车载FC-B混合动力系统模型开发与基于规则的能量管理

来源 :天津大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:tprgaefe
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
燃料电池混合动力电动汽车(Fuel cell hybrid electric vehicle,FCHEV)是未来交通运输行业中最有应用前景的清洁能源汽车之一。在国内外已有FCHEV研究中,大多数学者均是采用简化过多的零维模型、等效电路模型或黑箱模型,忽略了电源内部的传热传质现象;此外,单个动力源模型的研究没有耦合到系统层面来进行探究,无法揭示系统内部的能量流动规律,而各动力源的真实工作状态和传热传质过程极大影响了整车性能表现以及能量管理策略开发。针对上述问题,开发了包含一维燃料电池系统模型、一维电化学热耦合锂离子电池模型、DC/DC模型以及负载模型的瞬态混合动力系统仿真模型。其中一维锂电池模型是基于多孔电极理论的P2D(Pseudo two dimensional)模型开发的,采用了一种新的计算域划分方式和求解算法,能在考虑传热传质和电化学过程的同时保持较高的计算效率。燃料电池系统模型包含一维瞬态电堆模型和辅助部件模型,DC/DC模型包括两相交错式升压DC/DC模型,零维双向DC/DC模型。各主要子模型都进行了严格的实验验证,仿真结果与实验数据吻合良好。本文对特定工况下锂电池和燃料电池内部各物理参数的瞬态变化情况进行了研究。特定工况下燃料电池保持稳定工作,锂电池提供或吸收额外的功率。在不同时长的百公里加速时,加速时间越短,锂离子电池出现越高倍率的放电工况。在启停循环工况中,锂电池SOC(State of charge)越高越容易出现较高的峰值充电电压,并且峰值电压上升越快。在启停工况中限制锂电池最大充电倍率能有效避免过高的峰值充电电压出现,并且可以影响SOC变化趋势。在不同燃料电池工作温度下,膜加湿器和燃料电池堆温度升高存在时间差。燃料电池工作温度越高,在启动后时间差效应越明显,导致性能输出的波动越大。本文开发了基于规则的能量管理策略来探究实际道路工况下系统各物理参数的瞬态变化以及功率分配情况。首先开发了基于开关的能量管理策略,策略根据SOC分级限制了锂电池最大充电倍率,有效避免了在启停工况时锂电池出现较大的峰值充电电压和其上升过快的现象。该策略在国标道路工况下,系统性能良好。其次,对基于开关的能量管理策略进行了分城市拥堵、城市流通和高速公路驾驶情境的离线优化,优化后的策略在混合情境工况下节省能量186.54 k J,并且燃料电池开启后持续工作时间增加35.3%。最后,开发了基于功率跟随的能量管理策略,并与其余两种策略进行了分析比较。在不同工况下,功率跟随策略比其他两种策略在经济性和燃料电池稳定性方面都更优。
其他文献
介绍了某柴油加氢精制装置反应系统高压换热器铵盐结垢腐蚀的现象及对装置运行造成的影响,详细计算确定的氯化铵结晶温度与高压换热器运行数据相吻合,然后介绍了在线水洗方案和实施效果,为同类装置中铵盐结垢腐蚀问题的分析和处理提供借鉴和参考。
期刊
随着科技的飞速发展,大数据逐渐走进了人们的生活中。大数据是当今社会发展不可或缺的一种技术,它涵盖的范围非常广泛,特别是在教育方面,其应用前景更为广阔。利用大数据技术,可以促进幼儿园教育模式的改革,使资源合理分配,让教学计划得以实施。对此,本文着重从教学、评价等几个角度对大数据背景下的幼教模式进行探讨,结合幼教现状进行分析,指出了相关问题,并在此基础上提出了对应解决措施,以期为相关工作人员提供有益的
期刊
