混合动力汽车动力传动控制系统的研究与开发
混合动力汽车动力传动控制系统的研究与开发【摘要】:动力传动控制系统是混合动力汽车的关键技术。本文从能量控制和过渡品质控制两个方面研究动力传动控制系统。虽有大量文献研究了混合动力能量
【学位授予单位】:同济大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:U469.7;U463.2
【目录】:
- 摘要6-8
- Abstract8-16
- 第1章 绪论16-31
- 1.1 课题研究的背景、意义及其来源16-18
- 1.2 HEV的动力传动系统分类18-21
- 1.2.1 串联混合动力传动系统19
- 1.2.2 并联混合动力传动系统19-20
- 1.2.3 混联式混合动力传动系统20
- 1.2.4 复合式混合动力传动系统20-21
- 1.3 混合动力传动系统的控制问题21
- 1.4 混合动力传动系统能量控制策略研究21-24
- 1.4.1 基于规则的能量控制策略22-23
- 1.4.2 基于优化算法的能量控制策略23
- 1.4.3 基于智能控制的能量控制策略23-24
- 1.5 混合动力传动系统过渡品质控制策略研究24-26
- 1.6 混合动力传动控制系统开发方法研究26-29
- 1.6.1 混合动力传动系统控制算法开发方法26-27
- 1.6.2 控制软件开发方法27
- 1.6.3 混合动力传动控制系统的调试方法27-28
- 1.6.4 混合动力传动控制系统的一体化开发方法28-29
- 1.7 本文主要研究内容29-31
- 第2章 动力传动系统结构及其建模31-60
- 2.1 登峰一号混合动力传动系统结构31-33
- 2.2 系统和部件建模方法33-38
- 2.2.1 动力传动系统建模方法34-36
- 2.2.2 部件的正仿真模型36-37
- 2.2.3 部件的逆仿真模型37-38
- 2.3 动力传动系统关键部件建模38-56
- 2.3.1 发动机模型38-44
- 2.3.2 轮毂电机和发电机模型44-46
- 2.3.2.1 轮毂电机模型44-45
- 2.3.2.2 发电机模型45-46
- 2.3.3 电池模型46-48
- 2.3.4 自动变速器模型48-54
- 2.3.4.1 液力变矩器模型49-52
- 2.3.4.2 行星齿轮变速器模型52-53
- 2.3.4.3 主减速器模型53-54
- 2.3.5 液压制动分配器模型54
- 2.3.6 车轮模型54-56
- 2.4 车辆行驶模型56-59
- 2.4.1 驾驶模型56-57
- 2.4.2 车辆模型57-59
- 2.5 小结59-60
- 第3章 动力传动系统能量控制策略60-91
- 3.1 动力传动系统工作模式60-67
- 3.2 动力传动系统输出特性67-73
- 3.2.1 纯发动机工作模式输出特性68-71
- 3.2.1.1 纯发动机模式下动力传动系统闭锁输出特性68-69
- 3.2.1.2 纯发动机模式下动力传动系统非闭锁输出特性69-71
- 3.2.2 纯电动机工作模式输出特性71-72
- 3.2.3 发动机与发电机共同工作模式输出特性72
- 3.2.4 发动机与电动机共同工作模式输出特性72-73
- 3.3 车辆负载特性73-76
- 3.4 动力传动系统输出特性场燃油经济性76-78
- 3.4.1 发动机及其与液力变矩器联合输出燃油效率图76-77
- 3.4.2 纯发动机模式动力传动系统闭锁输出特性燃油经济77-78
- 3.5 动力传动系统能量控制策略78-88
- 3.5.1 动力传动系统操作需求分析78-82
- 3.5.1.1 驾驶员需求计算78-81
- 3.5.1.2 动力电池需求计算81-82
- 3.5.2 动力传动系统工作区域划分82-85
- 3.5.3 动力传动系统工作模式确定85-87
- 3.5.4 动力传动系统工作点区域的确定87-88
- 3.6 能量控制策略的仿真研究88-89
- 3.7 结论89-91
- 第4章 动力传动系统过渡品质控制策略91-116
- 4.1 动力传动系统工作模式控制91-93
- 4.1.1 动力传动系统工作模式循环转换控制91-92
- 4.1.2 动力传动系统输出力矩协调控制92-93
- 4.2 动力传动系统换档控制93-96
- 4.2.1 自动变速器换档循环控制94
- 4.2.2 自动变速器工作极限控制94-95
- 4.2.3 自动变速器换档过程控制原则95-96
- 4.3 自动变速器控制规律96-104
- 4.3.1 液力变矩器控制规律97-98
