HD6120混合动力城市客车总体设计.pdf
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1、 摘 要 城市客车是市民出行的首选,在各个城市中承担着人口流动的任务,应用广泛,数量众多。同时城市客车的运行工况特殊,城市中信号灯多,站点之间距离短,运行路线固定,城市客车频繁的起步,加速,制动,怠速时间长,平均运行速度低。由于汽车设计时需要满足最高行驶车速和最大爬坡度等动力性要求,需要装备大功率发动机,使得城市客车经常处于功率过剩状态,造成了严重的能源浪费和环境污染。油电混合动力汽车融合了传统燃油汽车和纯电动汽车的优点,具有传统内燃机车动力性好和电动汽车清洁环保的特点,能够有效的降低能源消耗,减少污染排放,具有重要的研究意义。关键词:混合动力;并联;城市客车;人机工程学 ABSTRACT C
2、ity bus is the first choice of the public,bearing the task of the movement of the population.City bus is widely used and the number is large.The using condition of city bus is special,there are many signal lights,short distance between sites,fixed routes,frequently starting,accelerating,braking,long
3、 idle time,low average speed and so on.As the vehicle needs to meet the requirement of the highest speed and maximum climbing degree while designing,usually a high-power engine is equipped,making the city bus in power surplus state,resulting in a serious energy waste and environment pollution.Hybrid
4、 electric vehicle combines the traditional fuel vehicles and pure electric vehicles advantages effectively reduce energy consumption and reduce emissions.It is meaningful to study on hybrid vehicles.Key words:Hybrid;Parallel;City Bus;Ergonomic 目 录 摘要 Abstract 第 1章 绪论1 1.1选题的背景和意义1 1.2国内外研究动态2 1.3 研究
5、内容与方法3 第 2章 混合动力城市客车驱动系统选型4 2.1 混合动力客车的分类 4 2.1.1 串联式混合动力城市客车 4 2.1.2 并联式混合动力城市客车 5 2.1.3 混联式混合动力城市客车 6 2.2混合动力城市客车驱动系统的选择7 2.2.1混合动力城市客车动力系统对比7 2.2.2混合动力系统结构选型依据9 2.3本章小结10 第 3章 混合动力城市客车动力系统设计11 3.1动力系统参数计算11 3.1.1驱动电机的选择11 3.1.2动力电池的选择13 3.2发动机的选择15 3.3本章小结16第4 章 混合动力城市客车动力混合器的设计17 4.1动力混合器的作用 17
6、4.2动力混合器的设计17 4.1.1齿轮几何参数的计算18 4.1.2齿轮的校核20 4.3本章小结21 第 5章 基于人机工程学的驾驶区布置22 5.1人机工程学22 5.2二维人体模板的结构22 5.3人体尺寸23 5.3.1人体主要尺寸23 5.3.2人体水平尺寸23 5.4本章小结25 第 6章 整车经济性计算26 6.1燃油经济性的评价指标26 6.2燃油经济性的计算27 6.3本章小结29 结论30 参考文献 31 致谢33 附录34 1 第 1 章 绪 论 1.1 选题的背景和意义 汽车自诞生以来,其发展速度不断加快,与人们生活的联系越来越紧密。汽车已经不再是一个简单的代步和运
