【摘 要】
:
当今时代的主题是能源与环保,而电动汽车具有无污染、能耗低的特点,因此各个国家对其发展都非常重视,然而受制于续驶里程的因素,致使电动汽车的普及遇到障碍。纯电动汽车的续驶里程普遍较短,准确的估计剩余续驶里程可以指导用户出行,缓解用户“里程焦虑”的问题,有利于纯电动汽车的发展。纯电动汽车剩余续驶里程的准确估计不仅受制于整车结构参数,也受制于行驶工况类型以及驾驶风格类型。整车结构参数在车辆制造时就已确定,
论文部分内容阅读
当今时代的主题是能源与环保,而电动汽车具有无污染、能耗低的特点,因此各个国家对其发展都非常重视,然而受制于续驶里程的因素,致使电动汽车的普及遇到障碍。纯电动汽车的续驶里程普遍较短,准确的估计剩余续驶里程可以指导用户出行,缓解用户“里程焦虑”的问题,有利于纯电动汽车的发展。纯电动汽车剩余续驶里程的准确估计不仅受制于整车结构参数,也受制于行驶工况类型以及驾驶风格类型。整车结构参数在车辆制造时就已确定,在行车过程中整车结构参数不会变化,而具有随机性特点的工况类型和驾驶员驾驶风格类型在车辆行驶过程中不是一成不变的。因此,本文基于不同行驶工况和驾驶风格对剩余续驶里程的影响规律,在建立工况识别模型和驾驶风格识别模型的基础上提出了一种考虑行驶工况和驾驶风格的纯电动汽车剩余续驶里程估计方法,并与其他估计方法进行对比,旨在体现本方法的优势。具体研究内容如下:首先将纯电动汽车的剩余续驶里程影响因素分为固定因素和随机因素,固定因素为整车结构参数,随机因素为工况类型和驾驶风格类型,结合前人的研究结果简要分析了随机因素对剩余续驶里程的影响规律。其次结合ADVISOR软件里的工况数据采用系统聚类算法和主成分分析方法基于LVQ(学习向量量化)神经网络建立了工况识别模型。对驾驶风格评价指标进行分析,结合某公司的驾驶风格实车数据采用K-means聚类算法和模糊推理系统建立了驾驶风格识别模型。然后在工况识别模型和驾驶风格识别模型的基础上给出了不同工况下驾驶风格对剩余续驶里程的修正系数确定方法并提出了基于工况识别和驾驶风格识别的剩余续驶里程估计算法。最后将基于平均电耗、基于工况识别以及本文提出的基于工况识别和驾驶风格识别的剩余续驶里程估计算法进行对比,结果表明基于工况识别和驾驶风格识别的剩余续驶里程估计值最接近于实际剩余续驶里程,说明本文所提出的剩余续驶里程估计方法精度更高。
其他文献
近年来,随着无人驾驶概念的兴起,消费市场对车载光学测距系统愈发重视。光学测距技术主要可以划分成传统的立体视觉以及激光主动探测。相较于立体视觉,激光主动探测技术在精度以及分辨率方面具有明显的优势。由于现今的激光技术和集成电路技术的发展,无人驾驶领域、智能机器人以及消费电子等领域对高集成度的激光雷达的需求愈发强烈。模拟前端接收电路作为激光雷达芯片的重要模块,通常可以实现在接收单次激光的条件下获得与目标
载流子迁移率是衡量有机半导体材料导电性的重要指标,对光电器件性能起至关重要的作用。因此,如何理解、预测和改善载流子迁移率是有机电子学发展的核心问题之一。理论预测和模拟可以为高迁移率的实现和功能半导体材料的设计提供指导,从而有助于在该领域取得进一步的发现。并五苯是最常见的一种有机半导体材料,很多新型的有机半导体材料是以其为母体衍生而来。在并五苯分子中引入氮原子,会产生大量与电子结构、稳定性、溶解性和
