刘庆—控制策略.docx
《刘庆—控制策略.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《刘庆—控制策略.docx(37页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、摘 要 迫于能源危机和环境保护两大压力, 混合动力电动汽车在全世界范围内得到大力发展。混合动力电动汽车(HEV)可以视为是传统燃油汽车向纯电池电动汽车的转变时期,由电动机和内燃机结合使用的一种过渡车型。它虽然没有实现零排放,但在电动汽车的储能部件电池没有根本性突破以前,其所能达到的动力性、经济性和排放指标是缓解汽车需求与环境污染及石油短缺矛盾日益尖锐的理想途径之一。 控制策略是混合动力汽车运行的核心。混合电动汽车是一种准环保型的车辆,其能源装置通常由发动机,电池和电机组合而成。它能根据不同的行驶工况,实现单能源或多能源联合驱动方式,达到减少油耗和排放的最终目的。因此,在整车配置确定的前提下,如
2、何实现多种动力源的协调工作,是混合电动汽车能源管理核心之一。 本课题由于内容十分宽广,再加上本人本科阶段学习理论水平有限,故将本课题研究内容适当缩小。 故本课题通过现今主流的控制策略分析,对同一车型在 ADVISOR 软件内置不同控制策略的比较仿真,寻找城市路况下比较可行的控制策略。 关键词;汽车混合动力,控制策略,仿真,ADVISOR ABSTRACT Forced the two pressure of Energy crisis and environmental protection,Hybrid electric vehicles are actively developed in
3、the world. Hybrid electric vehicle (HEV) can be regarded as the period of change from a traditional fuel cell cars to pure electric, and it is a transitional model that combined with electric motors and internal combustion engine. Although it does not achieve zero emissions,before the energy storage
4、 components in electric cars - Battery had no fundamental breakthrough,What power,economy and emission targets can be achieved is one of the increasingly acute and good way through mitigation of environmental pollution and automobile demand and conflict between the oil shortage. Control strategy is
5、the core operation of hybrid vehicles. Hybrid electric vehicle is a standards of environmental protection mode vehicles,the energy unit is usually combinde with the engine, batteries and motor. According to different driving conditions, It can realize single-energy or energy co-driven approach to re
6、ducing fuel consumption and emissions of the ultimate goal. Therefore, before determining the vehicle configurations , How to achieve the coordination of a variety of power sources,hybrid electric vehicle energy management is one of the core. As the content of this topic is very broad,together with