7、输工具,它已成为许多人的生活必需品和文化生活的一部分。汽车的普及程度和技术水平甚至已经成为一个国家或地区现代化程度的标志。随着汽车工业的发展,汽车的产销量和保有量逐年增加,同时也带来了能源消耗、环境污染等许多负面影响。传统汽车对石油资源的需求越来越大,对生态环境的影响也越来越大。更糟糕的是,汽车排放的尾气中二氧化碳对气候变暖有着很大的影响;汽车尾气中氮氧化合物、一氧化碳、未燃碳氢化合物和颗粒排放物等有害物质,对人类的生态环境都产生了不利的影响。每年全球汽车排放有害气体约 2 亿吨以上,约占大气污染总量的 60,是大气污染的“头号杀手。为此,各国制定了一系列十分严格的排放法规,要求汽车生产厂家设
8、法减少汽车排放,开发无污染和超低污染汽车。面对世界能源匮乏,油价高居不下,环境污染严重的现实,节油环保便成为社会关注的焦点,新能源车的开发和应用也就成了世界范围内的新课题和大趋势。在诸多解决方案中,目前成功实现产业化的只有混合动力汽车。混合动力汽车既具有内燃机动力性好、工作时间长的优点,又有电动机无污染和低噪声的好处,达到了发动机和电动机的最佳匹配。由于混合动力系统本身也具有充电功能,因此不需要建设配套的充电基础设施,对蓄电池的要求,与纯电动汽车相比也大大降低。混合动力汽车在技术、经济和环境等方面具有突出的综合优势。而城市客车,是大部分市民出行的首选交通方式,承担着巨大的人流量,由于城市客车大
9、部分运行在市区内,具有经常起步加速,制动停车,站台之间运行距离短,平均速度低等特殊工况,内燃机大部分时间工作在最佳工作转速范围以外,造成了能源的浪费、环境的污染以及加速了车辆本身的磨损。混合动力系统则可以优化内燃机的工作区间,大大改善上述问题,因此,发展研究混合动力城市客车具有很重大的现实意义。1.2 国内外研究动态 2 融合了纯电动汽车和燃油汽车优点的混合动力汽车,由于较好地满足了汽车低排放、低油耗、高性价比的综合要求,较好地解决了汽车节能与环保问题,因而逐渐成为世界各大汽车生产企业开发的热点,其市场前景也越来越被看好。目前,丰田公司是混合动力汽车领域的佼佼者,1997年12月,日本丰田汽车
10、公司首先在日本市场上推出了世界上第一款批量生产的混合动力汽车“普锐斯(PRIUS)”,该轿车于2000年7 月开始出口北美,同年9 月开始出口欧洲。普锐斯在达成高水平的燃油经济性和环保性能的前提下,实现了出色的动力性和舒适性。“PRIUS”的正式量产上市标志以混合动力汽车为代表的新一轮汽车研发竞争的开始。为保持领先地位,丰田公司加大了对混合动力车的投入,2005年,丰田投资1000万美元在美国肯塔基州工厂改造设备和训练员工。2006年,丰田汽车公司在美国市场上推出了4 款从现有车型改造成的混合动力汽车,这些混合动力汽车的外形、操控以及车内的设备和普通车完全一样。丰田的目标是最终将推出旗下几乎所
11、有车型的混合动力版,并在2012年把混合动力汽车的产量提高到100万辆。本田公司推出了“insight”、“CIVIC”等混合动力汽车福特公司紧随其后,推出了“ESCAPE”混合动力汽车,戴克、通用、雪铁龙、日产等公司也纷纷加快了混合动力技术的产业化开发。通用、戴克、宝马三家公司在混合动力技术发展方面结成了技术联盟,携手发展双模混合动力技术,并在2005年的北美车展上引入了一款结合了V8柴油发动机和最新一代混合动力驱动系统的S 级轿车。国内研究混合动力轿车已经有将近10年的历史。目前,除一汽丰田的普锐斯正式量产上市外,国内各汽车制造企业纷纷进入混合动力汽车领域,如一汽研发的红旗HQ3于2006
12、年投产;东风集团的混合动力公交车已于2005年7 月完成最终产品定型样车试验并通过验收;奇瑞集团成立了国家节能环保汽车工程技术研究中心,将在2006年下半年重点推出第一自主品牌真正意义上的混合动力车,代号为“BSG”的混合动力车;吉利集团旗下的上海华普汽车已与同济大学汽车学院签署合作协议,预计3 年内完成混合动力轿车商业化生产;而广州本田更是紧跟丰田的步伐,预计2006年中下旬推出国产雅阁混合动力车;上汽集团与通用签署协议,将联手开发混合动力轿车和公交客车;长安杰勋混合动力汽车经过六年的艰苦攻关研发成功,目前已进入量产阶段。其整车油耗比传统汽车低20以上,排放限值满足国标准。据长安集团有关负责