为贯彻习近平总书记关于提高城市管理科学化、精细化、智能化水平的重要指示,落实全国住房和城乡建设工作会议部署,建设“横向到边、纵向到底”的城市综合管理服务平台,强化城市治理能力,深化城市精细化、精准化、智能化管理,实现市容市貌整洁、停车有序,严控违建,全面提升城市品质内涵和人居环境,推进城市治理体系和治理能力现代化,实现“共谋、共建、共管、共评、共享”治理。
期刊
实现对高压共轨柴油机共轨压力的精准、稳定控制,是喷油量精确控制、进而快速稳定控制发动机的转速和扭矩输出的前提。而在船用高速柴油机中,由于缸数多、共轨系统结构复杂,导致在实际运行中共轨压力易发生大幅度波动。传统的单纯反馈的轨压控制方法,其控制器面临标定工作量大、单一参数无法满足各工况控制需求、对部件老化后适应性差等问题。为解决以上问题,改善高速多缸船用柴油机的共轨压力控制效果,本文设计了一种基于模型
学位
水环境中的重金属污染具有很高的毒性,并且不可被降解,容易随着食物链富集,对生态环境和公众健康都构成了巨大威胁。而发展水环境中重金属的检测技术是应对重金属污染的重要举措,一方面实现对污染的预警,另一方面也能为重金属污染的治理提供数据支持。但是现有的检测方法很多需要在实验室完成,需要繁琐的人工操作,尽管存在一些现场系统,但由于仪器尺寸大且成本高,难以大规模部署。应水质检测的实际发展和应用所需,本文提出
学位
插电式混合动力汽车(Plug-in Hybrid Electric Vehicle,PHEV)可以通过外部电网对电池充电,也可以采用复合动力,因此同时具备较长纯电里程,较高燃油经济性的优点。在实际运行过程中,PHEV系统电池中储电等效效率受到电网充电效率及发动机充电效率的共同影响,因而是实时变化的,导致整个系统的综合效率表现出动态性和耦合性的特征。传统基于确定规则的混合动力能量管理策略,难以适应P
学位
有机朗肯循环(Organic Rankine Cycle,ORC)技术在低品位热能回收利用领域中具有较大的应用价值,这使得ORC性能优化问题成为该领域一直以来的的重要研究课题。多年来,实验研究和建模计算、超结构和数学规划等传统优化方法的发展已经较为成熟,但面对当前越来越庞大的数据规模和复杂的优化需求,对ORC的性能优化也变得愈发困难。基于相关领域的应用启示,人工智能方法在此领域的应用开始受到关注,
学位
纳米气泡/液体混合燃料的开发将有效地降低化石燃料燃烧产生的污染物。本文基于自主开发的纳米气泡/液体混合燃料制备装置,以及顶空进样器-气相色谱仪联用装置、纳米粒度仪等表征仪器,探索了纳米气泡正庚烷混合燃料和纳米气泡汽油混合燃料中的溶气量及纳米气泡的粒径分布和数浓度,并探究了两种混合燃料的稳定性;通过CHEMKIN-PRO建立了混合燃料的均质预混燃烧模型,并分别探究了氢气和甲烷掺混对正庚烷滞燃期的影响
学位
为了研究超星学习通教学平台结合任务驱动法在《临床血液学检验技术》教学中的教学效果。选择我校2017级高职医学检验技术专业两个班级为研究对象,对照班《血液学检验》教学采用传统教学法,实验班利用超星学习通教学平台采用任务驱动法,通过发放调查问卷、理论考试、实验考试比较两组学生的学习效果。结果显示,实验班考核成绩显著高于对照班(p<0.05)。调查问卷显示实验组学生普遍喜爱任务驱动法进行教学,能提高学习
期刊
随着人口增加和生活方式的提高,全球能源消耗逐渐增加。全球变暖和相关环境问题也变得越来越严重,可再生能源的开发变得越来越重要。电解水制氢与间歇性能源耦合将多余的太阳能和风能以氢的形式存储。质子交换膜电解池(PEMEC)理论上讲也是质子交换膜燃料电池(PEMEC)的逆反应装置,由于其耦合间歇性能源的效率最高,逐渐成为了研究的热点。本文建立质子交换膜电解池的三维多相仿真模型,并首次提出了将真实流道两相流
学位