新能源汽车能量回收系统的研究.docx
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1、本科毕业论文(设计)论文题目:新能源汽车能量回收系统的研究随着市场经济的不断发展,使得汽车的数量不断增加,以传统燃油为主要动力的车辆广泛普及,导致燃油等不可再生资源的巨大消耗。此外,汽车尾气中所含有的一氧化碳、二氧化硫等气体对人体健康及空气质量的影响也很大。随着能源短缺、环境污染等问题的日益严峻,采用清洁能源驱动的新能源汽车已越来越受到世界各国的关注,并成为了未来汽车工业发展的焦点。目前我国的新能源动力汽车技术的发展存在两大困扰。一方面,蓄电池的技术水平在短时间难以有较大突破,新能源电动汽拥有量少,车续航里程短,长期未有效解决导致其普及率低;另一方面,能源汽车充电桩建设不均衡,普及率极低,难以
2、实现有效推广,我国仍长期处于以燃油汽车为主的汽车时代。国内外的研究人员正在积极地开展工作,以汽车节能为工作中心,开发出各种不同的能量回收方法,诸如液压储能装置、飞轮储能装置、启停系统、制动能量回收等。其中,制动能量回收是一种能够有效提升车辆行驶里程和能源利用率的关键技术。通过对制动能量产生机理的分析,实现对车辆制动力的合理分配,并以合适的电机为核心,实现对车辆的高效运行和能量回收。对于单一的锂电池充当新能源汽车蓄电池,已经不能满足人们对提高新能源汽车储能的需求,因此,采用复合储能成为了汽车储能新的发展方向。通过采用锂电池/超级电容作为汽车的蓄电池,一方面,可以弥补锂电池放电效率的问题,充分发挥
3、超级电容快速放电的优势;另一方面,可以有效保障超级电容充放电压稳定,防止其电压变化过大。本文以研究制动能量回收为目的,选择永磁同步电机作为新能源汽车的核心,以汽车结构和制动力学分析作研究出发点,通过公式推导,得出理想制动力分配公式,引入制动强度的相关规定,构成完整的前后轴制动力分配图。在此基础上,设计制动能量回收策略,对制动影响因素,制动强度划分,制动速度分析,都有详细研究,使制定策略更加合理科学,为最后的仿真做好准备。本文的最后做策略建模和仿真分析,不仅对本论文控制策略建模,还要对ADVISOR自带控制策略建模,将两种模型放在同一种工况下进行仿真。通过比对仿真结果,证明了本文研究策略能量回收
4、效果要优于ADVISOR自带控制策略能量回收效果。关键词:新能源汽车;制动能回收;永磁同步电机;电机机械特性论文类型:理论研究AbstractWiththedevelopmentofmarketeconomyinrecentyears,moreandmorepeoplecanaffordtobuycars,andthenumberofcarscontinuestorise.Traditionalfuelvehiclesarewidelyusedasvehicles,whichleadstothedepletionofnon-renewableresourcessuchaspetroleumfu
5、e1.Inaddition,alargenumberofautomobileexhaustemissionscontainhannfulsubstancessuehascarbonmonoxideandsulfurdioxide,whichseriouslyendangerhumanhealthandcauseseriouspollutionoftheatmosphericenvironment.Underthedualpressureofenergycrisisandenvironmentalpollution,newenergyvehiclespoweredbycleanenergyhav
6、egraduallyattractedtheattentionofvariouscountriesandbecomethefocusofthedevelopmentoftheautomobiIeindustryinthefuture.Now,therearetwomajorproblemsinthedevelopmentofnewenergy-poweredvehicletechnologyinChina.Ontheonehand,thetechnicallevelofstoragebatteryisdifficulttomakeagreatbreakthroughinashorttime,a
7、ndtheshort-termmileageofnewenergyelectricvehicleshasnotbeeneffectivelysolved;ontheotherhand,theconstructionofchargingpilesforenergyvehiclesisunevenandthepopularizationrateisextremelylow,soitisdifficulttoachieveeffectivepromotion.ChinaisstillintheautomobileeradominatedbyFuel-firedautomobileforalongti
8、me.Inordertosolvetheaboveproblems,automobileresearchersallovertheworldaremakingactiveeffortstodevelopavarietyofenergyrecoverystrategies,includinginjectionhydraulicenergystorageregenerationdevice,flywheelenergystoragedevice,start-stopsystemandbrakeenergyrecoveryandsoon.Amongthem,brakingenergyrecovery