13、人介绍,长安杰勋HEV轿车创造了多项中国第一:第一款自主研发量产的混合动力轿车;第一个将中度混合技术方案实现产业化的车型;第一款在整车、动力总成和混合动力系统三个方面全新自主的一体化设计 3 量产车型;国家863计划重大汽车专项中第一款实现量产下线的自主品牌轿车;第一款在整车和系统技术上拥有完整自主知识产权的车型,共拥有各类专利300余项,其中发明专利27项;建成了国内自主研发的第一条用于制造混合动力的生产线等。1.3研究内容与方法 混合动力汽车有两套动力系统,因此具有高度的复杂性,而正是这种复杂性为混合动力系统的设计提供了更大的空间。本论文主要研究内容主要为客观评价混合动力城市客车采用各种驱
14、动型式时的优劣,然后确定动力总成的结构方案,系统研究并联混合动力总成及其应用,比较混合动力客车各种驱动方式,提出并联混合动力驱动方式及对动力系统参数进行设计,完成并联式混合动力系统中电动动力系统的部件选型。设计动力混合装置,以实现不同的驱动模式。4 第 2 章 混合动力城市客车驱动系统选型 2.1 混合动力客车的分类 2.1.1 串联式混合动力城市客车 串联式混合动力系统如图2.l所示,串联式混合动力汽车Series Hybrid Electric Vehicle(SHEV),由发动机、发电机和电动机3 部分组成,它们之间以串联的方式联结,发动机驱动发电机发电,电能通过控制器输送到电池或电动机
15、,由电动机通过变速机构驱动汽车。小负荷时由电池驱动电动机,带动车轮,大负荷时通发动机带动发电机,发电机驱动电动机。串联式结构适用于城市内频繁起步和低速行驶工况,可以将发动机调整在最佳工况点附近稳定运转,通过调整电池和电动机的输出来达到调整车速的目的。使发动机避免了怠速和低速运转的工况,从而提高了发动机的效率,减少了废气排放。但是它的缺点是整个动力系统功率储备大,需要功率足够大的电动机。另外,发动机输出的机械能需要转化为电能再转化为机械能,几经转换,效率降低。机械能 电能 图2.1 SHEV结构示意图 SHEV的优点:(1)SHEV只有驱动电机作为驱动系统,其特点更加趋近于EV。从总体结构上看比
16、较简单,易于控制,三大动力总成之闻没有机械联系,在电动汽车上布置起来有较大的自由度,可以独立地布置。(2)此外,SHEV中的发动机一发电机组中的发动机的工作状态可以不受汽车行驶工况的影响,能在稳定、高效、低油耗、低污染的状态下运转,因此SHEV具有更好的排放性能和燃油经济性。(3)在繁华市区行驶时,可以单独以动力电池组为动力源,实现“零排放行蓄电池 控制器 电动机 整流 换流器 发电机 内燃机 驱动桥 车轮 5 驶。当动力电池组电量不足时,可以通过发电机组发出的电能给电池充电,若为可外接充电式(Plug-in)电动汽车,则电池能量不足时,可以通过外接充电的形式补充电能,这样就可以进一步提高燃油
17、经济性。SHEV的缺点:(1)SHEV由于仅依靠驱动电机驱动车辆,驱动电机的功率和扭矩必须能够满足汽车的动力性能,克服汽车在行驶过程中的最大阻力,因此驱动电动机的功率要求较大,外形尺寸较大,质量也较重。因此整个系统的规模庞大,增加了车辆成本及机构布置难度。一般在轿车上很少采用串联式混合动力系统,串联式混合动力系统主要应用于大型客车上。此外驱动电机由于不是经常在满负荷状态下运转,因此效率较低。(2)发电机将机械能量转变为电能、电和放电都有能量损失,能量几经转换,电动机将电能转变为机械能、电池的充发动机输出的能量利用率比较低。2.1.2 并联式混合动力城市客车 并联式混合动力汽车Parallel
18、Hybrid Electric Vehicle(PHEV)可以利用发动机和电机共同驱动车轮,结构比较复杂,如图2.2所示,发动机与电动机分属两套系统,可以分别独立地向汽车传动系统提供扭矩。发动机通过变速箱驱动汽车,电力驱动系统通过蓄电池及电动机经过耦合同时驱动汽车。在PHEV上可以实现发动机驱动模式,驱动电动机驱动模式和发动机-驱动电动机混合驱动模式3 种驱动模式。发动机和发电机各自的功率,可以是PHEV的最大驱动功率的0 5 l 倍,两大动力总成的功率可以叠加,因此可以采用较小功率的发动机和驱动电动机,使整个动力总成的尺寸较小,质量较轻,造价也较低。机械能 电能 图2.2 PHEV的结构示意
19、图 PHEV的优点:(1)PHEV的基本驱动模式是发动机驱动模式,由于发动机的机械能可赢接输出蓄电池 控制器 电动机 驱动桥 车轮 离合器 内燃机 6 到汽车驱动桥,没有机械能一电能一机械能的转换过程,与串联式布置相比,能量综合效率较高。(2)在车辆需要最大输出功率时(即加速或爬坡时),驱动电机可向汽车提供额外的辅助动力,因此发动机的功率也可以选择得比较小,汽车的燃油经济性也相应地提高。(3)由于驱动电机仅在车辆输出大功率时提供辅助动力,因此驱动电机的尺寸和体积也要小得多。此外,PHEV比SHEV少一个发电机,因此汽车的质量也相对较轻。PHEV的缺点:(1)由于基本驱动模式是发动机驱动,故需要
