0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

纯电动轿车三电匹配计算示例2

jf_78858299 来源:EDC电驱未来 作者:EDC电驱未来 2023-03-17 10:07 次阅读

3)峰值馈电时间的估算

峰值馈电时间由恒制动扭矩减速时间t1及恒功率减速时间t2及扭矩响应时间t0组成。由V=V0-at,车辆的最高车速120 km/h,a取2.5 m/s2,得到在恒制动扭矩区内最长减速时间:t1=V/a/3.6=13.3(s)。

扭矩响应时间t0取估值0.5 s,于是得到峰值馈电功率下,最长的馈电时间:T f≥t0+t1=13.8(s)。

1.2.2 电池放电倍率的匹配 (表3)

表3 电池放电倍率的匹配

图片

2 电机参数匹配计算

主要包括电机峰值转矩、功率及最高转速的匹配。

2.1 电机峰值扭矩与减速比关系确定

2.1.1 路面附着允许的电机最大输出扭矩

该车型为前轮驱动,由整车提供的前轴轴荷为m f=645 kg,附着系数取沥青、水泥路面附着系数经验值ε=0.8。

水平路面电机最大允许输出扭矩:

图片

最大爬坡度a=30%最大允许输出扭矩:

图片

2.1.2 满足最大爬坡度的电机峰值扭矩

根据车辆在爬坡过程中的汽车行驶方程:F t=F f+F i+F w,可得到电机输出扭矩关系式:

根据整车提供的设计参数,根据式 (14)可计算得到电机最大需求扭矩T m2max与电机转速、减速器速比及爬坡度间的关系式:

图片

取i=7.3时,通过赋值爬坡度,由式 (15)可得在爬坡车速为10 km/h,15 km/h,30 km/h变化条件下,车速对电机爬坡扭矩的影响率拟合曲线见图3。

图片

图片

图3 车速对电机爬坡扭矩的影响率拟合曲线

对图3数据分析并结合式(15),并考虑到实际应用中最大爬坡度车速及减速比范围、风阻对峰值扭矩的影响,因此式 (15) 可简化为 (但实际计算扭矩还按照公式 (15)):

图片

将整车设计要求最大爬坡度a=30%、爬行车速代入式(15)中,可得到满足爬坡度a=30%的电机峰值扭矩需求与减速器速比的关系式:

图片

2.2 电机最高转速的匹配

2.2.1 减速器减速比的确定

由电机转速n与车速v的关系式v=0.377×n×r×i-1 (km/h),整车设计最高车速V max=120 km/h,计算得到:

图片

由式 (17),式 (18),获得最高转速与最大输出扭矩与减速器速比间关系拟合曲线,见图4。

2.2.2 电机最高转速

根据电机最高转速与减速器减速比的关系式,可得到满足车辆最高车速120 km/h的电机的取整最高转速:

图片

考虑到车辆运行中的轮胎滑移,电机控制器转速控制精度偏差范围,确定电机最高转速:N max=8500 r/min。

2.3 电机峰值扭矩的匹配

将减速器i=7.3,代入式 (18),可计算得到电机的取整峰值扭矩:T mmax=183 Nm。

考虑到控制的扭矩控制精度,车辆整备质量的偏差以及坡道启动等影响因素,确定电机的最高扭矩为:T mmax=200 Nm。

图片

图4 不同速比下转速与扭矩的拟合曲线

图片

图5 加速时间t1、t2与峰值功率关系拟合曲线

图片

图6 峰值扭矩与0-100 km/h加速时间拟合曲线

2.4 电机峰值功率匹配

2.4.1 满足加速性能要求的匹配

电机峰值功率主要决定整车的加速性能设计要求。

由于电机的低速恒扭矩、高速恒功率输出的特性,先计算电机基速与电机峰值功率P m1max间关系。

全油门加速过程的电机基速转速:

图片

式中:P m1max——电机峰值输出功率,kW。

根据式 (20)及T mmax,I的值及车速与电机转速关系式V=0.377×n×r/i,可计算得到该车的基速关系方程:

图片

整车最短加速时间:

图片

式中:t0——电机峰值扭矩响应时间,s;t1——恒扭矩区加速时间,s;t2——恒功率区加速时间,s。

根据整车提供的相关参数,整车质量取半载质量,同样忽略电机转速对最大扭矩的影响,由汽车行驶方程式F t=F f+F w+F i+F j推导出在恒扭矩区加速时间t1与峰值功率关系方程式:

图片

同时,可确定恒功率区加速时间t与峰值功率、车速的关系方程式:

