽车的仿真97-110
- 6.1 仿真技术概述97-99
- 6.2 整车基本性能参数99-100
- 6.3 仿真结果的分析与验证100-109
- 6.4 本章小结109-110
- 第7章 全文总结与展望110-112
- 7.1 全文总结110
- 7.2 工作展望110-112
- 参考文献112-115
- 致谢115
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