期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
电-液复合制动电动汽车制动感觉一致性及实现方法 被引量:16
1
作者 李玉芳 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第4期488-492,共5页
提出了电动汽车电-液复合制动系统制动感觉一致性的定义并对其影响因素进行了分析,得到了实现电-液复合制动电动汽车制动感觉一致性的必要条件。提出了实现制动感觉一致性的电-液复合制动系统的设计和实现方法,并通过AMESim仿真验证了电... 提出了电动汽车电-液复合制动系统制动感觉一致性的定义并对其影响因素进行了分析,得到了实现电-液复合制动电动汽车制动感觉一致性的必要条件。提出了实现制动感觉一致性的电-液复合制动系统的设计和实现方法,并通过AMESim仿真验证了电-液复合制动系统的液压制动力矩输出特性能满足制动感觉一致性的实现要求。 展开更多
关键词 电动汽车 电-液复合制动系统 制动感觉 一致性
下载PDF
电-液复合制动系统的控制策略多目标优化 被引量:6
2
作者 李玉芳 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2013年第1期232-236,共5页
研究电动汽车电机制动+EHB复合制动系统性能优化问题,提出理想制动力分配控制策略。分析制动时各环节的约束条件:制动法规的约束、电机特性的约束、制动稳定性的约束以及制动舒适性的约束条件,然后运用ISIGHT软件进行优化设计。再运用SI... 研究电动汽车电机制动+EHB复合制动系统性能优化问题,提出理想制动力分配控制策略。分析制动时各环节的约束条件:制动法规的约束、电机特性的约束、制动稳定性的约束以及制动舒适性的约束条件,然后运用ISIGHT软件进行优化设计。再运用SIMLINK软件建立动力学和控制模型,选取上海典型城市公交循环工况,进行仿真。与并行制动控制策略比较,优化后的理想制动力分配策略不仅很大程度上提高制动能量回收效率,而且大大提高制动效能和制动平顺性。 展开更多
关键词 电动汽车 电液复合制动系统 理想制动力分配 优化设计
下载PDF
PHEV电动轿车动力系统配置的关键问题与优化设计 被引量:1
3
作者 李玉芳 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期273-278,共6页
插电式混合动力汽车(Plug-in hybrid electric vehicles,PHEV)被认为是电动汽车在目前动力电池瓶颈状态下最具发展潜力的混合驱动型式,而成本控制是其发展的关键。以减小PHEV动力系统尺寸、实现有效成本控制为目的,对影响PHEV动力系统... 插电式混合动力汽车(Plug-in hybrid electric vehicles,PHEV)被认为是电动汽车在目前动力电池瓶颈状态下最具发展潜力的混合驱动型式,而成本控制是其发展的关键。以减小PHEV动力系统尺寸、实现有效成本控制为目的,对影响PHEV动力系统配置的关键问题进行了系统分析,提出动力系统有限分级配置方法以及设计目标和边界条件的确定依据;搭建以设计目标和边界条件为输入、以获取满足条件的最小化PHEV动力系统设置为目标的优化选型平台;基于此平台对国内一线城市某PHEV进行动力系统设计和仿真验算,结果验证了系统配置的合理性和优化平台的有效性。 展开更多
关键词 插电式混合动力汽车 动力系统配置 成本控制 关键问题 优化设计
下载PDF
燃料电池系统-30℃冷启动防水淹策略研究 被引量:1
4
作者 林业发 《电子测试》 2021年第10期88-90,120,共4页
为了解决燃料电池系统在-30℃低温冷启动过程中,燃料电堆快速拉载到高功率与电堆拉载过程产生的水结成冰覆盖造成局部水淹甚至反极击穿的强耦合性,提出了一种自适应控制空气量、氢气循环量以及热管理的防水淹冷启动控制策略。在冷启动... 为了解决燃料电池系统在-30℃低温冷启动过程中,燃料电堆快速拉载到高功率与电堆拉载过程产生的水结成冰覆盖造成局部水淹甚至反极击穿的强耦合性,提出了一种自适应控制空气量、氢气循环量以及热管理的防水淹冷启动控制策略。在冷启动过程中,该策略以电堆平均单节电压为调节目标,通过闭环调节空气供应量、氢气循环量、电堆电流、热管理系统流量及加热量,控制策略再根据电堆最低单体电压为自适应控制影响因子,改进空气供应量、氢气循环量以及电堆电流。考虑电堆实际-30℃低温运行环境,搭建燃料电池低温系统测试平台,将传统低温冷启动控制策略与自适应防水淹控制策略的进行实验对比。结果表面,防水淹冷启动控制策略及时处理燃料电池局部水淹造成的单低现象,还快速恢复燃料电池性能,缩短冷启动时间。 展开更多
关键词 燃料电池系统 冷启动技术 控制策略优化
下载PDF
燃料电池氢气压力自适应控制 被引量:1
5
作者 林业发 《电力系统装备》 2021年第6期157-158,共2页
燃料电池系统是氢气、氧气通过电化学反应发电的装置,具有无污染,效率高,作为车用动力源被认为是最优的解决方案之一。其中氢气供应系统是需要一定的计量比,且还需要保证氢气的利用率,目前的方案是用引射器来将氢气出口氢气回流进入口... 燃料电池系统是氢气、氧气通过电化学反应发电的装置,具有无污染,效率高,作为车用动力源被认为是最优的解决方案之一。其中氢气供应系统是需要一定的计量比,且还需要保证氢气的利用率,目前的方案是用引射器来将氢气出口氢气回流进入口。为满足重型车辆的应用,电堆的功率需要越来越大,这就要求电堆的所有工况点都要满足,实际设计过程中,单个引射器很难满足所有工况点。本文设计一种燃料电池氢气双回流系统,满足大功率系统运行,重点研究了氢气双回路耦合控制的控制方法。通过前馈控制与自适应PID控制方法,形成了具有主动适应氢气压力控制方法。最后,将该控制系统和控制方法进行试验验证,在双路切换过程中,耦合控制精度满足±5 kPa。 展开更多
关键词 燃料电池 氢气 压力控制 前馈控制 自适应PID
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部