图片

式中:V——整车设计最高车速,km/h;δ——旋转质量换算系数,δ≈1.05;P max——电机的峰值功率。

由于电机峰值扭矩响应时间t0一般设计要求值小于0.5 s,取计算值t0=0.5 s。

由式 (23),式 (24)通过峰值功率赋值后,运用积分等计算可得到在不同功率下的恒扭矩加速时间t1及恒功率加速时间t2关系拟合曲线,见图5。

由式 (21)可得到在不同电机峰值功率下与整车0-100 km/h加速时间t关系拟合曲线,见图6。

由图6可知,按整车0-100 km/h加速时间≤18 s的设计要求,电机峰值功率选取的范围在50 kW左右。考虑到车轮实际运行中的阻滞及整车的经济性,为满足整车加速性能要求,确定初步选取电机功率为:P m2max=50 kW。

2.4.2 满足市区循环工况的电机峰值功率匹配

在NEDC工况中,由于电机的额定功率均可满足整车的匀速工况要求,而且加速时间短,考虑到经济性,故仅在匹配电机峰值功率时考虑整车NEDC的加速工况。

由加速工况下,电机最大输出功率P m2为车辆加速末电机匀速功率P1与电机加速功率P2之和。

图片

式中:V末——加速过程中末速度,km/h。

根据整车提供的参数,计算满足NEDC工况下电机最大峰值功率:P m3max=35.59 kW。

综合1.2.1、2.4.1与2.4.2确定电机的峰值功率P mmax=Max(P m1max,P m2max,P m3max)=50 kW。

2.5 电机峰值转速与额定功率匹配

2.5.1 电机的额定转速由整车的经济车速来确定

由电机的转速n(r/min) 与整车的车速V (km/h) 的关系式:V=0.377×n×r/i/0.95。

将车轮滚动半径r=0.286m,减速器速比i=7.3,整车设计经济车速V=60 km/h代入上式,计算得到电机额定转速:n e=4062 r/min,取整,选取电机的额定转速为:n e=4100 r/min。

2.5.2 电机额定功率的匹配

电机的额定功率由车辆设计最高车速V max(30 min最高车速,单位km/h)和一定车速下持续爬坡车速确定。

由汽车的功率平衡方程可得到电机额定输出功率P e(kW):

图片

将a=0%,及整车相关设计参数代入式 (27),其中m取满载质量,赋值车速,可得到电机输出额定功率与最高车速间的关系拟合曲线,见图7。

图片

图7 电机输出功率与车速关系拟合曲线1

同样,将整车设计爬坡度a=4%,其中m取满载质量,代入式 (27),可得到爬坡度为4%时,电机输出额定功率与最高车速间的关系拟合曲线,见图8。

图片

图8 电机输出功率与车速关系拟合曲线2

同样,将整车设计爬坡度a=12%,其中m取满载质量,代入式 (27),可得到爬坡度为12%时,电机输出额定功率与最高车速间的关系拟合曲线,见图9。

图片

图9 电机输出功率与车速关系拟合曲线3

将整车设计爬坡度a=30%,其中m取满载质量,代入式(27),可得到爬坡度为30%时,电机输出额定功率与最高车速间的关系拟合曲线,见图10。

由图7可知,水平路面车辆匀速行驶最高车速120 km/h时,电机需要的输出功率:P e1=23.05 kW。

由图8可知,爬坡度为4%路面车辆匀速行驶最高车速60 km/h时,电机需要的输出功率:P e2=15.93 kW。

由图9可知,爬坡度为12%路面车辆匀速行驶最高车速30 km/h时,电机需要的输出功率:P e3=17.51 kW。

由图10可知,爬坡度为30%路面车辆匀速行驶最高车速15 km/h时,电机需要的输出功率:P e4=20.03 kW。

根据整车的设计要求,计算电机的额定功率:P e=Max(P e1,P e2,P e3) =23.05 kW。

最后选择,为满足整车的设计要求,电机的额定功率取值为:P e=25 kW。

同理:根据1.2.1推理,如果电池包输出电量是37 kWh(考虑放电效率),那么额定功率的放电倍率为:①(25/0.88+2.5)/37=0.84≈0.8 (考虑夏季雨夜);② (25/0.88+0.2)/35=0.82≈0.8(考虑试验状态)。

图片

图10 电机输出功率与车速关系拟合曲线4

3 总结

针对设定的动力性指标和现有资源,电机、电池等总成参数匹配计算及总成结果见表4。

表4 电动车总成参数匹配计算及总成选型结果

图片

参考文献:

[1] GBT 28382-2012, 纯电动乘用车技术条件[S].

[2] GB/T 18385-2005, 电动汽车动力性能试验方法[S].

[3] GB/T 18386-2017,电动汽车能量消耗率和续航里程试验方法[S].

[4] 余志生.汽车理论(第五版)[M].北京:机械工业出版社,2016.

