基于瞬时优化的CVT重度混合动力汽车能量管理策略研究
基于瞬时优化的CVT重度混合动力汽车能量管理策略研究【摘要】:在能源危机和环境污染愈演愈烈的时代背景下,新能源汽车因其低油耗、低排放的特点成为未来汽车的主要发展方向。然而受电池技术
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:U469.7
【目录】:
- 中文摘要3-4
- 英文摘要4-8
- 1 绪论8-18
- 1.1 混合动力汽车研究背景及意义8-9
- 1.2 混合动力汽车发展状况9-13
- 1.2.1 混合动力汽车分类9-10
- 1.2.2 国外混合动力汽车发展现状10-11
- 1.2.3 国内混合动力汽车发展现状11-12
- 1.2.4 无级变速器发展现状12-13
- 1.2.5 CVT 混合动力汽车发展现状13
- 1.3 混合动力汽车能量管理策略研究现状13-16
- 1.3.1 混合动力汽车能量管理策略研究背景13-14
- 1.3.2 国内外能量管理策略研究现状14-15
- 1.3.3 国内外再生制动策略研究现状15-16
- 1.4 本文的研究内容16-18
- 2 CVT 重度混合动力汽车结构及关键部件数值模型18-32
- 2.1 CVT 重度混合动力系统结构及其参数18-20
- 2.1.1 CVT 重度混合动力系统结构18-19
- 2.1.2 CVT 重度混合动力汽车主要参数19-20
- 2.2 CVT 重度混合动力汽车关键部件数值模型20-30
- 2.2.1 发动机数值模型20-23
- 2.2.2 ISG 电机数值模型23-24
- 2.2.3 电池模型24-27
- 2.2.4 CVT 效率数值模型27-30
- 2.3 汽车纵向动力学模型30
- 2.4 本章小结30-32
- 3 CVT 重度混合动力汽车驱动工况能量管理策略32-48
- 3.1 CVT 重度混合动力汽车驱动方案的选择32-33
- 3.1.1 驱动工作模式32
- 3.1.2 驱动方案的选择32-33
- 3.2 电荷增长型驱动方案的系统综合效率及其优化33-40
- 3.2.1 方案 B 下的系统综合效率34-35
- 3.2.2 方案 B 下的系统综合效率优化35-40
- 3.3 油电转换系数40-41
- 3.4 电荷消耗型驱动方案系统综合效率及其优化41-47
- 3.4.1 方案 A 下的系统综合效率41-42
- 3.4.2 方案 A 下的系统综合效率优化42-47
- 3.5 本章小结47-48
- 4 CVT 重度混合动力汽车制动工况能量管理策略48-58
- 4.1 汽车制动过程中前后轮制动力分配48-52
- 4.1.1 制动过程中的动力学分析48-49
- 4.1.2 汽车前后轮制动力分配49-52
- 4.2 再生制动系统优化52-54
- 4.2.1 电机制动力分析52
- 4.2.2 再生制动系统优化52-54
- 4.3 混合动力汽车制动控制策略54-56
- 4.3.1 混合动力汽车制动力分配控制54-55
- 4.3.2 工况统计分析55-56
- 4.4 本章小结56-58
- 5 CVT 重度混合动力汽车能量管理策略仿真分析58-72
- 5.1 整车建模58-60
- 5.1.1 仿真方法简介58-59
- 5.1.2 混合动力汽车整车建模仿真59-60
- 5.2 系统仿真分析60-70
- 5.2.1 一次循环仿真分析60-69
- 5.2.2 多次循环仿真分析69-70
- 5.2.3 燃油经济性评价70
- 5.3 本章小结70-72
- 6 总结与展望72-74
- 6.1 全文内容总结72-73
- 6.2 研究展望73-74
- 致谢74-76
- 参考文献76-80
- 附录80
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