两挡电动汽车动力传动系统参数匹配设计与优化毕业设计论文.docx
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1、目 录 本科学生毕业设计(论文)两挡电动汽车动力传动系统参数匹配设计与优化Graduation Design (Thesis) of Chongqing UniversityParameters Matching Design and Optimization of 2-Speed Electric Vehicle Power TrainUndergraduate: Zhao XinqingSupervisor: Prof. Qin Datong Major: Vehicle EngineeringCollege of Mechanical EngineeringChongqing Unive
2、rsityJune, 2011毕业论文(设计)原创性声明本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名: 日期: 毕业论文(设计)授权使用说明本论文(设计)作者完全了解*学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保留论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)的电子版和纸质版。有权将论文(设计)用于非赢利目的的少量复制并允许论文(设计)进入学校图书馆被查阅。学校可以公布论文(
3、设计)的全部或部分内容。保密的论文(设计)在解密后适用本规定。 作者签名: 指导教师签名: 日期: 日期: 注 意 事 项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词 5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。4.文字、图表要求:1)文字通顺,
4、语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印4)图表应绘制于无格子的页面上5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档5.装订顺序1)设计(论文)2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订3)其它摘 要随着石油能源逐渐趋于枯竭、环境污染日益严重和全球温室效应等问题的出现,具有清洁无污染、能量来源多样化、能量转化效率高、结构简单、使用
5、维修方便等优点的被誉为“21世纪绿色环保汽车”的电动汽车越来越受到人们的青睐,世界各国都把电动汽车作为汽车工业的发展方向。本论文根据毕业设计任务书的要求,在对电动汽车动力传动系统进行匹配设计的基础上,建立模型对整车性能进行动力学仿真,并通过优化算法优化动力传动系统参数,在满足动力性指标的前提下,延长电动汽车的续驶里程。首先确定了电动汽车动力传动系统的基本结构和布置形式,在对动力传动系统的参数匹配设计理论进行重点研究的基础上,对电动汽车动力传动系统部件进行选型和参数匹配。在重点分析驱动电机工作特性和电动汽车行驶方程的基础上,研究了初步验证电动汽车动力性和续驶里程的理论方法,对本文设计的电动汽车的
6、动力性和续驶里程进行了初步验证,验证结果均达到设计指标。分析研究了动力电池模型,并在综合运用驱动电机模型和电动汽车行驶方程的基础上,采用功率流的思想和逆向仿真的方法,建立了电动汽车整车性能仿真模型,并对本文设计的电动汽车动力传动系统进行了仿真研究。并与ADVISOR软件的仿真结果进行比较,验证本文所建模型的可行性。应用遗传算法对传动系统的传动比进行了优化。优化模型以ECE_EUDC循环工况续驶里程为目标函数,动力性指标为约束条件,利用MATLAB优化工具箱的遗传算法(ga)求解器对优化模型进行求解。优化结果使得电动汽车续驶里程提高了7.71%,且动力性指标满足设计要求,验证了优化模型的正确性。
7、本文对电动汽车动力传动系统所进行的参数优化与仿真研究,为开发满足电动汽车性能要求的动力传动系统,提供了理论方法和技术参考。关键词:电动汽车,动力传动系统,参数匹配设计,整车性能仿真,传动比优化ABSTRACTWith oil energy becoming more and more depleted, environmental pollution, global warming and other problems becoming more and more serious, the electric vehicle known as the green cars of 21st cen
8、tury has been accepted by more and more people for its benefits of no pollution, power source diversification, energy conversion efficiency, simple structure, easy maintenance, etc. Countries all over the world make electric vehicle as the trend of development of the automobile industry.In this thes
9、is, based on the matching design of electric vehicle power train and the mission statement of graduation design, electric vehicle simulation model is built and the vehicle performance is analyzed. Based on the requirements of dynamic performance, the electric vehicle power train parameters are optim
10、ized to improve the driving distance. Firstly, the electric vehicle power train structure and basic layout types is discussed. The theory of power train matching and design is introduced according to requirement of performance. The main components of the power train system are selected and the main
11、parameter is matched.Based on the analysis of the motor working characteristics and vehicle driving equations, a theory to preliminarily demonstrate the electric vehicle dynamic performance and driving distance is presented. The results of testing meet design specifications.The model of battery of e
12、lectric vehicle is explored. Then, synthetically using the motor working characteristics and vehicle driving equation, vehicle simulation model for discussing the vehicle performance is built. The method used the idea of power flowing and backward-facing approach. The simulation model is used to ana
