基于模糊控制的纯电动汽车制动能量回收系统控制策略研究

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guanhuaicn
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
针对目前全球爆发的能源危机与环境问题,新能源汽车作为采用非常规车用燃料为动力来源或新型动力装置的新技术汽车,成为替代传统燃油车的不二选择。其中纯电动汽车具有诸多优点,被认为是最有前途的新能源汽车。但是,纯电动汽车由于续航距离短和充电时间长限制了其普及进程。制动能量回收系统可在一定程度上减少能量的耗散,提高续航里程。本文通过分析制动能量回收影响因素,从制动能量回收控制策略出发,主要研究内容如下:(1)纯电动汽车的核心部件驱动电机和动力电池的选型和参数匹配,在CRUISE软件中搭建整车模型并进行动力性和经济性的仿真验证,为后续制定制动能量回收控制策略以及联合仿真提供整车模型基础。(2)基于驾驶员制动意图建立双模糊控制策略模型,分别从输入输出参数选取、隶属度函数构建和模糊规则三方面制定本文制动意图识别模糊控制器和制动能量回收比例模糊控制器,根据前后模糊控制器隶属度函数类型,对比分析四种双模糊控制器结构,在识别驾驶员的制动需求强度的前提下确定制动能量回收比例。(3)基于理想I曲线、ECE法规和路面情况,提出良好路面和极端路面天气的前、后轮制动力分配的分段曲线,并在Simulink中搭建良好路面下的前、后轮制动力分配模型。(4)搭建基于MATLAB/Simulink和CRUISE软件的联合仿真平台,根据中国城市交通状况,选取NEDC、WLTC和CLTC-P三种循环工况进行仿真试验分析。以不同工况下电池SOC值变化和续航里程为评价标准,验证本文提出的制动能量回收策略的切实性和有效性。本文提出双模糊控制策略为纯电动汽车电子控制单元中的整车控制器研发设计提供新的控制策略,具有重要的实际工程意义和预见性。
其他文献
现代电子器件向着小型化与高频化发展,薄膜材料的研究越来越受到人们的关注。在薄膜器件的制备与使用过程中会对器件传输热量,从而造成薄膜间的扩散,尤其是多晶薄膜,由于其具有晶界这一快速扩散通道,因而可以在更低的温度下发生扩散。薄膜之间的扩散会对薄膜器件的性能造成一系列的影响,如造成肖特基势垒的不稳定性、形成金属硅化物等。另一方面,可以利用薄膜扩散制备金属薄膜与基底的粘结层,使粘附性差的薄膜与基底更好地结
背景:氟虫腈(fipronil,FP)是一种苯基吡唑类广谱杀虫剂,广泛应用于农业、兽医和公共卫生等方面。在不同环境条件下,氟虫腈主要通过光解、还原和氧化反应,代谢为氟虫腈亚砜(FP-SFI)、氟虫腈砜(FP-SFO)、氟甲腈(FP-DES)和氟虫腈酰胺(FP-AM)4种产物。随着氟虫腈的广泛使用,氟虫腈及其代谢产物(FPs)对环境生态系统和人类健康的影响日益受到人们的关注。近些年已在全球多处湖泊、
近年来,3D打印技术发展迅猛,金属激光3D打印作为3D打印体系中最前沿的激光技术之一,在航空航天、汽车船舶、医疗器械等领域应用广泛,其中钛合金是迄今应用最为广泛的激光3D打印航空零件用金属材料。而激光3D打印用钛合金粉末的性能是决定打印成形产品质量的关键因素,目前我国应用于航空航天的高性能激光3D打印用钛合金粉末大多依靠国外进口。因此,研究具有自主知识产权的激光3D打印用高性能钛合金粉末制备关键技
汽车大梁钢是汽车结构用钢的一种,主要应用于各类汽车的纵梁和横梁等结构件。为了响应国家节能减排的号召,汽车轻量化已成为汽车结构用钢的一种发展趋势,汽车大梁钢510L的成分设计和性能指标已不能满足大梁钢的生产和使用要求,现如今不仅要求更高的强度,而且还需要具有良好的塑性、韧性和冷弯性能。因此,开发低成本的汽车大梁钢610L迫在眉睫。传统汽车大梁钢610L常采用高Mn、高Nb的成分设计思路,合金成本较高
塑料的发展和应用给人类生活带来了前所未有的便捷,但传统非降解高分子过度使用导致的白色污染给人类生存和发展带来了新的挑战。温室气体二氧化碳(CO2)与环氧化合物共聚合成的CO2基聚碳酸酯具有良好的生物降解性、生物相容性及媲美聚烯烃的阻隔性能,在包装和农用地膜等领域可作为传统非降解聚合物的理想替代品,解决废弃塑料的污染问题。目前,CO2基聚碳酸酯的大规模应用仍面临以下难题:1)机械性能或热学稳定性不足
随着交通越来越便利,汽车行业也越来越发达,人们对汽车的要求不仅仅再局限于功能性和安全性,对于舒适性的要求也越来越高。研究人员发现,将悬架结构引入座椅,可大幅提升汽车座椅的隔振性与舒适性,降低驾驶员在长途驾驶中的疲劳感,从而提升驾驶安全性。磁流变阻尼器以磁流变液为介质,由于磁流变液有着随电流改变而改变自身分子排列的特点,研究人员将其用于制作磁流变阻尼器,使其拥有了区别于传统阻尼器的显著优点:阻尼连续
近年来,双横臂空气悬架广泛应用于中高端新能源客车,作为双横臂悬架与空气弹簧的结合体,具有良好的运动学特性、易于调整的侧倾和纵倾特性以及优异的隔振性能,显著提升了整车的操纵稳定性和平顺性。由于客车结构形式和载荷边界的特殊性,客车悬架系统的设计匹配主要以可靠性为依据,在悬架K&C特性以及整车动力学特性等方面研究略显不足。针对上述情况,对双横臂空气悬架参数设计匹配、悬架K&C特性以及整车动力学性能等方面
7N01铝合金具有良好的综合性能,被广泛应用于高速列车、地铁等轨道交通车辆上。目前,传统的MIG焊仍是铝合金车体主要的焊接方式,但该焊接方式易形成气孔,且在接头部分熔化区或多层焊层间区域易发生晶界液化或液化裂纹。搅拌摩擦焊(FSW)是一种新型的固相连接技术,在一定程度上避免了 MIG焊的这些缺点。但由于搅拌摩擦焊过程中接头各区域经历了不同程度的热-力耦合影响导致其微观组织特征由母材至搅拌区呈梯度变
近些年来,桥梁断裂、建筑物垮塌、边坡失稳而引起的灾害频发。桥梁、建筑物、尾矿坝、山体斜坡等发生宏观位移并断裂、垮塌、滑坡之前,都会发生不在合理范围内的微形变。因此,进行快速、高精度的微形变监测是预防这些灾害发生的必要措施。地基干涉合成孔径雷达(Ground-Based Interferometric Synthesis Aperture Radar,GB-InSAR)技术是微形变监测的重要手段,能
凸轮轴作为汽车发动机配气机构核心机械基础件,其质量对发动机的功率、凸轮挺杆摩擦副的寿命、配气机构的工作状态都有直接影响,决定着发动机乃至整车系统的性能以及可靠性,其失效将导致发动机故障、交通事故甚至是人员伤亡。因此,研究大批量生产时凸轮轴的高速高精无损检测方法与装备具有重要的应用价值。本文以目前普遍使用的组合式凸轮轴为研究对象,提出了用于凸轮轴凸轮表面微细裂纹的差动涡流检测方法。针对凸轮表面微细裂