混合动力电动汽车能量管理策略研究(共4851字).doc
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1、混合动力电动汽车能量管理策略研究(共4851字)摘要:能量管理策略是混联式混合动力电动汽车的重要研究与设计内容之一。文章介绍了混合动力控制系统整体结构和控制原理,建立了系统数学模型,优化了整车能量管理策略;根据整车性能要求设计了电驱动系统相关参数,基于Matlab/Simulink软件平台建立了仿真模型,进行了仿真试验及结果分析。试验结果表明:基于模糊逻辑的能量管理策略实现了较好的控制效果,提升了整车的动力性、经济性和平稳性。关键词:混联式混合动力电动汽车;能量管理策略;模糊逻辑;仿真混合动力电动汽车是目前国内外市场上最常见的一种新能源汽车类型1。与其他类型的新能源汽车比较,混合动力电动汽车的
2、关键技术比较成熟、经济性较好。但是,由于混合动力电动汽车同时配备发动机和电力驱动系统,整车结构比较复杂,控制技术要求较高。能量管理系统是新能源汽车整车控制的核心部分,能量管理策略是混合动力电动汽车研究的关键问题2。由于能量管理系统研发成本较高,为提高可靠性并降低研发成本,研究人员多利用计算机仿真技术辅助设计,调整模型参数计算各种条件下的仿真结果,以获得最优的设置参数。目前,国内研究人员较多利用Matlab/Simulink软件进行新能源汽车相关仿真研究。例如,黎永键等利用Matlab软件开发了纯电动汽车整车控制器仿真平台,并应用于控制策略的优化和测试3。周振响利用Simulink软件进行混合动
3、力电动汽车建模仿真测试,通过仿真试验研究电驱动系统动态特性4。本文研究混联式混合动力电动汽车能量控制策略,构建能量管理系统的数学模型,设计并推算各子系统参数,基于Matlab/Simulink平台设计仿真软件并进行试验。1混合动力控制系统数学模型1.1混合动力系统结构按照发动机和电动机的结构关系,混合动力系统可分为串联式、并联式和混联式5。其中,混联式混合动力系统应用最为广泛,应用实例包括普锐斯、凯美瑞等混合动力电动汽车车型。本文以丰田混合动力系统THS(ToyotaHybridSystem)为参照,其结构如图1所示。系统组成包括:发动机及控制器、动力蓄电池组及电源管理器、驱动电机及电机控制器
4、、整车控制器、传感器信号、传动系统等6。THS系统主要部件作用介绍如下:MG1(发电机)和MG2(电动机)均为永磁电机,其产生的转矩可用于与电流相匹配的所有用途,而转速由交流电的频率控制。变频器将HV蓄电池的高压直流电转换为三相交流电来驱动MG1和MG2。电机控制器、发动机控制器、电源系统等电控单元由整车控制器控制。此外,变频器将用于电流控制的信息传输到整车控制器。1.2混合动力系统控制原理分析混联式混合动力电动汽车控制系统整体框架如图2所示。整车控制器接收加速踏板传感器和换挡杆位置传感器信号,以判断驾驶员的驾驶意图,计算判断整车工况并确定目标转速和转矩,发送指令至发动机控制器和电机控制器,分
5、别控制发动机、电动机工作;发动机和电动机为混联关系,可独立工作,其输出转矩经过转矩耦合器,通过传动机构输送至驱动桥;发电机由发动机带动工作,产生电能并为动力电池组充电7。1.3控制系统数学模型1.3.1发动机模型。THS系统同时配备发动机和电机作为动力源。其中,发动机为阿特金森循环发动机类型。简化阿特金森循环发动机,可列出以下数学模型:在某种工况下,以发动机实际输出力矩与目标力矩的差值为状态输入量,整车控制器调整电子节气门开度位置,保证目标转速在规定范围内。基于上述分析,发动机数学模型方程式如下式:1000t,e(Mgfr+12aCDAfV2+Mgi)(1)式中:Pe为发动机有效功率;M为整车
6、质量;fr为滚动阻力系数;a为空气密度;Af为迎风的正面面积;CD为空气阻力系数;r为驱动轮半径;t, 为电机至驱动轮传动效率。1.3.2电机系统模型。THS系统配备电机为永磁同步电机。永磁同步电机可简化为转子和定子两部分,定子线圈通三相交流电产生旋转磁场,定子磁场与永磁体的转子相互作用产生电磁力,从而驱动转子旋转输出。根据文献,可利用Park坐标变换法列出永磁同步电机(d-q轴)的等效动态电路方程式如下:式中:id和iq为d轴和q轴定子电流;Rs为定子电阻;e为电角速度; f为永磁体磁链;Ld、Lq分别为d、q轴电感分量。电磁转矩Te可由式(4)计算:1.3.3行星齿轮机构模型。行星齿轮机构
7、用于电动机和发动机动力耦合,并实现发电机正常工作,以保证动力电池组具有持续电能。行星齿轮机构内部结构图如图3所示。设太阳轮转速为ns,齿圈转速为nr,行星架转速为ny,由文献12可知以上关联式为按照以下方法设计行星齿轮内部结构:发电机连接到太阳轮,驱动轮连接到齿圈,发动机连接到行星架。令kys=1+ig,有以下关系式成立:2能量管理策略优化与设计2.1能量管理策略优化方法文献8相关研究表明,电动汽车能量管理策略主要有基于规则的能量管理策略、基于成本函数的能量管理策略等。上述能量管理策略主要缺点是没有将循环驾驶、驾驶员驾驶风格等作为考虑因素,导致无法保证较长的工作时段最优性能。由于混合动力系统的
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