20、配备与内燃机汽车相同的传动系统,在总布置上基本与内燃机汽车相同,动力性能接近内燃机汽车,发动机有害气体的排放高于串联式。(2)发动机驱动模式需要装置离合器、变速器、传动轴和驱动器等传动总成,另外还有驱动电动机、动力电池组,以及动力组合器等装置,因此使动力系统结构复杂,布置和控制也更加困难。(3)发动机与车辆驱动轮间有直接的机械连接,发动机运行工况不可避免地受到汽车具体行驶工况的影响,要维持发动机在最佳工作区工作,则控制系统和控制策略较复杂。2.1.3 混联式混合动力城市客车 混联式混合动力汽车Split Hybrid E1ectric Vehicle(PSHEV)是综合SHEV和PHEV结构特
21、点组成的,由发动机、电动/发电机和驱动电动机3 大动力总成组成,如图2.3所示,PSHEV兼有SHEV和PHEV的优点,可以组合成更多种形式的混合驱动模式,能够使发动机,发电机和电动机等部件进行更多的优化匹配,从而在结构上保证在更复杂的工况下使系统工作在最佳状态。进而,车辆的整备质量可以降低,而且性能更加完善,经济性更好,在动力性能方面接近和达到内燃机汽车的水平,有害气体的摊放更少,达到“超低污染 的标准要求。因此,混联式混合动力汽车最具影响力。内燃机 电动机 驱动桥 离合器 7 机械能 电能 图2.3 PSHEV的结构示意图 PSHEV的优点:(1)发动机的工作不受汽车行驶状况影响,总是在最
22、高效率状态下工作或自动关闭,使汽车在任何时候都可实现低排放及超低油耗,达到环保和节能效果。(2)车辆的最大输出功率相当于三个动力装置共同组成混合动力驱动汽车时发动机和电动机的最大输出功率之和。因此发动机排量可减少,电动机功率可降低,其体积减少,而且加速性能很好。(3)配有专用电动/发电机发电系统,所以对电池的依赖较少。PSHEV的缺点:系统结构及控制策略过于复杂,控制系统开发难度大,部件性能要求高,设计加工困难,而且成本很高。2.2混合动力城市客车驱动系统的选择 2.2.1混合动力城市客车动力系统对比 混合动力客车的动力系统结构形式复杂多变,如何从各个动力系统结构中选择合适的结构,我们就要对各
23、种形式的混合动力汽车动力总成结构进行对比分析:1 串联式混合动力电动汽车结构最简单,同时控制策略也不复杂,开发难度较小,可开发用于降低城市污染的公交车,并为其他类型的HEV积累开发经验。在串联混合动力的两种常用控制方式中,由于功率跟随式控制策略在动力性和燃油经济性方面有较好的综合性能,所以该控制方式较为常用。采用功率跟随与恒温器综合控制方式引更有利于避免电池大电流放电和发动机的频繁启动,降低油耗提高排放性能。发电机 发电控制器 蓄电池 控制器 车轮 8 2 并联式混合动力电动汽车可以使油耗和排放都得到显著的降低,其控制策略优化后优点更加明显。采用小功率电动机和小容量蓄电池组的并联式混合动力汽车
24、,能够极大地降低混合动力汽车的自重和制造成本,是十分有市场化前景的一种结构型式。特别是这种结构型式与CVT配合,是获得较高的燃油经济性、较低的排放、平稳的驾驶性能的一种比较理想的系统型式。对于这种系统,如何对蓄电池组的SOC进行合理而有效的能量管理是获得整车最佳燃油经济性的关键。电力辅助控制策略是并联式混合动力电动汽车较为普遍采用的一种控制策略。电力辅助控制策略比较简单,易于实现,但控制效果不够精确。目前并联式混合动力车控制策略还不十分成熟。己开发的控制策略各有优点,互补性很强,但都没有达到最优。3 混联式混合动力汽车在理论上易于实现最优的燃油经济性和排放性,但由于结构过于复杂,相对成本高。但
25、为了更好地解决当前大中城市普遍存在的空气污染严重问题,同时作为对低排放、低油耗车辆的探索,必须深化CHEV的开发工作。在混联式混合动力汽车控制策略中,从理论上讲全局最优模式是最佳的。但是建立在固定循环下的全局优化控制策略受驱动循环影响大,实现起来有一定的困难。发动机恒定工作点模式、发动机最优曲线模式这两种控制策略是比较实用的控制方法。与串联式混合动力汽车的动力系统相比,并联式结构相对要复杂一些,自由度也要多一些,控制方式比较复杂,但是在节能方面比较突出,符合目前的技术潮流与日益增长的环保和节能要求。另外动力总成的重量和成本相对较低,虽然开发成本比较高,但是对于我国的汽车先进制造技术积累与持续发
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