13、lyze the power train designed in this thesis.As for the optimization of electric vehicle power train, genetic algorithm to optimize electric vehicle power train ratios is mainly discussed. In the optimization model, the objective function is the driving distance in ECE_EUDC cycle and the constraints
14、 are dynamic performance requirements. Using genetic algorithm solver of MATLAB optimization toolbox, electric vehicle power train ratios are optimized. Through optimization, the driving distance is improved by 7.71% and the testing results of dynamic performance are satisfied. Therefore, the establ
15、ished optimization model is validated for the optimization design of the power train parameters.Through the research on electric vehicle power train parameters optimization and simulation, this paper can provide valuable basic theory and technical reference to develop the performance requirements of
16、 the electric vehicle power train system.Key words:electric vehicle, power train , parameter matching and design, vehicle simulation model, optimizing power train ratios目 录摘 要IIIABSTRACTIII目 录III1绪论31.1电动汽车概述31.2电动汽车发展现状31.2.1国外发展现状31.2.2国内发展现状31.3电动汽车的关键技术31.4课题研究的背景和重要意义31.5课题研究的主要内容32电动汽车动力传动系统参数
17、匹配设计32.1电动汽车动力传动系统参数匹配设计概述32.2电动汽车动力传动系统结构32.2.1电动汽车的基本结构32.2.2电动汽车动力传动系统布置形式32.3电动汽车动力传动系统部件选型32.3.1驱动电机选型32.3.2动力电池选型32.4电动汽车动力传动系统参数匹配设计32.4.1驱动电机参数匹配设计32.4.2动力电池参数匹配设计32.4.3动力传动系传动比参数匹配设计32.5设计实例32.5.1整车参数及技术性能要求32.5.2驱动电机参数设计32.5.3动力电池参数设计32.5.4动力传动系统传动比参数设计32.6本章小结33电动汽车动力性、续驶里程初步验证33.1驱动电机工作特
18、性分析33.2电动汽车行驶方程33.2.1电动汽车的驱动力33.2.2电动汽车的行驶阻力33.3电动汽车动力性分析33.3.1电动汽车最高行驶车速分析33.3.2电动汽车爬坡性分析33.3.3电动汽车加速性分析33.4电动汽车续驶里程分析33.4.1等速行驶续驶里程分析33.4.2循环工况行驶续驶里程分析33.5本章小结34电动汽车整车性能建模仿真34.1动力电池工作特性分析34.1.1锂离子电池内阻模型34.1.2锂离子电池荷电状态34.1.3锂离子电池电动势分析34.1.4锂离子电池仿真流程34.2整车性能建模仿真34.2.1循环工况速度特性34.2.2整车性能仿真流程34.2.3仿真结果
19、分析34.3基于ADVISOR的电动汽车性能仿真34.3.1ADVISOR简述34.3.2建立电动汽车整车模型34.3.3仿真结果比较34.4本章小结35电动汽车动力传动系统参数优化35.1电动汽车续驶里程影响因素分析35.1.1整车质量35.1.2滚动阻力系数35.1.3空气阻力系数35.1.4传动系传动比35.2基于遗传算法的动力传动系统优化35.2.1遗传算法概述35.2.2基于遗传算法的动力传动系统优化模型35.2.3基于遗传算法的动力传动系统优化结果35.3传动系传动比优化前后整车性能比较35.3.1最高行驶车速比较35.3.2最大爬坡度比较35.3.3加速性比较35.3.4循环工况
20、动力电池荷电状态比较35.4本章小结36结论3参考文献3致 谢3796 结论 1 绪论 人类为了生活和生产的需要,1886年发明了汽车。随着科学技术的不断进步和经济的发展,汽车已经成为人们日常生活中必须的代步和运输工具。作为支柱产业的汽车行业,也带动了众多的上、下游产业的发展,对各国的就业、扩大内需、经济发展起到了关键的作用,极大地推动了人类社会的进步。但是随之而来的是因汽车快速发展带来的石油能源逐渐趋于枯竭、环境污染日益严重和全球温室效应等亟待解决的难题。因此具有清洁无污染、能量来源多样化、能量转化效率高、结构简单、使用维修方便等优点的被誉为“21世纪绿色环保汽车”的电动汽车越来越受到人们的
21、青睐。1.1 电动汽车概述电动汽车通常分为纯电动汽车(Electric Vehicle,EV)、混合动力电动汽车(Hybrid Electric Vehicle,HEV)和燃料电池电动汽车(Fuel Cell Electric Vehicle,FCEV)三大类。其中纯电动汽车也称为电池电动汽车(Battery Electric Vehicle,BEV),是指由车载电源提供全部动力,用电动机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规等各项要求的汽车1。由于电动汽车使用二次电力能源,不受石油资源的限制,可以有效减少对石油资源的依赖,可以将有限的石油用于更重要的方面。向蓄电池充电的电能可以由煤炭、天然气、
22、水能、核能、太阳能、风力、潮汐等能源转化而来,从而可以节省日益枯竭的石油资源。电动汽车由电力驱动,在行驶中不排放有害气体。即使电动汽车所消耗的电能由使用石油燃料的火力发电厂提供,火力发电的主要大气污染物NOX也不到同类型汽油车的10%2。研究表明,电动汽车的能源效率已经超过内燃机汽车,80%以上的能量可由电动机转化为汽车的动力2。特别是在城市运行,汽车行驶工况变化较快、行驶速度不高。电动汽车没有怠速损失,停止时不消耗电量,制动时能够回收能量。即使考虑原油的发电效率,配送电效率,充放电效率,其最终效率也比内燃机汽车高1。汽车的噪声和振动主要是由其动力部分引起的,与传统汽车相比,特别是在加速时,电
23、动机的噪声和振动要比发动机低的多,能够大大降低人口稠密城市的噪音水平。电动汽车更利于电子信息技术的应用,使电动汽车实现智能控制。而且,电动汽车结构简单,机械传动部件少,维修使用方便,驾驶操作简单。1.2 电动汽车发展现状1.2.1 国外发展现状近年来,随着全球石油资源日渐短缺、大气污染严重和电池技术的进步,电动汽车已被世界公认为21 世纪汽车工业改造和发展的主要方向。各国都制定了相关的政策以促进电动汽车的发展。美国发展电动汽车主要有以下几项计划:PNGV计划(新一代汽车伙伴计划)、Freedom CAR计划(自由车计划)、EV电池利用研究项目、氢燃料的研究和发展、绿色校车示范项目和AVP计划3
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