王培振+田林+潘威凱
摘 要:能源和環保問題是當今世界汽車行業面臨的巨大挑戰,巨大的市場需求與嚴峻的能源環境之間的矛盾日益尖銳,研究替代傳統能源的新能源汽車,發展新能源汽車關鍵技術迫在眉睫。制動能量回饋是新能源汽車的核心技術,該技術有效降低車輛對能源的消耗和對環境的污染。針對制動能量回饋控制策略,在MATLAB/Simulink中建模仿真,仿真結果驗證了該策略的有效性。
關鍵詞:新能源汽車;制動能量回饋;控制策略;仿真
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.04.013
1 前言
隨著汽車保有量的不斷增長,汽車工業在世界經濟發展中的地位越來越突出,已成為現代經濟支柱產業之一,并對世界經濟的發展和社會的進步產生巨大的作用和深遠的影響[1]。隨著石油資源逐漸短缺,扭轉目前以石油為主的能源利用格局,實現能源多樣化成為未來汽車工業發展的趨勢[2]。新能源汽車的普及,顯著改善了傳動內燃機汽車的排放和燃油經濟性,而制動能量回饋技術的應用,增加了車輛的續駛里程[3]。
2 制動能量回饋控制策略
2.1 制動能量回饋系統
主要由電機、DC/DC功率變換器和超級電容器組成[4]。常規的電動汽車制動能量回饋系統結構如圖1所示。
制動能量回饋技術原理是在車輛減速時,通過電機將動能轉化為電能的過程。但制動能量回饋過程還涉及混合動力汽車的液壓制動與制動能量回饋的復雜協調控制策略。
2.2 制動能量回饋的約束條件
在制動能量回饋的過程中主要約束條件為:
車速:當車速較低時,可回饋能量部分較少。
超級電容器電荷量狀態:當其SOC值>90%時,為保護超級電容器應停止能量回饋。
制動強度:當制動強度較大時,說明駕駛員期望緊急制動,由機械制動實現整車制動;當制動強度較小時,完全由電制動來完成整車制動。
2.3 制動能量回饋控制方法
針對新能源汽車行駛在城市工況的特點,提出一種新型制動能量回饋控制方法。
當制動踏板踩下時,制動控制器接收制動踏板信號,進入能量回饋控制策略判斷程序,執行制動能量回饋控制策略程序。為保證制動過程中車輛的舒適性和安全性,應盡可能按I曲線分配前后輪制動力。制動強度較小時,為實現能量回饋率最大化,應以電制動為主;中等強度制動時,應電制動為主,機械制動為輔;高強度制動時,應以機械制動為主,在不影響車輛安全性的前提下,盡可能的通過電制動輔助制動,實現能量回饋最大化。
針對車輛在中等制動條件下,在Matlab/Simulink中建立制動能量回饋仿真模型如圖2所示,模型中所選的電動汽車的最大車速為60km/h。
通過仿真結果顯示,回饋效率約為24.5%,驗證了該制動能量回饋系統的有效性和可行性。
參考文獻:
[1]趙國柱.電動汽車再生制動若干關鍵問題研究[D].南京航空航天大學,2012.
[2]任桂周,常思勤.一種電動汽車能量高效回饋制動方法[J].電網技術,2011,35(01):164-169.
[3]馬國清,任桂周.一種城市電動公交客車制動能量回饋方法[J].華中科技大學學報(自然科學版),2015,43(07):58-61.
[4]任桂周.內燃—直線發電集成動力系統儲能裝置的研究[D].南京理工大學,2011.
基金項目:煙臺大學研究生科創新基金一般項目(YDYB1719)
作者簡介:王培振,男,研究生,研究方向:電動汽車制動能量回饋技術。endprint