7、my undergraduate level of learning theory is limited,the contents of this paper of the appropriate reduced. Therefore,this paper builds the same simulation model to get comparison of different control strategies by ADVISOR,based on the current popular control strategy . To find control strategy in t
8、he urban operation condition. Key words: hybrid control strategy,simulation,ADVISOR 目 录 1 绪论-1 1.1 混合动力汽车研究背景-1 1.2 国内外混合动力发展状况-2 1.3 混合动力汽车控制策略的研究现状-2 1.4 本文主要研究内容-4 2 混合动力系统分类与选择-5 2.1 混合动力汽车的类型及特点-5 2.1.1 串联式混合动力结构与性能特点-5 2.1.2 并联式混合动力结构与性能特点-5 2.1.3 混联式混合动力结构与性能特点-6 2.2 混合动力汽车混合度-8 2.3 电池的能量存储及电
9、池管理系统-8 3 混合动力汽车控制策略研究-10 3.1 混合动力汽车控制策略的设计要求-10 3.2 混合动力汽车控制策略-10 3.2.1 串联型混合动力汽车的控制策略-10 3.2.2 并联型混合动力汽车的控制策略-11 3.2.3 混联型混合动力汽车的控制策略-13 4 基于 ADVISOR 的仿真及分析-15 4.1 ADVISOR 仿真软件简介-15 4.2 混合动力汽车仿真方法-16 4.2.1 前向仿真法-16 4.2.2 后向仿真法-16 4.3 ADVISOR 中混合动力汽车主要部件的建模实现-17 4.3.1仿真模型选择-17 4.3.2 仿真模型主要部件选择-17 4
10、.4 仿真结果对比-19 4.4.1 Prius 车辆和 Conventional 车辆动力性对比-19 4.4.2 Prius 车辆和 Conventional 车辆排放性对比-21 4.4.3 Prius 车辆和 Conventional 车辆燃油经济性对比-22 5 ADVISOR 中控制策略对比仿真-24 5.1 并联控制策略-24 5.2 电辅助控制-24 5.3 模糊控制策略-25 5.4 不同策略仿真对比-26 5.4.1 建模和部件参数选择-26 5.4.2 策略性能仿真-27 5.5 小结-30 6 总结-31 参考文献-32 致 谢-331 绪论 1.1 混合动力汽车研究背
11、景 迫于能源危机和环境保护两大压力, 混合动力电动汽车在全世界范围内得到大力发展。混合动力电动汽车(HEV)可以视为是传统燃油汽车向纯电池电动汽车的转变时期,由电动机和内燃机结合使用的一种过渡车型。它虽然没有实现零排放, 但在电动汽车的储能部件电池没有根本性突破以前, 其所能达到的动力性、经济性和排放指标是缓解汽车需求与环境污染及石油短缺矛盾日益尖锐的理想途径之一。 混合动力电动汽车的发动机常常工作在最佳工况下,有效地降低了排放、提高了效率;其能量制动回收系统,改善了整车的能量利用效率;混合动力电动汽车在采用纯电动模式行驶时,还能在某些特定区域实现零排放。 混合动力汽车既具有内燃机动力性好、反
12、应快和工作时间长等优点,又有电机无污染和低噪声的特点,可达到电机和发动机的最佳匹配。由于混合动力系统具有充电功能,因此不需要建设配套的充电基础设施。对于电池的要求,与纯电动汽车相比也大大降低了。因此混合动力汽车在技术、经济和环境等方面具有综合优势1。 1.2 国内外混合动力发展状况 90 年代以来,日本、美国、欧洲各大汽车公司纷纷开始研制混合动力型汽车。日本丰田汽车公司率先于 1997 年 12 月将混合动力型 Prius 轿车投放本国市场,2000 年初又开始投放北美市场,并将月产由 1000 辆调升到月产 2000 辆,三年内销售了 4.5 万辆,产品出现了供不应求局面,初战告捷,震动了全
