【技术实现步骤摘要】
一种甲醇增程混动非公路宽体自卸车整车仿真方法及系统
[0001]本专利技术属于整车混动技术仿真领域,尤其涉及一种甲醇增程混动非公路宽体自卸车整车仿真方法及系统
。
技术介绍
[0002]非公路宽体自卸车是一种基于重型自卸车发展起来的特殊非公路车辆
,
该车辆以其良好的价格优势和优于普通重型自卸车的性能赢得了中小型矿区的青睐
。
目前新能源电动重卡在换电系统的加持下,主要实现了在矿场
、
港口等场景的应用
。
而在长距离道路场景,无法保证沿途有充换电站,导致纯电驱动无法满足使用要求
。
比纯电便利,比油车经济性和环保性更好的增程混动重卡能很好地解决续航里程问题,因此在这类应用场景找到了生存发展空间
。
[0003]而且甲醇成本优势明显,已经成为最清洁
、
最低碳
、
最经济的产业发展路径,甲醇在重卡领域的推广应用,对于新能源商用车产业的发展意义尤为重要
。
与传统纯电驱动相比,增程混动驱动系统拥有高达
15
‑
20%
的节能率,是混动车型的性能倍增器,极大的提高了混动车型的经济性
。
[0004]为了能够使甲醇增程混动与非公路宽体自卸车配合使用,一般需要进行仿真测试,行业内采用的动力经济性仿真手段有:
AVL Cruise、GT Drive、Carsim、Advisor
等,但不论何种仿真手段在新能源车型 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种甲醇增程混动非公路宽体自卸车整车仿真方法,其特征在于,方法包括:
S1
:获取甲醇增程混动非公路宽体自卸车整车参数;
S2
:利用
Simulink
仿真工具设置仿真参数;
S3
:配置整车仿真策略,并基于整车仿真策略对甲醇增程混动非公路宽体自卸车进行仿真控制;其中,整车仿真策略包括驱动模式控制策略和扭矩控制策略
。2.
根据权利要求1所述的甲醇增程混动非公路宽体自卸车整车仿真方法,其特征在于,步骤
S1
中的甲醇增程混动非公路宽体自卸车整车参数包括:整车长
、
宽
、
高,满载质量和滑移质量,风阻信息,滚动阻力,迎风面积,轮距和轴距以及轮胎参数
。3.
根据权利要求1所述的甲醇增程混动非公路宽体自卸车整车仿真方法,其特征在于,步骤
S2
中的仿真参数包括:发电机实际转速
、PID
调节系数
、
发动机最大扭矩
、
增程器速比
、
电池荷电状态
、
增程器启动功率阈值
、
增程器启动
SOC
阈值
、
增程器关闭功率阈值
、
增程器关闭
SOC
阈值
、
负载信号
、
电机最大扭矩
、
电机当前转速
、
制动踏板开度
、
车速
、
电机最大制动扭矩
、
传动系统效率
、
传动系速比
、
整车最大制动扭矩
、
电制动车速修正系数以及电制动修正系数
。4.
根据权利要求1所述的甲醇增程混动非公路宽体自卸车整车仿真方法,其特征在于,步骤
S3
中的驱动模式控制策略包括:需求功率计算
、
模式状态判断及各模式控制逻辑
。5.
根据权利要求4所述的甲醇增程混动非公路宽体自卸车整车仿真方法,其特征在于,需求功率的计算方式为:驱动功率
=
负载信号
×
电机最大扭矩
×...
【专利技术属性】
技术研发人员:苏达,赖延年,代俊桐,栾会磊,
申请(专利权)人:中国重汽集团济南动力有限公司,
类型:发明
国别省市:
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