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文檔簡介
1、面臨著全球能源短缺和環(huán)境污染的嚴(yán)峻現(xiàn)實,傳統(tǒng)汽車行業(yè)必須轉(zhuǎn)型以實現(xiàn)汽車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,在這一轉(zhuǎn)型探索中,開發(fā)低油耗、低排放的新能源汽車已然成為當(dāng)今汽車行業(yè)首要任務(wù)。在眾多的新能源汽車中,Plug-In混合動力汽車(Plug-In Hybrid Electric Vehicle,簡稱PHEV)以其節(jié)能環(huán)保、性能優(yōu)良的特點深受人們歡迎。
整車能量管理作為PHEV一大核心控制問題,直接影響著車輛的燃油經(jīng)濟(jì)性和動力性能,是PHEV實
2、現(xiàn)低油耗和低排放的關(guān)鍵。能量管理的作用是通過協(xié)調(diào)控制發(fā)動機(jī)和動力電池間能量流動的方向和大小,從而滿足車輛動力需求,并提升PHEV的燃油經(jīng)濟(jì)性。本文針對PHEV的能量管理問題,以提高燃油經(jīng)濟(jì)性為目標(biāo),從驅(qū)動和制動兩個方面著手研究。
動力系統(tǒng)的總成匹配是實現(xiàn)能量管理的基礎(chǔ)。本文針對并聯(lián)PHEV,在AVLCRUISE仿真軟件中建立了整車模型,結(jié)合車輛參數(shù)及動力性能要求對發(fā)動機(jī)、電動機(jī)、動力電池等部件進(jìn)行參數(shù)匹配,并通過仿真實驗對動力
3、性能進(jìn)行了驗證。
本文首先設(shè)計了基于模糊規(guī)則的PHEV能量管理策略,選擇電池SOC、車速及發(fā)動機(jī)工作效率作為策略的控制依據(jù)??紤]到PHEV在行駛過程中因工作模式的不斷切換導(dǎo)致發(fā)動機(jī)頻繁啟停并引起動力系統(tǒng)沖擊,從而影響行車平順性和乘車舒適性。本文在能量管理策略中添加了發(fā)動機(jī)的啟??刂撇呗?,顯著減少了發(fā)動機(jī)的啟停頻率。
目前大多數(shù)能量管理策略側(cè)重于對驅(qū)動階段的能量流進(jìn)行優(yōu)化。事實上,在啟停頻繁的市區(qū)工況存在著可觀的制動能
4、量,充分回收這些制動能量對于改善PHEV的燃油經(jīng)濟(jì)性非常重要。但是,制動能量的回收常與制動性能相矛盾,在設(shè)計再生制動策略時還需要考慮制動性能。因此,本文對PHEV的再生制動系統(tǒng)進(jìn)行了綜合分析,并設(shè)計了模糊再生制動策略。在三種典型循環(huán)工況下的仿真結(jié)果表明,該再生制動策略能夠顯著提高PHEV的燃油經(jīng)濟(jì)性,并且相對其他再生制動策略有著一定優(yōu)越性。
針對模糊控制策略依然存在著依賴工程經(jīng)驗的缺陷,本文采用了模擬退火粒子群算法對文中設(shè)計的
5、整車能量管理模糊控制器進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化。同時,為了提升優(yōu)化參數(shù)對不同工況的適應(yīng)性,本文采用兩種方法進(jìn)行改進(jìn):(1)采用綜合工況優(yōu)化方式,將HWFET、LA92、Ja1015、NEDC、MANHATTAN和NYCC典型工況組成一個綜合工況,然后在綜合工況進(jìn)行能量管理優(yōu)化。(2)采用工況識別技術(shù),將(1)中的綜合工況劃分成低速、中速、高速三種不同工況,并對每種工況進(jìn)行能量管理優(yōu)化,最后通過在線工況識別技術(shù),選擇適當(dāng)?shù)目刂茀?shù)。兩種策略還分別在其
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