13、球汽车厂商。 国外专家认为在未来的十年内,可能有 20%的汽车均将采用混合动力技术。其中本田公司已投产 insight 混合动力汽车,被美国环保总署评为 2001 年美国十大节能汽车的第一名,第二名则为丰田汽车公司的 Prius 混合动力汽车。 我国混合动力汽车的研究起步较晚。 我国在八五和九五期间都有计划地开展了电动汽车的关键技术攻关和整车研制, 在此基础上也进行了混合动力电动汽车的若干技术领域的开发。但是所开发的混合动力电动汽车大部分都是串联式的,只是在原有汽车上简单地加载发动机和发电机机组,技术的集成度较低,缺乏高度自动化的控制系统和能源管理系统, 两种动力源只是简单结合, 缺乏统一协调
14、,这与真正意义上的混合动力电动汽车,与国外的先进技术水平相比还有很大距离。 科技部在国家 863 计划中特别设立电动汽车重大专项, 从国家汽车产业发展战略的高度出发,选择新一代电动汽车作为我国汽车科技创新的主攻方向,组织企业、高等院校和科研机构,集中各方面的力量联合攻关,决心在电动汽车关键技术取得重大突破。主要的内容包括:电动汽车(包括 EV 和 HEV)的总体设计,先进的电池技术,电动机及控制驱动系统,整车监控与管理系统、使用环与配套技术等。 总之, 无论从国外还是国内来看, 研发和生产混合动力汽车都已经成为政府、汽车企业和各大研究机构的重点,具有十分重要的意义1。 1.3 混合动力汽车控制
15、策略的研究现状 混合动力电动汽车的核心技术可以分为硬件和软件两大部分。 其中硬件部分主要包括发动机、电机、蓄电池以及变速箱等部件;为了能实现混合动力电动汽车经济和环保的设计要求,在运行过程中,对这些部件的工作状态进行合理的能量控制是非常重要的, 而这些能量控制就是混合动力电动汽车核心技术的软件部分。 驱动能控制,再生制动能控制以及各部件自身拥有的控制系统等都属于能量控制的组成部分。 能量控制系统都是整车的神经中枢, 混合动力电动汽车的能量控制可以分为两层, 驱动能控制系统和再生制动能控制系统属于上层,而各部件自身的控制系统属于下层。 上层的管理系统从宏观层面作控制决策并将相应的信息输送到各部件
16、控制系统,再由这些部件控制系统控制实现各种要求动作,同时下层的控制系统也不断向上层管理系统反馈状态信息,实现上层控制系统的实时管理。在驱动汽车的过程中,驱动能控制系统以各部件的自身特点为基础,通过协调管理,可以让整个动力系统都工作在最佳状态下;另外,在混合动力电动汽车制动的过程中,通过对传统液/气压制动系统、再生制动制动系统以及其他传动系统的合理控制,可以最大限度地回收汽车动能,提高整车能效。由于各部件控制系统在传统内燃机汽车和电动汽车上都有了较完善的发展, 因此混合动力电动汽车能量控制系统的创新点应该集中在上层管理系统的设计中, 这也是整个混合动力电动汽车硬件和软件设计的重点3。 当混合动力
17、汽车的结构和各个零件确定下来后, 整车的性能由其控制策略所决定。 在目前混合动力汽车的结构没有大的突破的情况下,人们将更多的研究转移到控制策略上来,如何优化控制策略是实现混合动力汽车低油耗、低排放目的的关键所在。在满足汽车的动力性和其它基本技术性能等要求的前提下,针对各部件的特性及汽车的运行工况,控制策略要实现能量在发动机、电机之间的合理而有效分配,使整车系统效率达到最高,获得整车最大的燃油经济性,最低排放以及平稳的驾驶性能7。 在混合动力汽车发展的初期,其最优控制方法依据内燃机万有特性图,采用最优燃油经济曲线方法,提高燃油经济性。随后,研究人员提出了内燃机最优工作学硕士学位论文绪论区间方法,
18、根据电机性能划分内燃机万有特性图,构成三种内燃机和电机配合工作的模式:纯电动、电机助力和纯内燃机模式。为了更好地管理电池能量,提高整车效率,又逐渐演化出模式控制方法。它在传统的 3种模式基础上,添加制动能量回收、怠速停止等模式。本田的 Insight 汽车就采用了这种方法。 混合动力汽车的燃油经济性和排放主要取决于整车的转矩分配控制策略。 目前国内外混合动力汽车的优化控制策略基本上都是根据汽车当前运行状态和蓄电池荷电状态所确定的,主要可分为两大类型,一种是以汽车循环工况(如 ECE,EUDC 等)的燃油消耗量最小为目标的优化控制策略少。但由于汽车实际运行工况千变万化,与计算所用的循环工况有相当
19、大的差异,因此这种控制策略并不能达到汽车实际运行油耗大量减少的效果;另一类是基于发动机效率图、排放图,电动机/发电机效率图的控制策略,以汽车在任意时刻的油耗或功率损耗最小为优化目标的控制策略,能实现汽车在给定的放电或充电工况下,发动机和电动机/发电机的最佳转矩分配。也有采用模糊逻辑控制理论和神经网络理论来研究控制策略,其目的也是使混合动力系统油耗或功率损耗达到最小。具体方法主要有瞬时优化控制策略,基于启发式探索算法,基于循环工况的全局优化控制策略。这些控制策略都没有考虑汽车未来路线和车速对当前控制策略的影响,大多不能完全正确确定和动态调整汽车切换转入充电工况或放电工况的最佳时机, 导致汽车在实
