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在当今,环保和能源问题备受世人关注,电动汽车的加速发展从一定程度上解决这些危机。本文以哈飞赛豹轿车为原型车,开展对电动汽车动力性和续驶里程的研究和试验分析。
本文首先简单介绍了电动汽车的基本原理和结构,并着重阐述了能量存储系统和电力驱动系统的技术发展和趋势。并根据设计目标和原车参数进行动力系统匹配,按照匹配的结果选择合适的动力部件。
然后在动力匹配计算的基础上,借鉴国外电动汽车模型及仿真方面的成果,并结合国内电动汽车产品的实际,搭建电动汽车的SIMULINK 模型。建立模型过程中,针对动力系统关键部件进行详细分析和论证,确定最适当的建模方法。反复调试驾驶员模型、主控制器模型和牵引电机模型的控制逻辑,使得部件控制策略满足整车要求,为进一步的仿真分析做好准备。
模型完成后即在MATLAB/SIMULINK 平台下进行模拟仿真,检验电动汽车是否达到设计要求。经过仿真分析可以得知,车辆的加速性、最高车速和爬坡度等动力性指标均满足预定目标,且续驶里程也达到设计要求。随后使用实际主控制器进行硬件在环仿真,仿真结果无明显差异,初步验证了整车模型的合理性和主控制器控制策略的适用性。
再对样车的试验数据进行分析并与仿真结果对比,结果显示动力性试验结果与仿真分析数据吻合,证明动力系统参数匹配合理,整车模型搭建基本无误,控制策略和实现逻辑满足要求。
最后根据大量的试验分析和研究结论,对电动汽车续驶里程进行优化,采用以超级电容为辅助动力而构建的复合动力电动汽车,依据基本原理搭建复合动力源模型和能量管理策略。经仿真可知,超级电容器对于动力电池充放电瞬间大电流有一定缓冲作用,能良好改善电池充放电环境,延缓电池放电速度,增加电动汽车的行驶里程。