双能量源纯电动汽车能量管理关键技术的研究
双能量源纯电动汽车能量管理关键技术的研究【摘要】:汽车工业要迅速发展面临的两个重要问题是能源危机与环境污染,如何开发出既节能又环保的汽车,是我们国家可持续发展面临的巨大挑战。纯电动
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:U469.72
【目录】:
- 附件4-5
- 摘要5-7
- Abstract7-10
- 目录10-14
- 第1章 绪论14-26
- 1.1 论文选题背景与研究意义14-15
- 1.2 电动汽车国内外发展现状15-20
- 1.2.1 国内电动汽车发展现状15-17
- 1.2.2 国外电动汽车发展现状17-20
- 1.3 电动汽车能量关键技术研究现状20-25
- 1.3.1 能量分配系统21-22
- 1.3.2 续驶里程22-24
- 1.3.3 DC/DC变换器24-25
- 1.4 研究内容25-26
- 第2章 双能量源纯电动汽车能量系统26-34
- 2.1 双能量源纯电动汽车仿真方法26-27
- 2.2 双能量源纯电动汽车动力性能27-29
- 2.3 双能量源纯电动汽车能量分析29-30
- 2.4 电动汽车典型工况分析30-33
- 2.5 本章小结33-34
- 第3章 双能量源纯电动汽车建模研究34-64
- 3.1 双能量源纯电动汽车动力学模型34
- 3.2 双能量源纯电动汽车能量存储系统模型34-52
- 3.2.1 铅酸电池的工作原理和特点35-36
- 3.2.2 铅酸电池的理论模型36-37
- 3.2.3 铅酸电池充放电实验37-42
- 3.2.4 建立铅酸电池模型42-45
- 3.2.5 超级电容的工作原理和特点45-46
- 3.2.6 超级电容的理论模型46
- 3.2.7 超级电容充放电实验46-50
- 3.2.8 建立超级电容模型50-52
- 3.3 DC/DC变换器模型52-60
- 3.3.1 超级电容在电动汽车中应用的拓扑结构52
- 3.3.2 双向DC/DC变换器工作原理52-54
- 3.3.3 电路参数的设计54-55
- 3.3.4 DC/DC变换器的控制策略55-57
- 3.3.5 建立DC/DC变换器仿真模型57-60
- 3.4 电机模型60-63
- 3.4.1 电压平衡方程60-61
- 3.4.2 电枢绕组感应电动势61
- 3.4.3 电磁转矩61-62
- 3.4.4 转矩平衡方程62
- 3.4.5 建立力矩电机模型62-63
- 3.5 本章小结63-64
- 第4章 双能量源纯电动汽车能量分配策略分析64-88
- 4.1 双能量源控制系统特性64-65
- 4.1.1 双能量源控制系统结构64-65
- 4.1.2 双能量源纯电动汽车工作模式65
- 4.2 双能量源纯电动汽车能量控制系统建模65-66
- 4.3 双能量源纯电动汽车控制策略66-80
- 4.3.1 模糊控制策略66-75
- 4.3.1.1 模糊控制器组成66-70
- 4.3.1.2 模糊控制器结构70
- 4.3.1.3 模糊控制策略的制定70-71
- 4.3.1.4 双能量源模糊控制器设计71-75
- 4.3.2 模糊PI控制75-80
- 4.3.2.1 模糊PI控制器结构76-77
- 4.3.2.2 自适应模糊PI控制基本原理77-78
- 4.3.2.3 自适应模糊PI控制器的设计78-79
- 4.3.2.4 建立自适应模糊PI控制器仿真模型79-80
- 4.4 双能量源纯电动汽车能量分配策略仿真80-87
- 4.4.1 单能量源与双能量源模糊控制仿真80-82
- 4.4.2 双能量源存储系统能量分配策略仿真82-87
- 4.5 本章小结87-88
- 第5章 双能量源纯电动汽车续驶里程预测88-112
- 5.1 电动汽车续驶里程影响因素88-89
- 5.2 续驶里程的计算89
- 5.3 基于BP神经网络续驶里程预测89-100
- 5.3.1 神经网络模型89-90
- 5.3.2 BP神经网络算法的原理及步骤90-95
- 5.3.3 基于BP神经网络的续驶里程预测95-100
- 5.4 基于PSO支持向量机的续驶里程预测100-110
- 5.4.1 支持向量回归机基本原理100-103
- 5.4.2 粒子群优化算法103-106
- 5.4.3 基于PSO—SVM算法的续驶里程预测106-110
- 5.5 本章小结110-112
- 第6章 总结与展望112-116
- 6.1 总结112-114
- 6.2 展望114-116
- 参考文献116-128
- 作者简介及在学期间所取得的科研成果128-130
- 致谢130
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