带有双离合器的ISG型混合动力汽车控制策略研究
带有双离合器的ISG型混合动力汽车控制策略研究【摘要】:目前,随着世界汽车业的持续发展,全球正面临着两大问题:环境污染日趋严重和石油资源严重缺乏,所以21世纪汽车技术的发展方向是环
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:U469.72
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-8
- 致谢8-15
- 第一章 绪论15-19
- 1.1 本文研究背景与意义15
- 1.2 ISG 技术现状15-17
- 1.2.1 国外 ISG 技术现状15-16
- 1.2.2 国内 ISG 技术现状16-17
- 1.3 ISG 型 HEV 控制策略综述17-18
- 1.3.1 基于规则的逻辑门限控制策略17
- 1.3.2 瞬时最优控制策略17
- 1.3.3 全局最优控制策略17
- 1.3.4 智能控制策略17-18
- 1.4 本课题来源与主要内容18-19
- 第二章 ISG 型 HEV 的总体设计和参数匹配19-30
- 2.1 ISG 混合动力系统设计19-22
- 2.1.1 ISG 混合动力系统功能特点19
- 2.1.2 ISG 混合动力系统布置方案19-22
- 2.2 ISG 混合动力系统主要部件选型22-24
- 2.2.1 发动机选型22
- 2.2.2 ISG 电机选型22-23
- 2.2.3 动力电池选型23-24
- 2.2.4 变速器选型24
- 2.3 ISG 混合动力系统参数匹配24-28
- 2.3.1 整车要求指标24-25
- 2.3.2 发动机性能参数匹配25-26
- 2.3.3 ISG 电机性能参数匹配26-27
- 2.3.4 动力电池参数匹配27
- 2.3.5 传动系参数设计27-28
- 2.4 本章小结28-30
- 第三章 双离合器 ISG 型 HEV 整车模型建立30-47
- 3.1 HEV 仿真技术30-33
- 3.1.1 仿真原理30-31
- 3.1.2 AVL CRUISE 软件简介31-33
- 3.2 整车模块选取及其参数设置33-43
- 3.2.1 车辆 Vehicle 模块33-34
- 3.2.2 发动机 Engine 模块34-36
- 3.2.3 ISG 电机模块36-38
- 3.2.4 动力电池模块38-39
- 3.2.5 传动系模块组39-43
- 3.3 其它模块43-45
- 3.3.1 车轮模块43
- 3.3.2 制动器模块43-45
- 3.4 整车模块连接45-46
- 3.5 本章小结46-47
- 第四章 ISG 型 HEV 整车控制策略设计47-66
- 4.1 双离合器 ISG 型 HEV 整车控制思想47-50
- 4.1.1 控制策略设计原则47
- 4.1.2 整车控制系统拓扑结构47-48
- 4.1.3 工作模式划分48-50
- 4.2 基于规则的逻辑门限的控制策略设计50-55
- 4.2.1 发动机工作区域划分50-51
- 4.2.2 电池 SOC 值变动范围设定51
- 4.2.3 整车工作模式判别和转矩分配51-54
- 4.2.4 基于逻辑门限控制流程图54-55
- 4.3 基于模糊理论的控制策略设计55-63
- 4.3.1 模糊控制简介55-57
- 4.3.2 模糊控制系统结构设计与仿真57-58
- 4.3.3 输入输出变量的模糊化58-60
- 4.3.4 模糊控制规则的制定60-62
- 4.3.5 模糊规则观察窗62-63
- 4.4 两种控制策略的搭建63-65
- 4.4.1 MATLAB/Simulink 简介63-64
- 4.4.2 两种控制策略模型搭建64-65
- 4.5 本章小结65-66
- 第五章 联合仿真与结果分析66-74
- 5.1 CRUISE 与 MATLAB/Simulink 联接66
- 5.2 仿真任务建立及工况选定66-68
- 5.2.1 联合仿真任务建立66-67
- 5.2.2 循环工况确定67-68
- 5.3 仿真结果及其分析68-73
- 5.3.1 在逻辑门控制策略下的仿真结果与分析68-70
- 5.3.2 在模糊控制策略下的仿真结果与分析70-72
- 5.3.3 两种控制策略仿真结果对比分析72-73
- 5.4 本章小结73-74
- 第六章 论文工作总结与展望74-76
- 6.1 全文工作总结74-75
- 6.2 论文创新点75
- 6.3 进一步工作展望75-76
- 参考文献76-78
- 攻读硕士学位期间发表的论文78-79
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