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电机
    +关注

    关注

    139

    文章

    8315

    浏览量

    142131
  • 纯电动车
    +关注

    关注

    0

    文章

    149

    浏览量

    14415
  • 电池
    +关注

    关注

    82

    文章

    9815

    浏览量

    123542
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电动轿车电机参数匹配计算

    以某一型号的传统轿车为例,改装为纯电动轿车,重新设计动力系统参数,并验证匹配设计方法是否合理。整车数据见表1,三电及减速器性能指标见表2。
    发表于 09-09 11:09 5465次阅读

    轿车外流场的数值模拟

    的对比,确定了外流场改进方案:对计算域的网格进行局部细化,利用移动地板条件进行地面效应模拟。再次进行数值计算,输出了该轿车维速度场、压力场、能量耗散及湍能,利用尾流积分法求阻力,探
    发表于 03-20 11:18

    轿车外流场的数值模拟

    学模型,以及确定边界条件等。接着在STAR-CD 中进行数值模拟,通过解雷诺平均的维不可压N-S 方程,模拟当轿车行驶,受到纵倾力矩,并且纵倾角是±2°时,轿车周围的
    发表于 12-02 12:41

    惊爆价!全新原装电动车,电动轮车、电动轿车全场4折...

    品牌4折电动电动轮车 廉价批发零售(诚招代理)中诚电动车行主营各种全新原装电动车、电动
    发表于 04-23 18:14

    如何判断增程式电动车与插式混合动力汽车

    器的目的是为了进一步提升电动汽车的续航里程,使其能够尽量避免频 繁地停车充电。插式混合动力汽车是由混合动力汽车进化而来,它继承了混合动力汽车的大部分特点,但把混合动力汽车的功率型电池替换为了比容
    发表于 10-14 22:23

    电动汽车进入低迷期 日产转向混合动力

    电动轿车开发之后,走在电动汽车开发前列的日产汽车也开始转变风向――移情于混合动力。近期,日产汽车新能源车型计划曝光,出乎意料的是日产汽车
    发表于 12-31 09:47

    北京首辆私人电动汽车上路

    北京首辆私人电动汽车上路据新华网报导,随着北京新能源汽车首批首期目录公布,电动汽车销售日前在北京正式开始向私人开闸。3月2日,北京市科委
    发表于 04-22 14:46

    电动汽车之我见

    ` 本帖最后由 威雅利电子 于 2017-3-30 10:04 编辑 中国***将电动汽车和插式混合动力车定位为「新能源车」威雅利电子,并向购车者提供补贴,以推广普及。
    发表于 03-30 10:02

    电动轿车永磁无刷电动机的组成部分

    电动机与传统的直流电动轿车电机都有很多相似之处:用装有永磁体的转子取代有刷直流电动机的定子磁极;用具有多相绕组的定子取代电枢;用由固态逆变器和轴位置检测器组成的电子换向器取代机械换向器
    发表于 10-10 17:58

    电动汽车驱动的结构形式

    依托于传统内燃汽车,采用驱动电机替代原有的内燃机,可形成最为简单的电动汽车驱动系统。如图1所示,驱动系统一般由驱动电机、离合器、齿轮箱和差速器组成,这是
    发表于 10-12 10:25

    电动汽车高压直流熔断器计算及选型方法

    将阐述电动汽车高压直流熔断器计算及选型方法,并实例说明。一、概述现阶段动力电池能量密度越来越高,单体芯容量越来越大,各高压部件一旦出现短路现象而无相应的保护措施,轻则部件损坏,重则
    发表于 01-12 17:08

    阐述电动汽车高压直流熔断器计算及选型方法

    至关重要,本文将阐述电动汽车高压直流熔断器计算及选型方法,并实例说明。电动汽车电气拓扑图如图一所示。图一电动汽车电气拓扑图二、熔断器选型2
    发表于 08-26 08:57

    电动汽车无线充电优化匹配研究

    思路请点击链接加入群聊【2021年华数杯资料分享群】资料即将更新)A题 电动汽车无线充电优化匹配研究赛题1.在发射与接收线圈完全谐振下,建立发射频率、匹配阻抗与无线电能传输效率的数学模型,并结合附件1、附件
    发表于 09-14 07:21

    的电功率的计算公式

    的电功率的计算公式是:P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以
    发表于 12-29 06:10

    电动轿车三电匹配计算示例1

    电池的电量主要由整车续航里程和电机、电控、电池的效率及能量回馈率等因素来确定。 1.1.1 匀速行驶里程的电池电量需求
    的头像 发表于 03-17 10:07 765次阅读
    纯<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>轿车</b>三电<b class='flag-5'>匹配</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>示例</b>1