电—电混合纯电动汽车整车控制器的开发
电—电混合纯电动汽车整车控制器的开发【摘要】:随着环境污染、能源短缺的日趋严峻,发展零污染、低噪声、高效率的电动汽车已成必然趋势。本文分析了传统纯电动汽车的发展现状、性能、发展瓶颈
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:U469.72
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-8
- 致谢8-15
- 第一章 绪论15-22
- 1.1 研究背景15
- 1.2 纯电动汽车发展现状15-18
- 1.2.1 国内外纯电动汽车发展现状16-17
- 1.2.2 纯电动汽车的发展难点17-18
- 1.3 复合电源的提出和研究意义18
- 1.4 电-电混合纯电动汽车整车控制器研究现状18-20
- 1.4.1 国内外复合电源研究现状18-19
- 1.4.2 纯电动汽车整车控制器的研究现状19-20
- 1.5 课题来源与本文研究的主要内容20-22
- 第二章 电-电混合纯电动汽车结构分析与参数匹配22-35
- 2.1 电-电混合纯电动汽车结构与部件性能要求22-23
- 2.1.1 电-电混合纯电动汽车基本结构22-23
- 2.1.2 关键部件性能要求23
- 2.2 复合电源系统结构选型23-27
- 2.2.1 动力电池23-24
- 2.2.2 超级电容24-25
- 2.2.3 复合电源系统结构选型25-27
- 2.3 原型车基本参数与关键部件选型27-29
- 2.3.1 原型车基本参数与性能分析27-28
- 2.3.2 关键零部件选型28-29
- 2.4 动力系统参数匹配29-34
- 2.4.1 驱动电机29-31
- 2.4.2 动力电池31-32
- 2.4.3 超级电容和双向DC/DC32-34
- 2.5 本章小结34-35
- 第三章 电-电混合纯电动汽车整车控制策略的制定与仿真35-56
- 3.1 整车工作模式与主控制模块35-37
- 3.1.1 复合电源工作模式35-36
- 3.1.2 主要控制模块36-37
- 3.2 整车控制策略的制定37-43
- 3.2.1 逻辑门限值控制策略的制定38-40
- 3.2.2 模糊理论整车控制策略40-42
- 3.2.3 模糊控制规则的制定42-43
- 3.3 整车系统建模43-47
- 3.3.1 驱动电机及其控制模型43-44
- 3.3.2 动力电池模型44-46
- 3.3.3 超级电容器模型46
- 3.3.4 双向DC/DC模型46-47
- 3.4 整车控制器模型的建立与离线仿真47-54
- 3.4.1 模型搭建思路47-48
- 3.4.2 动力学模型建立理论48-50
- 3.4.3 离线仿真分析50-54
- 3.5 复合电源优势分析54-55
- 3.6 本章小结55-56
- 第四章 整车控制器设计56-68
- 4.1 整车控制器总体设计56-59
- 4.1.1 整车控制器的功能需求56-57
- 4.1.2 整车各控制系统简介57-58
- 4.1.3 整车控制器总体设计58-59
- 4.2 整车控制器硬件设计59-64
- 4.2.1 主芯片选型59
- 4.2.2 电源模块设计59-60
- 4.2.3 最小系统设计60-61
- 4.2.4 信号采集电路设计61-62
- 4.2.5 通讯模块设计62-64
- 4.3 整车控制器软件设计64-67
- 4.3.1 硬件驱动层程序设计65-66
- 4.3.2 上层管理程序设计66-67
- 4.4 本章小结67-68
- 第五章 整车控制器硬件在环试验68-72
- 5.1 基于DSPACE的电控系统开发流程68
- 5.2 VCU硬件在环试验68-70
- 5.2.1 试验方案68-69
- 5.2.2 硬件在环测试模型的搭建69-70
- 5.3 试验结果与分析70-71
- 5.4 本章小结71-72
- 第六章 全文总结与展望72-74
- 6.1 全文总结及创新点72
- 6.1.1 全文总结72
- 6.1.2 创新点72
- 6.2 展望72-74
- 参考文献74-77
- 攻读硕士学位期间发表的论文77
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