纯电动汽车起步控制策略研究
纯电动汽车起步控制策略研究【摘要】:在全球环境污染和能源短缺的双重压力下,以纯电动汽车为代表的江南网页版登录入口官网下载 的发展受到全世界的广泛关注。纯电动汽车具有低噪声、无污染、能量来源多样化、能
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:U469.722
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-9
- 1 绪论9-17
- 1.1 研究背景及意义9-10
- 1.2 纯电动汽车国内外发展现状10-13
- 1.2.1 国外纯电动汽车的发展状况10-12
- 1.2.2 国内纯电动汽车的发展状况12-13
- 1.3 车辆起步控制研究现状13-16
- 1.4 课题研究内容16-17
- 2 纯电动汽车起步过程分析17-31
- 2.1 纯电动汽车结构17-21
- 2.1.1 纯电动汽车布置形式17-19
- 2.1.2 纯电动汽车用无离合器机械自动变速器原理19-21
- 2.2 车辆起步过程动力学分析21-26
- 2.2.1 车辆起步过程21-23
- 2.2.2 起步力学分析23-26
- 2.3 起步过程影响因素分析26-30
- 2.3.1 驱动力矩影响分析26-27
- 2.3.2 整车质量变化分析27-29
- 2.3.3 道路坡度变化影响分析29-30
- 2.4 本章小结30-31
- 3 纯电动汽车自动起步控制研究31-45
- 3.1 起步控制要求31-32
- 3.2 一般反馈控制方法32-33
- 3.2.1 一般反馈控制策略32-33
- 3.3 自动起步控制33-43
- 3.3.1 液力变矩器的原理33-34
- 3.3.2 液力变矩器性能测试34-35
- 3.3.3 发动机性能测试35-36
- 3.3.4 自动起步控制策略36-39
- 3.3.5 有油门下转矩控制策略39-42
- 3.3.6 自动起步控制流程42-43
- 3.4 本章小结43-45
- 4 基于 HSA 系统的纯电动汽车起步综合控制45-61
- 4.1 坡道起步辅助系统45-50
- 4.1.1 基于电子驻车制动系统坡道起步45-47
- 4.1.2 利用驻车制动器的坡道辅助装置47-48
- 4.1.3 机械式坡道辅助装置48
- 4.1.4 基于 ABS/ASR 集成控制系统的坡道起步辅助系统48-49
- 4.1.5 基于隔离阀的坡道起步辅助系统49-50
- 4.2 道路坡度识别技术50-55
- 4.2.1 基于测量仪器的道路坡度识别50-52
- 4.2.2 利用加速度表的道路坡度识别52
- 4.2.3 基于 Luenberger 观测器的道路坡度识别52-55
- 4.3 基于 HSA 系统的纯电动汽车起步综合控制55-59
- 4.3.1 起步阻力识别56-57
- 4.3.2 HSA 功能触发57
- 4.3.3 HSA 阀的控制逻辑57-58
- 4.3.4 HSA 系统工作流程58-59
- 4.4 本章小结59-61
- 5 起步控制建模与仿真分析61-75
- 5.1 仿真相关数据61
- 5.2 一般反馈控制建模与仿真分析61-65
- 5.2.1 一般反馈控制模块62-63
- 5.2.2 车辆动力学模块63
- 5.2.3 仿真结果与分析63-65
- 5.3 自动起步控制建模与仿真分析65-69
- 5.3.1 驾驶员操作模块65-66
- 5.3.2 自动起步控制模块66
- 5.3.3 驱动力计算模块66
- 5.3.4 车辆动力学模块66-67
- 5.3.5 仿真结果与分析67-69
- 5.4 基于 HSA 系统的起步控制建模与仿真分析69-74
- 5.4.1 驾驶员操作模块70
- 5.4.2 起步阻力识别模块70-71
- 5.4.3 电机模块71
- 5.4.4 HSA 起步控制模块71-72
- 5.4.5 车辆动力学模块72
- 5.4.6 仿真结果与分析72-74
- 5.5 本章小结74-75
- 6 结论与展望75-77
- 致谢77-79
- 参考文献79-83
- 附录83
- A 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文83
- B 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录83
- C 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目83
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