宋金龍
摘 要:文章以某電動汽車作為參考車型,對其動力性和經(jīng)濟性評價指標進行了闡述,并對其動力系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)進行匹配計算,在整車仿真軟件Cruise中搭建整車模型,對整車模型的動力性和經(jīng)濟性仿真分析。仿真結(jié)果顯示,整車性能滿足動力性和經(jīng)濟性要求,說明參數(shù)匹配設(shè)計的正確性。
關(guān)鍵詞:純電動汽車;參數(shù)匹配;仿真分析
中圖分類號:U469.72 文獻標識碼:A ?文章編號:1671-7988(2020)14-13-03
Abstract: In this paper, taking an electric vehicle as a reference model, the evaluation indexes of its power and economy are described, the key parameters of its power system are matched and calculated, the whole vehicle model is built in the software cruise, and the dynamic and economic simulation of the whole vehicle model is analyzed. The simulation results show that the vehicle performance meets the requirements of power and economy, which shows the correctness of parameter matching design.
Keywords: Electric vehicle; Parameter matching; Simulation analysis
CLC NO.: U469.76 ?Document Code: A ?Article ID: 1671-7988(2020)14-13-03
前言
環(huán)境污染和能源匱乏已是迫在眉睫的問題,汽車作為人們出行的主要交通工具,在給人們帶來便捷的同時,也造成了環(huán)境污染以及能源消耗。而為了解決這個問題,全球多數(shù)的汽車企業(yè)和高校都在進行新能源汽車的相關(guān)研究。純電動汽車以其無污染、零排放的優(yōu)點,受到世界范圍的廣泛關(guān)注[1-2]。
通常車輛的動力性和經(jīng)濟性通過臺架實驗進行獲取,但是由于動力系統(tǒng)參數(shù)的多樣性,若是對每個參數(shù)進行組合測試,會耗費大量的人力和財力,并使整車的設(shè)計周期延長。因此,為了縮短設(shè)計周期,節(jié)約成本,通過仿真分析的方式獲得最佳方案,然后通過實驗驗證是最佳選擇。本文以某款純電動汽車為例,根據(jù)整車動力性和經(jīng)濟性要求,對動力系統(tǒng)參數(shù)進行匹配計算,并通過Cruise仿真軟件搭建整車模型,從而驗證方案的可行性。
1 純電動汽車動力系統(tǒng)的組成
純電動汽車的動力系統(tǒng)包括驅(qū)動電機、動力電池、減速器、差速器、以及變速器等。根據(jù)純電動汽車的驅(qū)動類型可以將電動汽車分為機械傳動、無差速器型、電動輪型和無級變速型四類[3]。本文采用的為機械傳動性,由于驅(qū)動電機的轉(zhuǎn)速范圍寬,行駛工況簡單等原因,本文將不采用減速器,只采用主減速器來實現(xiàn)減速增扭。
2 動力系統(tǒng)參數(shù)匹配計算
本文的研究的純電動汽車的主要參數(shù)如表1所示。在對整車模型進行仿真分析時,需要滿足的性能指標如表2所示。
由上式計算可知,其減速比在5.295~7.573范圍能均可滿足動力性的要求。取主減速器的減速比為7.4。
3 整車模型搭建及仿真分析
3.1 整車模型的搭建
Cruise是奧地利的一家設(shè)備公司開發(fā)的,其模塊化使整車模型的搭建方便??梢詫φ嚨膭恿π?、經(jīng)濟性、排放性等進行仿真分析[9]。如圖1為搭建的整車模型,其中模塊主要包括整車模塊、電機模塊、電池模塊、車輪模塊等,在各個模塊之間按照機械和電氣規(guī)則建立相應(yīng)的機械連接和信號連接。
3.2 仿真結(jié)果分析
3.2.1 最高車速仿真
仿真結(jié)果顯示搭建的模型的最高車速的實際值可以達到154km/h。本文的最高車速的動力性要求為大于120km/h,滿足設(shè)計要求。
3.2.2 最大爬坡度仿真
如圖2為最大爬坡度的仿真結(jié)果。
通過圖2可知純電動汽車的最大爬坡度為45.65%。滿足大于30%的設(shè)計要求。
3.2.3 0-100km/h的加速時間的仿真
如圖3為0-100km/h的加速時間的仿真結(jié)果。
通過圖3可知0-100km/h的加速時間為9.18s,滿足小于15s的設(shè)計要求。
3.2.4 續(xù)駛里程仿真
如圖4為續(xù)駛里程仿真結(jié)果,在續(xù)駛里程仿真的設(shè)置中,初始電荷量為90%,放電深度為70%,整車續(xù)駛里程滿足100km的設(shè)計要求。
綜上所述,本文對純電動汽車動力系統(tǒng)的參數(shù)匹配方案比較可行,整車動力性能和經(jīng)濟性能均滿足設(shè)計要。
4 結(jié)論
本文在某款純電動汽車的基礎(chǔ)上,對其動力系統(tǒng)的參數(shù)進行了匹配。采用Cruise搭建整車模型并對其進行仿真分析,結(jié)果顯示匹配的參數(shù)滿足設(shè)計要求,其對純電動汽車的開發(fā)具有指導(dǎo)意義,也為以后的參數(shù)優(yōu)化提供方向。
參考文獻
[1] 松本廉平.汽車環(huán)保新技術(shù)[M].西安:西安交通大學(xué)出版社, 2005.
[2] 何鋒,楊寧.汽車動力學(xué)[M].貴州:貴州科技出版社, 2003.
[3] 徐達偉,回春.基于Cruise的純電動客車仿真分析[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報(信息與管理工程版),2015(2):183-186.
[4] 余志生.汽車理論.第5版[M].北京:機械工業(yè)出版社, 2009.
[5] Karimi M, Mokhtari H, Iravani M R. Wavelet based on-line distur -bance detection for power quality applications[J].IEEE Transacti -ons on Power Delivery, 2000, 15(4):1212-1220.
[6] Mehrdad Ehsani,等.現(xiàn)代電動汽車、混合動力電動汽車和燃料電池車[M].機械工業(yè)出版社,2008.
[7] 李彬,高發(fā)華,羅明軍,等.純電動汽車動力系統(tǒng)參數(shù)匹配及試驗研究[J].農(nóng)業(yè)裝備與車輛工程,2017, 55(7):68-71.
[8] 劉貴如,王陸林,張世兵,等.電動汽車電子機械制動系統(tǒng)的研究與設(shè)計[J].安徽工程大學(xué)學(xué)報, 2013, 28(1):23-26.
[9] 王保華,羅永革.基于CRUISE的汽車建模與仿真[J].湖北汽車工業(yè)學(xué)院學(xué)報,2005,19(2):5-8.