9、,asoneoftheimportanttechnologiestosolvethisproblem,caneffectivelyimprovethemileageandimprovetheutiIizationofenergy.ItisnecessarytoanalyzetheprincipleOfbrakingenergy,distributethebrakingforcereasonably,selecttheappropriatemotorasthecorecomponentofthenewenergyvehide,andcarryouteffectiveworkoutputanden
10、ergyrecovery.Formulateascientificstrategyfortherecoveryofbrakingenergy,andrecovertheenergyreasonablyandeffectivelyaccordingtothesituation.Forasinglelithiumbatteryasanewenergyvehiclebattery,itcannolongermeettheneedsofpeopletoimprovetheenergystorageofnewenergyvehicle.Therefore,theuseofcompositeenergys
11、toragehasbecomeanewdevelopmentdirectionofautomotivebattery.Byusinglithiumbattery/supercapacitorasautomobilestoragebattery,ontheonehand,itcanmakeUpfortheproblemOfdischargeefficiencyoflithiumbatteryandgivefullplaytotheadvantageoffastdischargeofsupercapacitor;ontheotherhand,itcanstabilizethechargingand
12、dischargingvoltageofeffectivesupercapacitor.preventitsvoltagefromchangingtoomuch,soitcannottakeadvantageofitslargechargingcapacity.Throughthedesignofscientificcircuitstructure,thecompositeenergystoragecangivefullplaytoitsadvantagesofenergyrecoveryanddistribution.Forthepurposeofstudyingthebrakingener
13、gyreturn,thispaperchoosesthepermanentmagnetsynchronousmotorasthecoreofthenewenergyvehicle,takesthevehiclestructureandbrakingdynamicsanalysisasthestartingpoint,andobtainstheidealbrakingforcedistributionformulathroughthederivationoftheformula,therelevantregulationsofbrakingforcestrengthareintroducedto
14、formacompletebrakingforcedistributiondiagramofthefrontandrearaxles.Onthisbasis,thebrakingenergyrecoverystrategyisdesigned,andthebrakinginuencingfactors,brakingintensitydivisionandbrakingspeedanalysisarestudiedindetailtomakethestrategymorereasonableandscientificandprepareforthefinalsimulation.Attheen
15、dofthispaper,wedostrategymodelingandsimulationanalysis,notonlytomodelthecontrolstrategyofthispaper,butalsotomodelthecontrolstrategyofADVISOR,andsimulatethetwomodelsunderthesameworkingcondition.BycomparingthesimulationresuIts,itisprovedthattheenergyrecoveryeffectoftheresearchstrategyinthispaperisbett
