某混合动力轿车动力系统参数匹配与能量分配优化研究
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摘要
随着保有量的增加,汽车带来的环境污染和能源短缺问题日益明显。与传统汽车相比,混合动力汽车在降低燃油消耗和减少二氧化碳排放方面具有很大潜力,因而成为各汽车企业当前研发的热点。
     本文依托某国内企业利用现有车型(JU-1)开发混合动力轿车(JU-1A)的国家“863”项目,就其动力系统参数匹配和能量分配优化两个问题进行了探讨。
     在进行JU-1A动力系统参数匹配时,提出了一种在动力性、经济性和动力系统构型约束下确定动力系统参数的思路,即首先满足动力性约束,由此确定发动机的型号;然后根据节能的要求确定采用的节能方式,进而确定动力系统的参数(主要是电机和电池的参数)。
     由于JU-1A的能量分配策略相对简单,而且在进行NEDC循环工况仿真时,通过制动能量回收的电量多于驱动力矩不足电机助力时所消耗的电量,因此为了保证SOC波动范围的稳定,并为动力电池回收制动能量留有余地,设计适当的SOC削减策略就显得非常重要。针对SOC削减策略的设计要求,本文提出了滑动助力门槛曲线的SOC削减策略,各助力门槛曲线通过优化的方法确定。这种方法在JU-1A的连续NEDC工况仿真中,实现了对SOC波动范围的很好控制。对于这种方法对复杂循环工况在线适应性不足的问题,本文也提出了将滑动助力门槛曲线方法和模糊方法结合起来的改造构想。
     仿真计算结果表明,通过以上工作,所设计的混合动力轿车JU-1A很好的满足了最初的设计要求。
With the increasing world’s economy, more and more conventional cars appear in developing countries. The increasing number of cars intensifies the environment and energy crisis. Hybrid Electric Vehicle (HEV) is the vehicle that is powered by internal combustion engine(ICE) and motor together. It makes full use of the two power sources and can optimally match their power, so that it enlarges the overall system efficiency very much. So, HEV has incomparable advantages of traditional internal combustion vehicles in fuel economy and emission.
     The research in this article, answers“powertrain parameter matching”and“optimization of the energy distribution control strategies”questions when a car company starts to develop Hybrid Electric Vehicle,is based on group projects about Hybrid Electric Vehicle research. The main content and conclusions as follows:
     In chapter one, the developing history and the function of Hybrid Electric Vehicle are firstly introduced. And the developing history and developing trend of powertrain parameter matching and energy distribution strategies are introduced in detail. The main content of this thesis are listed.
     In chapter two, a vehicle model for the powertrain parameter matching and energy distribution control strategies is built based on ADVISOR (Advanced Vehicle Simulator). At first the simulation software ADVISOR is introduced; then the main powertrain part modules are analyzed; at last, the basic energy distribution strategies are designed. Finally, a HEV simulation model is built up, which offers a platform for the following research.
     In chapter three, the question“powertrain parameter matching”is researched. At the beginning the principle of powertrain parameter matching is raised. Then, according to the definite dynamic request, the matching calculate is carried on. After powertrain parameter matching, the fuel economy of the HEV has a great leap.
     In chapter four, another question“optimization of the energy distribution strategies based on Genetic Algorithm”is researched. At first, Optimization of variables is selected after discussing the energy distribution strategies. Through the introduction of Genetic Algorithm and setting the key variable of Genetic Algorithm, an optimization question based on the Genetic Algorithm is established. After optimization, the fuel economy of the HEV is improved obviously.
