CVT重度混合动力汽车再生制动系统研究
CVT重度混合动力汽车再生制动系统研究【摘要】:随着环境污染、能源危机等问题的加剧,混合动力汽车(HEV)技术的发展进入了重要阶段。再生制动技术作为混合动力汽车的一项关键技术,能够
【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;U463.5
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-10
- 1 绪论10-20
- 1.1 混合动力汽车研究背景及意义10-11
- 1.2 混合动力汽车发展概况11-15
- 1.2.1 混合动力汽车分类及特点11-12
- 1.2.2 国外混合动力汽车研究动态12-14
- 1.2.3 国内混合动力汽车研究动态14
- 1.2.4 CVT 混合动力汽车研究现状14-15
- 1.3 混合动力汽车再生制动系统概述15-19
- 1.3.1 混合动力汽车再生制动研究背景及意义15-16
- 1.3.2 国外混合动力汽车再生制动研究现状16-17
- 1.3.3 国内混合动力汽车再生制动研究现状17-18
- 1.3.4 混合动力汽车再生制动与 ABS 协调控制研究现状18-19
- 1.4 本文的研究内容19-20
- 2 CVT 重度混合动力汽车制动系统结构方案及工作原理20-28
- 2.1 CVT 重度混合动力系统结构及其参数20-21
- 2.2 混合动力汽车制动系统结构方案及工作原理21-24
- 2.2.1 整车再生制动工作过程及影响因素21-22
- 2.2.2 混合动力汽车制动系统所需功能22-23
- 2.2.3 混合动力汽车制动系统结构方案23
- 2.2.4 混合动力汽车制动系统工作原理23-24
- 2.3 混合动力汽车制动系统参数匹配24-26
- 2.3.1 混合动力汽车制动系统主要参数24-25
- 2.3.2 前轮制动系统供油压力及流量的计算25-26
- 2.4 本章小结26-28
- 3 混合动力汽车再生制动与 ABS 集成控制策略研究28-48
- 3.1 混合动力汽车制动过程动力学分析28-35
- 3.1.1 汽车行驶基本理论28-29
- 3.1.2 汽车制动过程分析29-31
- 3.1.3 传统汽车制动过程制动力分配31-34
- 3.1.4 混合动力汽车制动动力学分析34-35
- 3.2 混合动力汽车与传统汽车制动过程的比较分析35-36
- 3.3 混合动力汽车复合制动系统制动力分配策略36-40
- 3.3.1 制动强度门限值的确定36-38
- 3.3.2 定比例制动力分配的能量回收控制策略38-40
- 3.4 ABS 技术理论及控制方法40-44
- 3.4.1 车轮滑移率及其影响40-41
- 3.4.2 ABS 结构及工作原理41-42
- 3.4.3 ABS 的逻辑门限控制42-44
- 3.5 再生制动与 ABS 防抱死制动协调控制策略44-46
- 3.6 本章小结46-48
- 4 CVT 液压工作特性与建模48-64
- 4.1 CVT 液压系统结构及控制原理48-49
- 4.2 CVT 速比控制49-52
- 4.2.1 目标速比的确定49
- 4.2.2 CVT 主、从动带轮节圆半径之间的关系49-50
- 4.2.3 速比跟踪策略50-51
- 4.2.4 速比控制阀的建模51-52
- 4.3 CVT 夹紧力控制52-56
- 4.3.1 目标夹紧力的确定52-53
- 4.3.2 夹紧力控制策略53-54
- 4.3.3 夹紧力控制阀的建模54-55
- 4.3.4 仿真模型的建立55-56
- 4.4 CVT 模型56-58
- 4.5 模糊免疫 PID 控制器的设计58-63
- 4.5.1 免疫反馈算法机制58-59
- 4.5.2 模糊免疫 PID 控制器的结构与原理59-60
- 4.5.3 模糊免疫 PID 控制器的设计60-62
- 4.5.4 模糊免疫 PID 速比控制器优化后的仿真分析62-63
- 4.6 本章小结63-64
- 5 混合动力汽车部件与系统的建模64-90
- 5.1 联合仿真系统软件简介及基本原理64-66
- 5.1.1 AMESim 和 Matlab/Simulink 软件介绍64
- 5.1.2 AMESim-Simulink 联合仿真系统设置及基本原理64-66
- 5.2 HEV 复合制动系统联合仿真平台66
- 5.3 基于 AMESim 的整车及部件建模66-75
- 5.3.1 车辆 15 自由度模型66-68
- 5.3.2 数据采集模块68-69
- 5.3.3 车轮模型69-71
- 5.3.4 摩擦制动系统模型71-74
- 5.3.5 ABS 液压控制单元模型74-75
- 5.4 基于 Simulink 的整车关键部件及控制策略模型75-83
- 5.4.1 发动机建模75-77
- 5.4.2 ISG 电机数值模型77-80
- 5.4.3 电池模型80-83
- 5.5 基于 Simulink 的再生制动控制策略建模83-87
- 5.5.1 接口模块83-84
- 5.5.2 制动模式判断模块84
- 5.5.3 制动力分配模块84-85
- 5.5.4 液压制动力矩与电机制动力矩调整单元85
- 5.5.5 ABS 系统控制策略85-87
- 5.6 联合仿真模型的建立87-89
- 5.7 本章小结89-90
- 6 基于整车行驶条件下的仿真结果与分析90-104
- 6.1 再生制动仿真工况及评价指标的选取90
- 6.1.1 制动工况的选取90
- 6.1.2 评价指标的确定90
- 6.2 非紧急制动仿真分析90-96
- 6.2.1 120km/h 的初始车速小强度制动工况仿真与分析90-93
- 6.2.2 120km/h 的初始车速大强度制动工况仿真与分析93-96
- 6.3 无再生制动的紧急制动仿真与分析96-100
- 6.3.1 高附着系数无再生制动的紧急制动仿真与分析96-98
- 6.3.2 低附着系数无再生制动的紧急制动仿真与分析98-100
- 6.4 ABS 与再生制动协调控制仿真与分析100-102
- 6.5 本章小结102-104
- 7 结论与展望104-106
- 7.1 全文总结104-105
- 7.2 研究展望105-106
- 致谢106-108
- 参考文献108-112
- 附录112
- 作者在攻读学位期间参加的科研项目目录112
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