LPG燃气混合动力电动汽车动力网络控制技术研究
LPG燃气混合动力电动汽车动力网络控制技术研究【摘要】:当前,由于能源紧缺和环境污染问题严峻,社会对 汽车需求越来越大。LPG燃气混合动力电动汽车以低碳、清洁且热值高的液化石
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:U469.72
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-11
- 第一章 绪论11-21
- 1.1 引言11-12
- 1.2 研究意义12-13
- 1.3 LPG 燃气混合动力电动汽车CAN 网络国内外研究现状13-19
- 1.3.1 国外研究现状13-15
- 1.3.2 国内研究现状15-19
- 1.4 研究的主要内容19-21
- 第二章 LPG 燃气混合动力电动汽车动力网络控制原理21-33
- 2.1 LPGHEV 动力CAN 网络控制原理21-24
- 2.1.1 网络控制系统简介21-22
- 2.1.2 LPGHEV 动力CAN 网络控制系统分析22-24
- 2.1.3 CAN 网络通信协议24
- 2.2 LPGHEV 动力CAN 网络控制系统分析24-29
- 2.2.1 LPGHEV 动力CAN 网络控制系统时延分析25-26
- 2.2.2 LPGHEV 动力CAN 网络控制系统节点驱动方式26-28
- 2.2.3 CAN 网络时延对LPGHEV 动力控制系统的影响28-29
- 2.2.4 解决网络诱导时延问题关键29
- 2.3 CAN 网络时延补偿控制研究29-32
- 2.3.1 时延预测输出修正补偿方法29-30
- 2.3.2 时延预测输出修正补偿算法30-32
- 2.4 本章小结32-33
- 第三章 LPG 燃气混合动力电动汽车动力网络控制系统设计33-56
- 3.1 LPGHEV 动力CAN 网络控制系统构架及控制策略33-40
- 3.1.1 LPGHEV 动力CAN 网络控制系统结构33-37
- 3.1.2 LPG 燃气混合动力电动汽车控制策略37-40
- 3.2 LPG 燃气混合动力电动汽车动力系统设计40-47
- 3.2.1 车辆运行工况40-41
- 3.2.2 发动机选型41-43
- 3.2.3 ISG 电机选型43-45
- 3.2.4 电池组选型45-46
- 3.2.5 变速机构设计46-47
- 3.3 LPG 燃气混合动力电动汽车动力控制系统数学模型47-55
- 3.3.1 LPG 发动机数学模型47-52
- 3.3.2 ISG 电机数学模型52-54
- 3.3.3 电池组模型54-55
- 3.4 本章小结55-56
- 第四章 LPG 燃气混合动力电动汽车动力网络控制系统仿真分析56-76
- 4.1 仿真软件介绍56-57
- 4.1.1 TrueTime 工具箱56-57
- 4.1.2 Cruise 软件57
- 4.1.3 GTpower 软件57
- 4.2 LPG 发动机CAN 网络控制子系统Truetime 仿真分析57-66
- 4.2.1 仿真模型建立与节点参数设置57-60
- 4.2.2 仿真分析60-66
- 4.3 电机CAN 网络控制子系统Truetime 仿真分析66-68
- 4.3.1 仿真模型建立与节点参数设置66-67
- 4.3.2 仿真分析67-68
- 4.4 LPGHEV 动力CAN 网络控制系统仿真68-75
- 4.4.1 仿真模型建立与节点参数设置69-71
- 4.4.2 仿真分析71-75
- 4.5 本章小结75-76
- 第五章 LPG 燃气混合动力电动汽车网络控制系统硬件在环实验与分析76-85
- 5.1 LPG 燃气混合动力电动汽车CAN 网络控制硬件在环实验原理76-80
- 5.1.1 LPG 燃气混合动力电动汽车硬件在环实验系统76-77
- 5.1.2 实验原理与步骤77-80
- 5.2 NI 信号采集系统介绍80
- 5.3 LPG 燃气混合动力电动汽车CAN 网络控制系统硬件在环实验及结果分析80-84
- 5.4 本章小结84-85
- 全文总结与展望85-87
- 参考文献87-92
- 攻读硕士学位期间取得的研究成果92-93
- 致谢93-94
- 附件94
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