引文
[1]陈清泉,詹宜巨.21世纪的绿色交通工具――电动车[M].清华大学出版社.2000
    [2]靳鹏.燃料电池汽车能源分配策略优化与整车控制器硬件研制[D].长春:吉林大学汽车工程学院.2007
    [3]何洪文编译.混合动力城市公交车系统设计[M].北京理工大学出版社.2007.4
    [4]蔡梦贫.混合动力系统概述[J].汽车电器.2005.01,
    [5]杨钦慧.电动车及其电池的发展[J].电机技术.2001.2
    [6]陈全世.燃料电池电动汽车的技术难关和发展前景[J].汽车工程.2001,
    [7]陈因达.燃料电池车的现状及发展趋势[J].中国环保产业.2002,2
    [8]殷德双,陈潼.丰田混合动力电动汽车技术特征分析[J].上海汽车.2004.12
    [9]徐礼财.丰田普锐斯油电混合动力系统概述[J].汽车与配件.2006-25
    [10]张金柱.混合动力汽车结构、原理与维修[M].化学工业出版社.2008,1
    [11]张华,张嘉君,周容.本田第四代混合动力系统IMA[J].上海汽车.2006.08
    [12]张金.丰田Prius轿车动力系统[J].汽车维修.2005.6
    [13]丁霞云,张淳.可控制起动行星齿轮减速装置传动方案的分析[J].陕西科技大学学报.2006.2
    [14]梁海波,高卫民.THS-Ⅱ系统动力分配模式的研究[J].机械设计与制造.2007年2月
    [15]杨伟斌,秦大同,杨亚联,杨阳,舒红.轻度混合动力汽车动力元件的选型与参数匹配[J].重庆大学学报.2003.11
    [16]陈琳.混合动力轿车动力传动系冲击和振动的分析研究[D].长春:吉林大学汽车工程学院.2007
    [17] ADVISOR Documentation.National Renewable Energy Laboratory.version 2002
    [18]张翔,赵韩,钱立军,张炳力.电动汽车仿真软件ADVISOR[J].汽车研究与开发.2003年第4期
    [19]曾小华.军用混合动力轻型越野汽车动力总成匹配及控制策略研究[D].长春:吉林大学汽车工程学院.2002
    [20]王海燚.混合动力电动汽车ISG系统模型化与控制算法研究[D].长春:吉林大学通信工程学院.2005
    [21]中华人民共和国国家标准:GB 18352.3—2005轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)[S]
    [22]中华人民共和国国家标准:GB/T 19753-2005轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法[S]
    [23]刘清虎,郭孔辉.动力参数的选择对纯电动汽车性能的影响[J].湖南大学学报(自然科学版).2006.3
    [24]张林,杜子学,文孝霞,栾彦龙,周均.并联混合动力汽车动力系统参数设计及仿真[J].北京汽车.2006年第1期
    [25]秦大同,舒红,胡建军,胡明辉.轻度混合动力汽车动力性能仿真及动力系统参数匹配研究[J].机械工程学报.2004.2
    [26]姬芬竹,高峰,吴志新.纯电动汽车传动系参数的区间优化方法[J].农业机械学报.2006年3月
    [27]李国良,初亮.采用交流感应电机的电动汽车动力传动系统的合理匹配[J].吉林大学自然科学学报.2001年10月
    [28]李军求,孙逢春,张承宁,李红林,何洪文.BFC6100-EV电动大客车动力传动系统参数设计[J].北京理工大学学报.2004年4月
    [29]王登峰,王金龙,贾迎春,陈静.燃料电池混合动力轿车控制策略与参数优化[J].江苏大学学报(自然科学版).2005年7月
    [30] L.Triger,.J.Paterson and P.Drozd.Hybrid Vehicles Engine Size Optimization [J].SAE paper 931793 1993.
    [31] Liang Chu, Youde Li, Qingnian Wang.Study on the Parametric Optimization for a Parallel Hybrid Electric Vehicle Power Train[J].SAE 2000-01-3109, 2000.
    [32]王庆年,何洪文,李幼德,初亮.并联混合动力汽车传动系参数匹配[J].吉林工业大学自然科学学报.2000年1期
    [33]刘明辉.混合动力客车整车控制策略及总成参数匹配研究[D].长春:吉林大学汽车工程学院.2005
    [34] Matthew R. Cuddy and Keith B.Wipke.Analysis of the Fuel Economy Benefit ofDrivertrain Hybridization[J]. SAE 970289,1997.
    [35]中华人民共和国国家标准:GB/T 19752-2005混合动力电动汽车动力性能试验方法[S]
    [36]赵克刚,黄向东,罗玉涛.混联式混合动力电动汽车动力总成的优化匹配与监控[J].汽车工程.2005年第2期
    [37]中华人民共和国交通安全法[S]
    [38]唐铁桥,黄海军,梅超群.一种改进的超车模型[J].交通运输系统工程与信息2005年8月
    [39]邓金城,黄席樾,邓小丽,廖传锦.汽车防撞系统中的危险估计与超车决策[J].计算机仿真.2005年8月
    [40] Herman L.N. Wiegman, A.J.A. vandenput.Battery.State Control Techniques for Charge sustaining Applications[J]. SAE 981129.1998.
    [41]余志升.汽车理论[M].机械工业出版社.2003
    [42]王小平,曹立明.遗传算法理论应用与软件实现[M].西安交通大学出版社.2002
    [43]周明,孙树栋.遗传算法原理及应用[M].国防工业出版社.1999
    [44]张文修,梁怡编著.遗传算法的数学基础[M].西安交通大学出版社.2003,
    [45]刘勇,康立山等著.非数值并行算法——遗传算法[M].科学出版社.1998,
    [46]何彬,卢兰光,李建秋,欧阳明高,燃料电池混合动力汽车能量控制策略仿真研究[J].公路交通科技.2006年1月。
    [47]朱正礼,殷承良,张建武.基于遗传算法的纯电动轿车动力总成参数优化[J].上海交通大学学报.2004.11