16、erthanthatoftheADVISORcontrolstrategy.Keywords:brakingenergyrecoveryofnewenergy;vehiclesmechanicalcharacteristicsofpermanent;magnetsynchronousmotor摘要IAbstractII目录IV1绪论11.1 新能源汽车国内发展现况11.2 新能源汽车国外发展现况11.3 制动能量回收策略研究现状21.4 车载复合储能系统国内外研究现状21.5 本文研究内容42新能源汽车能量回收系统的结构及原理52.1 制动能量回收系统原理62.2 整车制动系统结构62.3 新
17、能源汽车制动能量回收的动力学分析72.4 电机工作原理122.5 电机工作状态132.6 能量回收电路142.7 制动能量回收考虑要素153制动能量回收策略173.1 制动强度的划分173.2 制动速度分析183.3 制动能量回收控制策略203.4 制动能量回收评价指标224.能量回收控制策略建模及联合仿真分析234.1 纯电动汽车的各主要系统仿真模型234.2 控制策略仿真模型264.3 本文选择的行程工况314.4 仿真结果分析32总结与展望35参考文献37致谢381绪论1.1 新能源汽车国内发展现况作为我国现阶段重点发展的战略性新兴产业之一,新能源汽车在科技含量、市场效益、带动能力等方面
18、表现越来越抢眼。2022年,我国新能源汽车在逆境下复苏向好,产销均同比增长逾九成。新兴科技与新兴产业深度融合,以电动化、智能化为特征的新能源汽车产业迎来爆发期,我国一批头部企业开始竞逐全球市场,在全球汽车产业链中的地位进一步提升,中国市场也渐成全球汽车产业风向标。一是我国新能源汽车产销连年高速增长,连续8年保持全球第一。2022年,我国新能源汽车产销分别达705.8万辆和688.7万辆,渗透率达25.6%,提前完成“在2025年新能源汽车市场渗透率达到20%”的目标。二是在关键技术上取得重大突破.批量生产的动力电池能量密度已达300whkg,居世界前列。其最大功率密度可达4.8kwkg,最大速
19、度可达16,000rm,显示出我国在核心元件上的技术水平已有较大提高。尤其在激光雷达,人工智能芯片,智能座舱等领域,取得了重大的技术突破,已达世界领先水平。三是显著增强了企业的品牌竞争能力。在2022年,新能源汽车在中国的销量占到了79.9%,比去年高了5.4个百分点。新能源汽车的出口量为67.9万台,较上年同期翻了一番。比如,比亚迪2022年新能源乘用车累计销售量达186万辆,超越特斯拉,成为2022年全球新能源汽车销量冠军。四是基础设施建设环境不断优化.截止到2022年年底,全国已经完成了521万个充电桩和1973个换电站的建设,在2022年,新增了259.3万个充电桩和675个换电站,充
20、换电基础设施的建设步伐显著加快。与此同时,已经累计建立了一万多个动力电池回收服务网点,基本上可以实现就近回收。1.2 新能源汽车国外发展现况(1)纯电动汽车当前,纯电动汽车的发展正受到世界各国的高度重视,各家汽车厂商纷纷投入到这一领域,在产品研发、示范和测试等方面都取得了很大的进步。随着产业发展力度持续加大,我国已建立了上下游贯通的新能源汽车完整产业体系,突破了电池、电机、电控等关键技术。而对于纯电动汽车而言,更多的则是提高了电池的续航能力,降低了成本。川(2)混合动力汽车在国外,混合动力汽车的技术已逐渐成熟,并且出现了一系列的产品。实践证明,本系统具有良好的推广价值。由于混合动力汽车在技术上
21、的优势,在全球的竞争中占有一席之地,在国外,混合动力车的应用根据市场的不同要求,综合考虑了技术难度和产品的实用性和成本。与纯电汽车相比较,锂离子动力电池体积小,降低了整车自身质量,成本也随之降低。汽车的动力和续航方面都与燃油汽车相差无几,充电桩还无法做到普及,混合动力汽车成为汽车发展过渡中可行的方案。与传统燃油车相比,首先缓解了能源危机,运行成本较低,性价比更高。汽车起步过程中,因为有了电动机的存在,所以噪声很小,更具舒适性。同时对环境的污染也减少了很多,是当前环境下所需要的车型。从汽车动力系统的发展状况来看,汽车动力系统有两个发展方向:一是发动机动力系统一体化,以满足不同的动力系统;二是致力
22、于动力系统和发动机的一体化,实现动力系统的电动化。(3)燃料电池汽车燃料电池汽车是燃料电池技术应用最广泛的领域。燃料电池汽车采用氢气作为燃料,其反应产物是水蒸气,不会产生污染物。与传统燃油汽车相比,燃料电池汽车有更高的能量转化效率和更少的汽车噪音。随着燃料电池技术的进展,越来越多的汽车制造商推出燃料电池汽车叫目前,国内外各大汽车企业均已把开发燃料电池车辆列为一项重大的战略任务,并在该领域投入了大量的人力、物力和财力,对其进行了研究,并在该领域取得了一定的成果。在短时间内,因为燃料电池的技术还没有得到根本性的突破,不会成为未来工业主要开发方向。1.3 制动能量回收策略研究现状随着新能源汽车的不断
23、发展,人们对能源消费与能源回收的问题也越来越重视。因为搭载了电机,不仅能够被用来驱动汽车的运行,还能够将动能转换为电能,从而实现能量回收。针对电动汽车的能量回收,国内外科研人员对制动能量回收策略进行了大量的研究工作,并取得了一定的进展和成果。汽车制动关系到汽车运行的平稳性与安全性,所以汽车制动时应充分考虑到I曲线的约束条件。提出了一种的制动能量回收方法,该方法可以有效地将前轮轴的制动力分配,其次对电机/制动力产生的制动力进行分配。电机制动是一种将电动汽车的动能/势能转换成电能的方式,然而,当需要更大的制动力矩时,仅靠电机制动会导致制动不充分,因此,存在着两种制动方式的不平衡分配问题。现有的三种
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