插电式混合动力汽车动力耦合系统设计与性能研究
插电式混合动力汽车动力耦合系统设计与性能研究【摘要】:汽车工业的高速发展使得我国面临越来越严峻的能源短缺和环境污染,发展电动汽车可以有效解决当前我国面临的能源与环境问题。在纯电动汽
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:U469.7
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-9
- 1 绪论9-21
- 1.1 课题背景9-11
- 1.2 国内外插电式混合动力汽车的发展现状11-13
- 1.3 插电式混合动力汽车的动力结构类型及特点13-15
- 1.3.1 串联式 PHEV13-14
- 1.3.2 并联式 PHEV14
- 1.3.3 混联式 PHEV14-15
- 1.4 混合动力汽车动力耦合系统的研究15-20
- 1.4.1 动力耦合系统的功能16
- 1.4.2 动力耦合系统的分类16-17
- 1.4.3 混合动力耦合系统的研究现状17-19
- 1.4.4 动力耦合系统的发展趋势19-20
- 1.5 本文研究内容20-21
- 2 PHEV 动力耦合系统的设计与分析21-35
- 2.1 方案思路21-22
- 2.2 行星齿轮结构及其运动分析22-23
- 2.3 动力耦合系统结构方案设计23-25
- 2.4 PHEV 动力传动系统工作模式分析25-34
- 2.4.1 纯电动模式25-26
- 2.4.2 发动机单独驱动模式26-28
- 2.4.3 单自由度混合驱动模式28-29
- 2.4.4 单自由度行车充电模式29-31
- 2.4.5 两自由度混合驱动模式31-32
- 2.4.6 两自由度行车充电模式32-33
- 2.4.7 停车充电模式33
- 2.4.8 再生制动模式33-34
- 2.5 本章小结34-35
- 3 PHEV 传动系统的参数匹配35-47
- 3.1 整车基本参数和设计要求35-36
- 3.2 电动机的选型及参数匹配36-39
- 3.2.1 电动机类型的选择36-37
- 3.2.2 电动机的参数匹配37-38
- 3.2.3 电动机的功率匹配38-39
- 3.2.4 电机转速和转矩的确定39
- 3.3 发动机的参数匹配39-40
- 3.4 电池参数匹配40-43
- 3.4.1 电池的选型40-41
- 3.4.2 纯电动行驶里程的选择41
- 3.4.3 放电深度设计41
- 3.4.4 电池参数设计41-43
- 3.5 行星齿轮耦合机构特征参数的确定43-45
- 3.6 本章小结45-47
- 4 PHEV 控制策略的研究47-61
- 4.1 常用的控制策略47-48
- 4.2 整车控制策略的制定原则48-49
- 4.3 发动机区域控制策略49-51
- 4.4 电池组工作状态控制51-53
- 4.5 制动控制策略53-55
- 4.6 整车逻辑门限控制策略的设计55-59
- 4.6.1 电量消耗控制策略55-56
- 4.6.2 电量保持控制策略56-59
- 4.7 本章小结59-61
- 5 整车动力系统的建模及仿真分析61-77
- 5.1 动力传递系统模型的建立62-67
- 5.1.1 驾驶员模型62-63
- 5.1.2 整车控制器模型63-64
- 5.1.3 电机模型64-65
- 5.1.4 发动机模型65
- 5.1.5 电池组模型65-66
- 5.1.6 行星齿轮耦合机构模型66-67
- 5.2 整车仿真计算与结果分析67-75
- 5.2.1 动力性仿真67-68
- 5.2.2 燃油经济性仿真68-75
- 5.3 本章小结75-77
- 6 全文总结77-79
- 6.1 全文总结77-78
- 6.2 研究展望78-79
- 致谢79-81
- 参考文献81-85
- 附录85
- A. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目85
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