20、际道路上运行时制动能量无法充分回收,发动机的实际耗油量并没有得到最大程度的减少,如当汽车正以中低车速匀速行驶,且几分钟后汽车将稳速下坡,按现有的控制策略,此时蓄电池处于充电或者空闲状态,这样蓄电池就不能充分回收汽车下坡时的再生制动能量。 如果不能充分发挥混合动力系统的低排放和助力功能,其燃油经济性,排放和动力性的发挥会受到极大限制。 K M 等提出采用模型预测控制法结合动态规划算法作为控制策略, 由 GPS、道路交通图,交通信息等预测未来汽车的行驶状态,作为初步研究该文假设未来车速为多个匀速过程只考虑层高的变化,其仿真结果油耗比传统车降低了 20%,汽车节油效果随着预测视距的减少而减少, 但这
21、种效果尤其取决于未来的需求转矩图和蓄电池容量。当预测视距超过后控制算法的运算效率变得低下。LJohannesson 等通过对三种控制器的计算仿真的比较得出,基于 GPS 的汽车未来状态预测, 采用随机动态规划进行全局优化的控制器其优化性能几乎与理想控制器一样,而基于当前汽车状态的控制器效果最差。在仿真计算中,为缩短在线计算时间作者提出一步式 MPC 算法,实验表明该策略更适合于固定路线的城市公共汽车。其中基于动态规划的全局优化真正实现了循环工况的最优油耗,但由于在线计算量大等客观原因该策略还无法应用到实车中去, 更多的研究是将其作为一个理想的参考值来评价其他控制策略的优劣性。 目前国外一些学者
22、正致力于通过汽车模型的简化, 算法的改进以及新的控制方法的引入从而实现在线全局优化仿真的实现。例如 M.Koot 等针对控制策略的实车应用性,提出了一些提高动态规划算法效率的方法,重点是将非线性的动态系统简化为近似线性的静态系统,采用二次规划求解最优问题,结合模型预测控制进行在线实时仿真,其性能与动态规划算法的实时仿真结果差别并不明显; 对于汽车未来状态的预测提出了通过对当前时刻的某两个参数计算出下一个时刻的功率需求而不采用 GPS 等进行远程预测,这样大大提高了在线计算效率,经过仿真研究,该控制策略尽管油耗不及理想油耗,但完全可以应用到实车中去8。 1.4 本文主要研究内容 本文主要简述混合
23、动力汽车主要结构和现今主流控制策略,通过仿真软件ADVISOR 进行仿真实验,主要做了两个仿真实验对比: 一个实验是 Prius 混合动力汽车和 Conventional 普通汽车仿真对比,在城市路况和郊区路况下通过燃油经济性、动力性和排放性对比进行评价。 另一个实验是选用相同并联模型车,在相同城市路况下,选用 ADVISOR 内置不同仿真策略也是通过燃油经济性、动力性和排放性对比,用来判断城市路况下最可行的控制策略。 2 混合动力系统分类与选择 2.1 混合动力汽车的类型及特点1,2,3 2.1.1 串联式混合动力汽车结构与性能特点 图图2 2- -1 1 串联结构串联结构 串联式驱动系统结
24、构如图 2-1 所示, 串联混合动力电动汽车是混合动力电动汽车中最简单的一种,发动机输出的机械能首先通过发电机转化为电能,转化后的电能一部分用来给蓄电池充电,另一部分经由电动机和传动装置驱动车轮。它的主要特点为:电力驱动是唯一的驱动模式,只有电动机直接与驱动桥相连接,而发动机与发电机直接连接产生电能,来驱动电动机或者给蓄电池充电。和燃油车比较,它是一种发动机辅助型的电动车,主要是为了增加车辆的行驶里程。由于在发动机和发电机之间的机械连接没有离合器,因而它有一定的灵活性。 (1)发动机的工作状况不受汽车行驶工况的影响,始终在最佳的工作区内稳定运行。因此,发动机具有良好的经济性和低的排放指标。 (
25、2)由于有电池功率进行驱动功率的调峰,发动机的功率只须满足汽车在某一稳定工况行驶所需的功率。因此可以选择较小功率的发动机。 (3) 发动机与驱动桥之间没有机械连接,因此对发动机的转速无任何要求,发动机的选择范围较大,如可选择高速燃气轮机等效率高的原动机。 (4) 发动机与电动机之间没有机械连接,整车的结构布置自由度较大。发动机的输出要全部转化为电能再变为驱动汽车的机械能, 需要功率足够大的发电机和电动机。 (5) 要起到良好的功率平衡作用,又要避免电池出现过充电或过放电,需要较大容量的电池。发电机将机械能转变为电能,电动机将电能转化为机械能,滇池的充电和放电都有能量损失,因此发动机的能量利用率
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 刘庆 控制 策略
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1704994.html