汽车电源系统电平衡仿真技术研究31679.docx
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1、汽车电源系统电平衡仿真技术研究【摘要】:电平衡是汽车电源系统设计时需要考虑的主要问题之一。本文通过分析蓄电池和发电机工作特性,建立起相应的外特性等效电路模型,并利用零部件的标准试验数据提取得到电路模型的相关参数,从而完成汽车电源系统电平衡的仿真预测模型。在对模型的准确性进行试验验证后,应用该模型对某车型电源系统的电平衡进行了仿真预测。试验和应用结果说明了提出的电平衡建模和仿真技术的正确性和有效性。【关键词】:汽车;电源系统;电平衡;仿真Simullatiion Stuudy of Chaargiing Ballancce ffor Vehhiclle EElecctriic PPoweer S
2、SysttemAbstrractt: Chaargingg baalannce is onee off thhe kkey isssuess wheen ddesiigniing thee veehiccle eleectrric powwer sysstemm. TThe equuivaalennt ccirccuitt moodell off baatteery andd allterrnattor is sett upp reespeectiivelly aafteer aanallyziing theeir opeerattingg chharaacteerissticcs. Thee
3、 ciircuuit parrameeterrs aare callcullateed bby uusinng sstanndarrd ttestt daata. Annd tthenn a simmulaatioon mmodeel oof ccharrginng bbalaancee foor vvehiiclee ellecttricc poowerr syysteem iis eestaabliisheed iin tthiss paaperr. AAfteer vvaliidattingg thhe vveraacitty oof tthe simmulaatioon mmodeel
4、 bby eexpeerimmentts, it is appplieed tto ppreddictt thhe ccharrginng bbalaancee foor ssomee veehiccle. Booth thee exxperrimeentss annd aappllicaatioon rresuultss shhow thaat tthe proopossed moddel andd meethood iis ccorrrectt annd eeffeectiive.Key wwordds: vehhiclle; eleectrric powwer sysstemm; cch
5、arrginng bbalaancee; ssimuulattionn前言为满足消消费者对对汽车舒舒适性、经经济性等等的需求求及日益益严格的的环保和安安全法规规,汽车车电气部部件越来来越多,整整车供电电需求平平均每110年增增加100%15%1,对电电源系统统的设计计匹配要求求越来越越高。另另一方面面,汽车车实际行行驶工况况的复杂杂性也增增加了电电源系统统的设计计匹配难度度。依靠传传统的方方法难以以在项目目开发早早期保证证电源系系统的设设计精度度。针对上上述问题题,大众众、捷豹豹等汽车车公司已已经建立立了电平平衡仿真真平台345,在在项目开发发前期实实现电平平衡状态态的定量量评估,以指导电电源
6、系统统的设计匹配配。国内汽车车企业在在进行电电源系统统设计时时,还主主要依赖赖传统方方法,即即根据配置置表与目目标市场场气候条条件、发发动机转转速概率率落点等等因素进进行经验验性的静态估估计,成成车后再再进行发发电机和和蓄电池池的电平平衡试验验2。这种方方法成本本高、错错估风险险大,易造成成后期整整改成本本和周期期增加,而且对工程师的经验要求也很高。要提升国内汽车企业的电源系统设计能力,必须掌握电源系统的电平衡仿真技术。为此,本文文从汽车车电源系系统出发发,在分析蓄蓄电池和和发电机机和的工工作特性性基础上上,建立立了能够描描述蓄电电池和发发电机外外部特性性的等效效电路模模型。为简化化建模成成本