- 4.3.2 自动变速器变速机构控制规律98-104
- 4.4 自动变速器液压控制单元控制104-115
- 4.4.1 液压控制单元组成104-106
- 4.4.2 液压控制单元功能106-107
- 4.4.3 液压控制单元107-115
- 4.5 小结115-116
- 第5章 动力传动控制系统设计116-136
- 5.1 控制系统结构框图及其组成单元描述116-119
- 5.1.1 控制系统结构框图116
- 5.1.2 控制单元描述116-119
- 5.2 控制系统网络通信协议定义119-127
- 5.2.1 现场总线网络通信协议模型及特点119-121
- 5.2.2 CAN总线模型及其特征121-122
- 5.2.3 用户协议定义122-127
- 5.3 动力传动控制系统运行过程描述127-135
- 5.3.1 动力传动系统工作状态及其相互转换128-131
- 5.3.2 动力传动控制系统工作状态控制过程131-135
- 5.4 小结135-136
- 第6章 动力传动控制系统计算机控制装置设计及样车试验136-182
- 6.1 控制装置输入/输出信号功能和电气特性描述136-147
- 6.1.1 整车电子控制装置输入/输出信号功能和电气特性136-141
- 6.1.1.1 转速信号137-138
- 6.1.1.2 进气压力信号138
- 6.1.1.3 节气温度信号138-139
- 6.1.1.4 节气门开度信号139
- 6.1.1.5 油门和制动踏板行程信号139
- 6.1.1.6 VMS对发动机控制原理139-140
- 6.1.1.7 继电器线圈控制输出开关信号140-141
- 6.1.1.8 模拟电流和模拟电压输出信号141
- 6.1.1.9 CAN总线信号141
- 6.1.2 自动变速器用电子控制装置输入/输出信号功能和电气特性141-147
- 6.1.2.1 多功能开关输入信号(S1、S2、S3、S4和 P/N)142-143
- 6.1.2.2 程序选择器输入信号(S、~*和1)143-144
- 6.1.2.3 制动开关输入信号(Break)144
- 6.1.2.4 变速器输入/输出转速输入信号144
- 6.1.2.5 油压传感器输入信号144-145
- 6.1.2.6 油温传感器输入信号145-146
- 6.1.2.7 顺序电磁阀控制输出信号146
- 6.1.2.8 调节电磁阀控制输出信号146-147
- 6.1.2.9 变速杆锁止驱动器147
- 6.1.2.10 流量调节电磁阀147
- 6.2 控制装置硬件设计147-168
- 6.2.1 控制装置电源设计148-152
- 6.2.1.1 +7V电源设计149-151
- 6.2.1.2 +5VP、+5VM、+5VB和+2.6电源设计151-152
- 6.2.2 控制装置主机设计152-157
- 6.2.2.1 微控制器选择153-154
- 6.2.2.2 CAN总线电路设计154-155
- 6.2.2.3 主机主要外围电路设计155-157
- 6.2.3 控制装置过程通道设计157-168
- 6.2.3.1 数字输出电路设计157-158
- 6.2.3.2 脉冲输出电路设计158-160
- 6.2.3.3 模拟输出电路设计160-163
- 6.2.3.4 数字输入电路设计163-164
- 6.2.3.5 脉冲输入电路设计164-165
- 6.2.3.6 模拟输入电路设计165-168
- 6.3 控制装置软件设计168-177
- 6.3.1 控制软件体系结构169-170
- 6.3.2 控制软件用数据库构成及其操作流程170-172
- 6.3.3 驱动程序模块设计172-176
- 6.3.3.1 D/A、A/D和数字驱动程序模块设计173-174
- 6.3.3.2 速度驱动程序模块设计174-175
- 6.3.3.3 CAN通信驱动程序模块设计175-176
- 6.3.4 应用程序主模块设计176-177
- 6.4 混合动力传动系统样车试验177-180
- 6.5 小结180-182
- 第7章 结论与展望182-185
- 7.1 结论182-183
- 7.2 论文的创新点183-184
- 7.3 研究展望184-185
- 参考文献185-192
- 致谢192-193
- 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果193
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