后驱型纯电动汽车再生制动系统的研究
后驱型纯电动汽车再生制动系统的研究【摘要】:伴随着工业化进程的加快,汽车走进了千家万户,这给人们的出行带来了便捷,同时也给环境造成了巨大的危害,减少交通领域有害气体的排放已成为解决
【学位授予单位】:太原理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:U469.72
【目录】:
- 摘要3-5
- ABSTRACT5-10
- 第一章 绪论10-20
- 1.1 课题研究背景10-11
- 1.2 国内外研究动态11-15
- 1.2.1 国外研究动态12-13
- 1.2.2 国内研究动态13-15
- 1.3 课题来源及主要内容15-18
- 1.4 本章小结18-20
- 第二章 再生制动及其影响因素20-30
- 2.1 传统机械制动系统20-21
- 2.2 电动汽车再生制动系统21-27
- 2.2.1 电机驱动系统22-23
- 2.2.2 能量存储系统23
- 2.2.3 DC-DC变换器23-27
- 2.3 影响制动能量回收效率的因素27-28
- 2.4 本章小结28-30
- 第三章 再生制动系统控制策略的设计30-44
- 3.1 典型控制策略30-32
- 3.1.1 并联混合制动控制策略30-31
- 3.1.2 理想制动力分配控制策略31
- 3.1.3 其他再生制动控制策略31-32
- 3.2 ECE制动法规32-33
- 3.3 理想制动力分配曲线(I曲线)33-35
- 3.4 电机最大再生制动力35-37
- 3.5 试验物流车再生制动系统控制策略37-42
- 3.5.1 电机转速因子38
- 3.5.2 电池荷电状态因子38
- 3.5.3 基于I曲线的试验物流车制动力分配38-42
- 3.6 本章小结42-44
- 第四章 试验物流车再生制动系统的建模与仿真44-66
- 4.1 ADVISOR软件介绍44-45
- 4.2 试验物流车模型45-52
- 4.2.1 后驱车辆模型45-48
- 4.2.2 磷酸铁锂电池模型48-50
- 4.2.3 车轮模型50-52
- 4.2.4 电机及控制器模型52
- 4.3 控制策略模型52-56
- 4.3.1 制动强度计算模块A053
- 4.3.2 制动力分配模块A153-54
- 4.3.3 制动力分配模块A254-55
- 4.3.4 制动力分配模块A355
- 4.3.5 电机最大再生制动力模块55-56
- 4.4 模型的嵌入56-58
- 4.4.1 建立试验车辆顶层模型56-57
- 4.4.2 定义试验车辆参数57
- 4.4.3 关联m文件57-58
- 4.4.4 装载试验车辆文件58
- 4.5 软件仿真58-64
- 4.5.1 标准循环工况仿真58-59
- 4.5.2 循环工况仿真结果与分析59-61
- 4.5.3 自定义工况仿真61-63
- 4.5.4 自定义工况仿真结果与分析63-64
- 4.6 本章小结64-66
- 第五章 再生制动系统控制器的硬件与软件设计66-84
- 5.1 DSP2812芯片介绍66-68
- 5.2 硬件设计68-78
- 5.2.1 最小系统电路69-71
- 5.2.2 JTAG仿真器接口电路71-72
- 5.2.3 CAN总线接口电路72-73
- 5.2.4 AD采样电路73-76
- 5.2.5 驱动及整流电路76-78
- 5.3 软件设计78-82
- 5.3.1 主程序设计78-79
- 5.3.2 采样子程序模块79-80
- 5.3.3 中断处理子程序模块80-81
- 5.3.4 再生制动子程序模块81-82
- 5.4 本章小结82-84
- 第六章 总结与展望84-86
- 6.1 总结84-85
- 6.2 展望85-86
- 参考文献86-90
- 致谢90-92
- 攻读硕士学位期间所发表论文92
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