7、,利利用供应应商已有有的蓄电电池和发发电机标标准试验验数据,提提取得到到等效电电路模型型的相关关参数。在此基础上,进一步建立负载的等效电阻模型,从而完成汽车电源系统的电平衡仿真模型,并通过试验工况的设计,对仿真模型的准确性进行充分验证。最后,应用该模型对某车型在NEDC循环,夏季夜间雨天工况下的电平衡进行了预测。1 电平衡仿仿真模型型1.1 汽车电源源系统概概述图1 电源源系统如图1所示,汽汽车电源源系统由由发电机机、蓄电电池和用用电负载载构成。电电平衡是是指发电电机、蓄蓄电池和和用电负负载之间间的电能能产生与与消耗的的相互制制约关系系6。当发电电机输出出电压高高于蓄电电池电压压时,发发电机对
8、对蓄电池池充电,同同时为用用电负载载提供电电源;当当发电机机输出电电压低于于蓄电池池电压时时,蓄电电池放电电,由发发电机和和蓄电池池共同对对用电负负载供电电。本文文研究的的电平衡衡仿真技技术便是要通过过建立蓄电电池、发发电机和和用电负负载的电电气特性性模型,实现在项目开发前期对整车电平衡的定量评估,从而指导电源系统的设计匹配。下面分别进行阐述。1.2 蓄电池模模型进行汽车电电源系统统设计匹匹配时,主主要关注注蓄电池池的外部部电气特特性。通通常可以以采用等等效内部部电动势势和电阻阻来描述述电源特特性,为为此,本本文采用用Error! Reference source not found.所示的的
9、蓄电池池模型89。图2 蓄电电池等效效电路模模型图中,E表表示电化化学反应应产生的的内部电电动势,Rc表示充电电阻,Rd表示放电电阻,这三个参数均受蓄电池荷电状态SOC和温度T影响,Ub为蓄电池端电压,Ib为流经蓄电池的电流。上述参数满足如下关系式8:,(1),(2),(3)其中,a、b为待定系系数,反反应了电电动势EE与SOCC之间的的关系,SOC0为蓄电池初始荷电状态, Q为蓄电池容量,RX为蓄电池内阻,放电时为Rd,充电时为Rc。通常都通过设计的特定实验或根据蓄电池的电化学反应机理来获取模型参数24678。这些方法需要特殊的试验设备,试验工作量大,而且需要对蓄电池的电化学反应机理非常熟悉
10、,而汽车厂在进行电源系统设计时,重点关注蓄电池所表现出来的外部电气特性。为此,本文以式(1)(3)描述的蓄电池等效模型为基础,根据9规定的试验数据(该试验为国家规定的蓄电池试验),通过如下步骤得到模型中的相关参数:第一步:计计算参数数a和b。在蓄电池开开路情况况下,蓄蓄电池端端电压即即为蓄电电池的内内部电动动势E。这样,由由实测的的试验开开始前与与结束后后的蓄电电池SOOC值和和开路电电压Ub,根据据式(11)即可以计算算得到参参数a和b。第二步:计计算放电电电阻RRd。由式(1)(3),可可以得到到。(4)式中,Ubb和Ib是试验验中实时时测量的的参数,每个时刻的蓄电池SOC可以由实测的Ib
11、根据式(2)计算得到。这样,由文献9规定的不同温度下的25A储备容量试验数据,根据式(4)即可得到等效的蓄电池放电电阻Rd,如图3(a)所示。第三步:计计算充电电电阻RRc。充电电阻RRc的计算算思路与与放电电电阻一致致。由文文献9规定定的不同同温度下下的恒流流充电试试验数据据,根据据式(44)即可可得到等等效的蓄蓄电池充充电电阻阻Rc,如图3(b)所所示。 (a)Rdd随SOCC和T的关系系 (bb)Rc随SOCC和T的关系系图3 蓄电电池等效效内阻1.3 发电机模模型在发电机转转速较高高,负载载功率相相对较小小情况下下,在发电电机调节节器作用用下,发发电机以以固定电电压输出出功率;在发电电
12、机转速速较低,而而负载功功率相对对较大情情况下,发电机以最大电流输出功率,输出电压有所降低。考虑如上的发电机工作特性,本文参考11采用稳压源或稳流源等效发电机的输出特性,建立的发电机模型如图4所示。图4 发电电机等效效电路模模型图中,Rgg为发电电机等效效内阻,Ug和Ig分别为发电机的端电压和输出电流,EU为发电机的等效稳压源。EI为发电机的等效电流源,即发电机的最大输出电流,与发电机转速和温度有关。发电机输出的最大电流与发电机转速和温度之间的关系曲线可由10规定的试验得到,该试验为国家规定的交流发电机输出特性试验。本文研究对象的发电机最大输出电流曲线如图5所示。根据发电机当前输出特性以及负载
13、情况,通过切换开关在稳压源和稳流源之间进行切换,实现对发电机输出特性的模拟。稳压源与稳流源的切换逻辑如图6所示。 图5 发电电机最大大输出电电流 图6 稳压压源与稳稳流源切切换逻辑辑电压源有效效时,若若发电机机输出电电流Ig大于当前前工况下下发电机机输出的的最大电电流EI,则切切换开关关将稳流流源连接接到负载载,断开开稳压源源,使发发电机以以最大电电流输出出功率。电流源有效时,若发电机的端电压大Ug于或等于设定的稳压源电压EU,则切换开关将稳压源连接到负载,断开稳流源,使发电机以设定电压输出功率。1.4 负载模型型与进行汽车车电源系系统电平平衡评估估时的时时间尺度度比,可可以忽略略电器负负载的
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