微型纯电动汽车复合电源系统设计研究
微型纯电动汽车复合电源系统设计研究【摘要】:本文根据微型纯电动汽车对动力电源的要求,为克服单一动力电源在比功率和和比能量上的局限性,提出了蓄电池和超级电容器构成的复合电源系统。文中
【学位授予单位】:南京航空航天大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:U463.63
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-15
- 第一章 绪论15-22
- 1.1 课题研究背景15-20
- 1.1.1 纯电动汽车的意义15-17
- 1.1.2 微型纯电动汽车的意义17
- 1.1.3 微型纯电动汽车对动力电源的要求17-18
- 1.1.4 单一电源的局限性18-19
- 1.1.5 复合电源的优势19-20
- 1.2 国内外复合电源研究现状20-21
- 1.2.1 国外复合电源研究现状20
- 1.2.2 国内复合电源研究现状20-21
- 1.3 本文的主要研究工作21-22
- 第二章 复合电源系统总体设计22-36
- 2.1 复合电源系统概念22-24
- 2.1.1 复合电源系统的组成22
- 2.1.2 复合电源系统的工作原理22-24
- 2.2 复合电源系统结构选型24-27
- 2.3 蓄电池特性分析27-30
- 2.3.1 蓄电池选型27-28
- 2.3.2 铅酸蓄电池工作原理28-29
- 2.3.3 铅酸蓄电池充放电特性29-30
- 2.4 超级电容特性分析30-32
- 2.4.1 超级电容器的结构原理30-31
- 2.4.2 超级电容器充放电特性31-32
- 2.5 复合电源系统储能装置参数匹配32-35
- 2.5.1 蓄电池参数匹配32-33
- 2.5.2 超级电容器参数匹配33-35
- 2.5.3 复合电源系统的总体参数35
- 2.6 本章小结35-36
- 第三章 复合电源双向 DC/DC 变换器设计36-48
- 3.1 双向 DC/DC 变换器结构选型36-37
- 3.2 BUCK/BOOST双象限变换器工作原理37-40
- 3.2.1 Buck 降压模式工作原理37-39
- 3.2.2 Boost 升压模式工作原理39-40
- 3.3 BUCK/BOOST双象限变换器效率分析40-43
- 3.3.1 Buck 模式效率分析41-42
- 3.3.2 Boost 模式效率分析42-43
- 3.4 BUCK/BOOST双象限变换器主要元件参数设计43-46
- 3.4.1 电感设计43-45
- 3.4.2 电容设计45-46
- 3.5 BUCK/BOOST双象限变换器仿真建模46-47
- 3.6 本章小结47-48
- 第四章 功率分配控制策略研究48-65
- 4.1 功率分配控制策略设计要求48
- 4.2 现有控制策略分析48-59
- 4.2.1 现有控制策略简介48-49
- 4.2.2 功率成分分析49-50
- 4.2.3 基于车速的功率分配控制策略分析50-54
- 4.2.4 逻辑门限控制策略分析54-57
- 4.2.5 控制策略中滤波思想分析57-59
- 4.3 功率分配控制策略设计59-64
- 4.3.1 超级电容器目标剩余电量的确定59-62
- 4.3.2 正常行驶工况功率分配控制策略设计62-63
- 4.3.3 再生制动功率分配控制策略设计63
- 4.3.4 功率分配控制策略建模63-64
- 4.4 本章小结64-65
- 第五章 复合电源系统的建模及仿真65-77
- 5.1 复合电源系统的建模65-72
- 5.1.1 复合电源系统模型65
- 5.1.2 蓄电池模型65-70
- 5.1.3 超级电容模型70-72
- 5.2 复合电源系统仿真与结果分析72-76
- 5.2.1 仿真说明72-73
- 5.2.2 仿真结果分析73-76
- 5.3 本章小结76-77
- 第六章 总结与展望77-79
- 6.1 总结77-78
- 6.2 展望78-79
- 参考文献79-83
- 致谢83-84
- 在学期间的研究成果及发表的学术论文84
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