腰背痛作为交通领域的职业病之一,是汽车座椅舒适性研究的重点。合理设计汽车座椅能够有效缓解腰部疲劳等不舒适感,从关节力、肌肉力等生物力学指标出发有望解释座椅不舒适的内在生物力学原因。本文旨在建立可以求解关节力、肌肉力的人体肌肉骨骼生物力学模型,对关节力、肌肉力进行定量评估,从生物力学载荷角度为腰背痛的预防和汽车座椅舒适性设计提供理论指导。利用OpenSim生物力学仿真平台建立一个包含详细脊柱信息的全
由于能源危机和环境恶化,对汽车排放有了更高的要求,汽车节油减排技术越来越重要。在混合动力汽车构型设计研究领域,研究较多的是构型拓扑与筛选,参数优化,少部分也将功能需求与构型拓扑结合起来。这样的设计是从筛选的角度选构型,且被筛选的范围局限在某一小类构型中,没有从根本上指导构型设计。本课题研究从车轮与发动机之间的转速解耦和转矩解耦这一节油机理着手,分析转速、转矩耦合基本方案特征,研究构型重构、构型拓扑
空调系统是汽车的关键总成之一,它不但对汽车的舒适性影响巨大,还对汽车的驾驶安全性有着重要影响。过去几年总体看来汽车销量大幅度提升,虽然去年许多车企销量不同程度地下滑,但这也意味着人们对汽车的要求也越来越高。除了动力性能之外,汽车乘坐人员对舒适性和安全性也愈加看重。汽车空调的除霜除雾性能对汽车驾驶的安全性至关重要,同时,汽车空调对乘员舱温度的调节能力,也直接影响到了驾驶员及乘客乘坐的舒适性。本文以正
CO2甲烷化是CO2转化研究的重点之一,由于CO2自身的稳定性,低温下催化转化是CO2甲烷化的难题之一。虽然CO2低温甲烷化研究已取得一定成果,但是当前进展仅局限于几种贵金属催化剂,廉价金属催化剂研究相对较少。综合考虑成本、适用性、可操作性、稳定性和活性等因素,Co基CO2甲烷化催化剂值得进一步探究。本论文从制备方法入手,利用非晶态材料组成易调节、不饱和活性位点多且分散均匀的特性,制备了系列Co基
随着含高渗透率可再生能源的微电网大规模接入配电网,势必在一定区域内的多个邻近微电网集群形成多微电网。通过对多微电网内子微电网集群运行进行优化可以有效提高可再生能源的消纳和管控能力。然而,由于多微电网优化问题相比单微电网规模更大、复杂性更高,如何有效管理多微电网能量优化运行是多微电网研究中亟待解决的难题之一。本文引入体系方法(System of Systems,SoS)研究多微电网能量协同优化管理,
电子制动助力器(Electric Brake Booster,EBB)是应用于新能源汽车的新型线控制动执行机构,是电液制动系统(Electro-Hydraulic Brake,EHB)的重要组成部分之一,在制动能量回收、高级辅助驾驶等功能方面发挥着越来越重要的作用。论文以EBB系统的神经网络自适应H∞控制策略(Adaptive Neural Network H∞control strategy,A
模型支撑特种六自由度机构是完成某特种试验的关键性设备,本文研究围绕该六自由度机构展开,研究了机构运动学、动力学和轨迹规划。并为了提高该试验效率,在运动学和动力学约束下,通过遗传算法实现了机构时间最优轨迹优化求解。首先,基于需求及功能分析,研究了一套串联六自由度机构,该机构结构性良好,满足各项技术指标要求。以该机构为基础进行本文的相关研究,通过D-H法建立了机构运动学模型,求出了机构运动学正/逆解,
随着汽车工业的发展,交通运输消耗的石油资源逐年上涨。发展新能源汽车紧扣节能与环保的主题,逐渐成为研究热点。插电混合动力汽车能有效改善排放、降低燃油消耗,是更务实、低成本的选择。电-液混合动力汽车在纯电动系统的基础上加装一套高功率密度的液压储能系统,能快速回收汽车制动的能量,并在电机效率低的低速、低负荷工况释放能量,能有效减少汽车的功率损失。本文依托国家重点研发计划项目“高性能纯电动运动型多功能汽车