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Cruise 2015纯电动车动力系统开发案例分析

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简介:
本文将深入剖析通用汽车Cruise在2015年开发的一款纯电动汽车的动力系统,通过具体技术细节和设计思路的探讨,提供对电动车辆动力系统开发的理解与启示。 通过使用Cruise软件计算满足整车要求的动力策略,以达到最佳的经济性和动力性。

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客服
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  • Cruise 2015
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    本文将深入剖析通用汽车Cruise在2015年开发的一款纯电动汽车的动力系统,通过具体技术细节和设计思路的探讨,提供对电动车辆动力系统开发的理解与启示。 通过使用Cruise软件计算满足整车要求的动力策略,以达到最佳的经济性和动力性。
  • AVL-CRUISE与经济性能仿真.pdf
    优质
    本文档探讨了使用AVL-CRUISE软件对纯电动汽车的动力系统及能源效率进行仿真的方法和技术,旨在优化车辆设计和性能。 利用AVL-CRUISE软件对纯电动汽车的动力性和经济性进行仿真分析。
  • 轿性能
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    本研究聚焦于纯电动轿车的动力系统特性,深入探讨电机类型、电池技术及其对车辆加速性能和续航里程的影响,为电动汽车行业提供优化建议。 电动汽车动力性仿真模型支持参数调整,并可根据电机特性生成多个维度的曲线图。
  • 混合讲解与Cruise仿真.ppt
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    本PPT深入浅出地介绍了混合动力系统的原理和应用,并通过具体实例展示了如何使用Cruise软件进行仿真分析,为工程设计提供优化方案。 本段落将介绍混合动力系统的基本概念以及使用Cruise软件进行仿真的实例分析。通过这些内容的学习,读者可以更好地理解混合动力技术的工作原理,并掌握如何利用先进的仿真工具来评估其性能表现。文中会详细展示在实际项目中应用Cruise的具体步骤和技巧,帮助工程师们提高设计效率并优化系统配置。
  • 基于CRUISE仿真的两档AMT模型
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    本研究利用CRUISE仿真软件,构建并分析了适用于两档自动机械变速箱(AMT)的纯电动车辆动力学模型,探讨其性能优化与节能潜力。 纯电动汽车搭配两档AMT(Automated Manual Transmission)仿真模型在汽车工程领域广泛应用,主要用于模拟并优化车辆的动力系统性能。我们使用了知名的AVL Cruise软件进行建模,这是一款全球领先的车辆动力学及排放仿真工具,在汽车研发中被广泛采用。该模型为2019.2版本,具有高准确性和实用性,并且经过验证适用于新手学习和实践。 了解AMT的工作原理至关重要:它是自动手动变速器的简称,结合了手动变速箱的机械效率与自动变速箱的操作便捷性。在纯电动汽车应用中,两档AMT能够有效提高能效并减少能耗,在城市频繁启停环境中尤为显著。此设计包括两个不同的齿轮比,分别适用于低速和高速区间以实现最佳动力传输。 AVL Cruise中的模型包含换挡模式选项,可根据驾驶条件选择不同策略如经济模式或运动模式等,直接影响车辆的加速性能与油耗表现。通过仿真分析这些模式下的动力响应及能源消耗情况,我们可以优化换挡逻辑来提升效率。 超车能力是衡量汽车性能的重要指标之一,在此模型中可通过模拟测试高速行驶时的超车效果(包括加速度时间和速度变化)以确保安全快速地完成超越动作。 最大设计车速依据车辆目标和法规限制设定。通过仿真可以确定理论最高速度并评估其稳定性和安全性,为实际应用提供指导。 NEDC(New European Driving Cycle)能耗标准用于衡量汽车能源效率,在AVL Cruise中模拟此循环有助于了解城市及郊区驾驶条件下的能耗表现,并据此改进动力系统设计以降低油耗。 刹车性能也是车辆安全的关键因素。模型将评估不同路况下的制动效果,包括制动力矩和刹车距离等参数,确保紧急情况下的及时有效停车。 综上所述,纯电动汽车搭配两档AMT仿真模型提供了一个综合性的研究平台,涵盖了换挡策略、超车能力、能耗以及刹车性能等多项关键指标的分析。借助AVL Cruise软件进行深入的仿真测试能够为车辆设计优化提供强有力的数据支持,并推动技术进步和提升驾驶体验。
