纯电动四驱SUV整车热管理系统性能研究

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xuguanghong
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
纯电动汽车作为一种节能环保的交通运输工具,近年来受到了极大的关注和发展。作为研究热点之一,整车热管理技术是指通过有效的方式将纯电动汽车各部分温度控制在合理的范围内,从而达到提高整车运行的安全性、经济性和舒适性的目的。因此一个有效的整车热管理系统是纯电动汽车安全高效运行的关键。本文结合课题组与企业合作项目,对前后轴独立驱动式纯电动四驱SUV整车热管理系统性能进行了研究。本文研究的主要内容如下:(1)根据前后轴独立驱动式纯电动四驱SUV特点,提出了一套整车交互式热管理方案。该方案可实现驱动系统冷却、乘员舱制冷耦合电池包冷却、电池包加热和电机余热回收等功能,介绍了不同工作模式下各功能的具体实现形式。随后基于所提出的热管理方案,对整车热管理系统性能进行了研究;(2)驱动系统冷却方面。为计算驱动系统热负荷,本文利用台架对驱动电机和电机控制效率进行了测试。根据台架实验结果分别建立了驱动电机和电机控制器生热模型。然后从整车角度分析了前后轴独立驱动式电动汽车驱动功率损耗的特征,提出基于驱动系统效率最高的前后电机转矩分配策略,进行工况分解从而计算整车工况下的驱动系统热负荷。仿真分析了典型工况下(低速爬坡、高速爬坡、最高车速和HWFET)驱动系统的冷却性能,结果表明在各工况下驱动冷却系统满足散热需求;(3)对双蒸发器空调系统展开了理论研究。然后基于空调系统理论和空调系统零部件台架实验数据,分别建立了压缩机、膨胀阀、换热器和乘员舱的仿真模型。同时对电池生热机理展开研究,基于电池单体内阻和开路电压测试数据建立了电池包热管理模型;(4)基于环境舱和转鼓实验平台,对样车空调系统进行了实验研究。首先参考行业标准制定了实验大纲,合理布置了传感器测点并进行空调系统性能实验。根据实验结果对样车双蒸发器空调系统性能进行分析并指出当前不足。然后基于实验测试数据对双蒸发器空调系统模型进行了标定与校核,在保证模型准确性的前提下对整车空调系统展开了仿真研究。针对样车空调系统的不足,提出了综合考虑乘员舱和电池包制冷需求的空调系统控制策略。计算结果表明在WLTC工况下,该控制策略能够将乘员舱温度够维持在目标温度22oC左右,电池包温度能够维持在目标温度28-30oC范围内。(5)对驱动系统余热回收性能展开仿真研究。提出了余热回收策略并建立了余热回收模型,仿真结果表明当环境温度为-20oC时,在HWFET和WTLC行驶工况下回收电机余热来辅助加热电池包可分别减少PTC能量消耗的78%和55%。
其他文献
石墨相氮化碳(g-C3N4)不仅仅在制氢、污染物降解、燃料电池、生物传感等一系列光催化氧化还原反应中表现出良好的电光特性,同时,具有优异的热稳定性和化学稳定性。但其催化活性由于比表面积小、可见光响应低、光生电子空穴对的结合迅速等缺点阻碍着这种材料的发展。有研究表明:想要提高g-C3N4的光催化效率和拓宽在光催化领域的应用,空位、掺杂、吸附和构建异质结等方法都可以用来改善g-C3N4的电光特性。本文
热电材料作为一种可将热能直接转化成电能的新型清洁能源材料,在环境问题与能源问题日益严重的今天,受到了越来越广泛的关注。热电材料,不仅可以用于废热回收,外太空能源供给,在固态制冷,微芯片局域散热,传感器供电等领域也有广泛的应用前景。然而,长期以来热电材料存在着热电优值较低,相关器件转化效率低下以及多数具有较高热电优值的热电材料大多含有有毒元素或贵重元素,这一现状严重制约了热电材料的广泛应用。近年来,
