一种电—电混合纯电动汽车整车控制器的研究和设计
一种电—电混合纯电动汽车整车控制器的研究和设计【摘要】:随着环境问题和能源危机的日趋严峻,纯电动汽车的发展被认为是缓解这两大问题的有效途径之一。本文中研究的纯电动汽车其电源系统采用
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:U469.72;U463.6
【目录】:
- 致谢7-8
- 摘要8-9
- ABSTRACT9-10
- 目录10-13
- 插图清单13-16
- 表格清单16-17
- 第一章 绪论17-22
- 1.1 研究背景及课题来源17-18
- 1.2 纯电动汽车发展现状18-19
- 1.3 纯电动汽车VCU研究现状19-21
- 1.3.1 纯电动汽车VCU国外研究现状19-20
- 1.3.2 纯电动汽车VCU国内研究现状20-21
- 1.4 本文研究内容21-22
- 第二章 电-电混合纯电动汽车控制策略研究和建模仿真22-46
- 2.1 电-电混合纯电动汽车整车动力系统结构分析22-26
- 2.1.1 电-电混合纯电动汽车的动力系统结构22-23
- 2.1.2 复合电源工作模式23-24
- 2.1.3 动力系统关键部件参数确定24-26
- 2.2 整车控制策略的建立26-34
- 2.2.1 车辆控制模块分析26-28
- 2.2.2 基于逻辑门限控制的复合电源控制策略28-31
- 2.2.3 基于多变量模糊控制的复合电源控制策略31-34
- 2.3 整车系统模型的建立34-41
- 2.3.1 电机控制系统模型34-35
- 2.3.2 动力电池模型35-37
- 2.3.3 超级电容模型37-38
- 2.3.4 向DC/DC模型38-39
- 2.3.5 整车控制器模型39-41
- 2.4 仿真分析41-45
- 2.5 本章小结45-46
- 第三章 整车控制器的软硬件设计46-62
- 3.1 嵌入式系统的开发方法46-47
- 3.1.1 嵌入式系统概述46
- 3.1.2 嵌入式系统的开发方法46-47
- 3.2 整车控制器的设计要求47-50
- 3.2.1 整车控制器的功能要求47-48
- 3.2.2 整车控制器的技术要求48
- 3.2.3 整车控制器总体设计48-50
- 3.3 整车控制器的硬件设计50-55
- 3.3.1 主控芯片的选型50
- 3.3.2 最小系统设计50-52
- 3.3.3 信号处理电路设计52-53
- 3.3.4 数据通讯电路设计53-55
- 3.4 整车控制器的软件设计55-61
- 3.4.1 软件开发环境55-56
- 3.4.2 整车控制器软件设计56-61
- 3.5 本章小结61-62
- 第四章 电-电混合纯电动汽车的整车通讯设计62-77
- 4.1 SAE J1939协议概述62-65
- 4.1.1 SEA J1939协议网络分层结构62-63
- 4.1.2 基于SEA J1939协议的基本规范63-65
- 4.2 电-电混合纯电动汽车应用层协议制定65-70
- 4.2.1 整车通讯网络拓扑结构设计65-66
- 4.2.2 整车通讯应用层协议制定66-70
- 4.3 基于CANoe/MATLAB联合仿真的通讯协议验证70-76
- 4.3.1 联合仿真的目标70
- 4.3.2 联合仿真模型建立70-74
- 4.3.3 仿真结果对比分析74-76
- 4.4 本章小结76-77
- 第五章 整车控制器的硬件在环试验77-84
- 5.1 车载电控单元的V-cycle开发模式77-79
- 5.1.1 传统车载电控单元开发模式77
- 5.1.2 现代车载电控单元开发模式77-79
- 5.2 硬件在环仿真平台建立79-81
- 5.2.1 试验方案制定79-80
- 5.2.2 硬件在回路仿真模型的搭建80-81
- 5.3 仿真结构分析81-82
- 5.4 本章小结82-84
- 第六章 全文总结和展望84-86
- 6.1 全文总结及创新点84-85
- 6.1.1 全文总结84
- 6.1.2 创新点84-85
- 6.2 展望85-86
- 参考文献86-89
- 附图89-90
- 攻读学位期间的学术活动及成果清单90
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