  • 两个AMTCRUISE仿真模型
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    本项目构建了两辆AMT纯电动车的CRUISE仿真模型,旨在优化车辆动力系统性能及能耗分析,为电动汽车的研发提供有力支持。 基于AVL Cruise两档AMT变速器的纯电动汽车仿真模型已经过测试并确认可用。此模型适合用于毕业设计和课题研究。建议使用AVL2014版本打开文件。
  • 基于Cruise和Simulink的经济性仿真,包含Cruise模型与Simulink策略模型(以B策略为主)
    优质
    本文探讨了利用Cruise及Simulink工具对纯电动车的动力性能与能耗进行仿真研究,重点介绍B策略下的车辆模型构建与优化。 本项目涉及纯电动汽车的动力经济性仿真研究,采用Cruise与Simulink联合仿真的方法。提供包含详细注释的整车模型(基于Cruise)以及策略模型(在Simulink中实现),这些策略包括电池管理系统(BMS)、再生制动系统和电机驱动系统的控制逻辑,并附有详细的解析文档以确保可运行性。
  • 的设计与实施
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    本项目聚焦于研发高效能、低成本的纯电动汽车动力系统,涵盖电机选型、电池管理及能量回收技术等关键环节,致力于推动新能源汽车行业的可持续发展。 基于对纯电动汽车驱动电机及动力电池需求的分析,并结合课题设计要求与样车车身参数,我们合理选型并匹配了动力系统的基本部件(包括驱动电机、传动系和动力电池)。此外,从实际应用角度出发,详细介绍了驱动电机在d-q坐标系下的数学模型及其运动方程,并提供了控制过程中涉及的相关方程式。对于作为能量源的蓄电池部分,则重点阐述了所选用的动力电池类型(锂电池)以及其端电压的数学模型。
  • 、混合及染料的Simulink模型:以制
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    本研究构建了针对纯电动车、混动车和染料电池电动车的Simulink仿真模型,并以制动系统为案例,深入分析各类电动车辆的动力性能与控制策略。 在IT领域特别是汽车工程与仿真技术中,Simulink是一种广泛应用的建模工具,它帮助工程师构建、分析并优化复杂系统如电动汽车(EV)、混合动力车(HEV)以及燃料电池电动车(FCEV)。本段落将重点讨论这三种不同类型的汽车模型及其关键特性。 纯电动汽车模型基于Simulink建立,用于模拟和研究车辆的动力学行为。该模型包含以下重要知识点: 1. **制动优先**:当减速或停车时,系统会首先利用电动机进行电机制动而不是机械刹车,从而回收动能转化为电力。 2. **充电禁止车辆驱动**:这是一种安全措施,在电池充电过程中防止误操作启动动力系统,避免对电池造成损害。 3. **驱动控制**:包括电机的速度和扭矩控制策略等核心部分,以满足驾驶需求并确保平稳高效运行。 4. **再生能量回收**:通过将动能转化为电能存储于电池中来提高能源效率,并延长行驶里程。 5. **紧急停机功能**:在突发情况下迅速关闭动力系统,保证乘客与车辆的安全。 混合动力汽车模型结合了内燃机和电动机的优点以达到更高的能源效率及更低的排放。HEV模型可能包括发动机管理、电池管理系统以及能量分配策略等组件,在Simulink环境中进行详细建模和仿真分析。 燃料电池电动车(FCEV)模型关注于氢气与氧气化学反应产生电力的过程,及其电能到机械能转换的问题。该类型车辆需要考虑燃料电池的效率、温度管理和氢气存储供应等方面的因素。 这些汽车模型对于汽车行业研发至关重要,它们帮助工程师在实际制造前预测和优化性能参数,降低开发成本,并推动清洁能源技术的进步。通过Simulink复杂的动力系统可以被分解为可管理模块化单元,使得系统的分析与控制策略更加直观高效。