伴随着汽车的电气化和智能化,车载电子/电气设备和射频设备越来越多,导致车内外电磁环境急剧恶化,汽车EMC问题更加突出。因此在整车开发早期单纯地考虑零部件级的EMC性能已无法满足需求。然而,整车级EMC问题电大电小结构共存、多干扰源、多敏感设备、多耦合路径的特点使得整车级EMC仿真建模和EMC问题的定位整改非常困难。本文开发出了一种基于拓扑法的整车级EMC建模技术及基于模型的问题诊断和整改技术,并将
PV/T阶梯式太阳能蒸馏淡化系统将PV/T集热器与阶梯式蒸发池结合起来,不仅提高了蒸发温度还提供了额外的电能。阶梯式蒸发池作为PV/T阶梯式蒸馏淡化系统主要部件,其结构特性对整个系统的性能有着至关重要的影响,因此成为目前利用太阳能进行淡水生产领域的研究热点之一。本文以PV/T阶梯式太阳能蒸馏淡化系统为研究对象,对阶梯式蒸发池的底部空间结构进行了改进,提出了三种新型太阳能蒸馏淡化系统:底部通道工质循
随着计算机技术与机器学习的不断发展,汽车智能化的进程也在不断加快。然而,在智能汽车环境感知模块中,无人驾驶汽车前方车辆检测技术一直是研究的热点与难点。因此,本文将围绕无人驾驶汽车前方车辆检测展开研究,旨在提出一种快速、准确、鲁棒性高的车辆检测方法。本文针对智能汽车的车辆检测问题做了以下研究:基于视觉的车辆检测研究主要包括:动态感兴趣区域提取方法的设计、特征提取与融合、分类器的训练与检测等方面。对于
星形人字齿轮传动系统具有结构紧凑、承载能力强、功率密度高等特点,是齿轮传动涡扇(GTF)发动机的主要传动形式。高速重载齿轮传动系统中,齿面相对滑动速度高,啮合区域摩擦生热量大,若润滑冷却性能不佳,可能导致齿面温度过高引起齿面胶合失效,或是因齿轮热变形量过大影响齿轮副的啮合特性,从而降低传动系统承载能力,加剧齿轮系统振动噪声。因此,开展星形人字齿轮传动系统热流耦合仿真及影响因素分析,对改善传动系统润
随着经济的快速发展和工业化进程的不断推进,工业制造业在国民生产总值中比重不断上升,全球的能源需求也随之急剧上升,其中化石能源更是首当其冲,其过度的开发和使用,也成为了环境生态问题频发的原因。因此,在能源短缺和环境污染等问题的严峻形势下,各国开始广泛倡导开发利用清洁能源,相较于其他清洁能源,太阳能有着取之不尽用之不竭的独特优势,我国《可再生能源法》的颁布还为太阳能产业发展提供了必要的经济激励和法律保
越来越多的人群受到失眠困扰,如何摆脱失眠病症困扰已经成为临床医学亟待解决的问题之一。中药治疗是疾病养护健康的有效手段,大量文献已表明中药在辨证论治失眠方面效果显著,较西药毒副作用更小、安全性更高、价格也相对低廉。本文遵循“三因制宜”原则拆方、组方,从中药临床效果观察、现代药理分析等方面依次对单味药、药对和中药组方治疗失眠症的作用机理进行综述,以期进一步为中药治疗失眠提供借鉴。
在能源消耗日益增加、环境问题日益突出的当今世界,可再生清洁化能源的开发利用引起各国研究者们广泛关注。热电材料作为一种环境友好型材料,可实现电、热之间的可逆转换。基于热电材料制作的器件能够将废热直接转化为电能或将电能用于固态制冷。此类器件具有体积小、结构简单、安全等优点,在医学、太空、民生等领域具有广泛的应用前景。具有类Na Cl结构的IV-VI族热电材料由于其具有高对称性的晶体结构,优化后的热电性
采用激光熔覆工艺在316L基板上制备了3种316L+Al2O3纳米陶瓷复合涂层,纳米Al2O3陶瓷颗粒的质量分数分别为2%、5%和8%。通过光学显微镜(OM)、X射线衍射仪(XRD)分析复合涂层的微观组织和物相组成。随后根据涂层的硬度分布和耐磨性,分析纳米陶瓷复合涂层的力学性能和增强机理。结果表明:添加有5%Al2O3的涂层组织和性能比2%和8%的优异,且熔覆层组织均匀,没有气孔和裂纹等缺陷的生成