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    混合動力汽車的控制策略

    2019-01-07 09:08:04胡紅霞
    時代汽車 2019年19期
    關鍵詞:混合動力汽車策略系統(tǒng)

    胡紅霞

    摘 要:混合動力汽車要適應社會發(fā)展的需要,具備高性能,就必須完善其控制策略。目前混合動力電動汽車的控制策略并不是完美的,需要進行完善和補充。控制的目的往往是為了給企業(yè)帶來更高的經(jīng)濟效益,保證混合汽車行業(yè)能夠長久健康地發(fā)展下去。本文就混合動力汽車的系統(tǒng)類型進行分析,并對控制策略加以討論,旨在讓電機、電池和傳輸系統(tǒng)實現(xiàn)最佳匹配。

    關鍵詞:混合動力汽車;策略;系統(tǒng)

    近年來,隨著現(xiàn)代交通系統(tǒng)的不斷完善,汽車已經(jīng)成為人們出行的首選。電動汽車作為一種承載清潔能源、環(huán)境友好、自然消耗率低的新興汽車,已經(jīng)吸引了許多企業(yè)。如今,混合動力汽車的發(fā)展如此之快,以至于許多汽車制造商將其視為公司發(fā)展的一個新的戰(zhàn)略位置?;旌蟿恿﹄妱悠嚲哂胸S富的產(chǎn)品類型,根據(jù)其運作原理和結構的不同,一般有串聯(lián)、并聯(lián)以及混合型。本文主要分析了混合動力車的分類和控制策略。

    1 混合動力汽車的分類

    混合動力汽車是指汽車上同時裝備有電力驅動系統(tǒng)和輔助動力單元的車輛?;旌蟿恿﹄妱悠嚱Y合了原動機、電動機和能源存儲設備,將這些結構靈巧地組合在一起,在互不干擾的前提下發(fā)揮出動力混合的優(yōu)勢,讓汽車能夠優(yōu)先選擇最佳的頻率,與此同時還能減少氣體污染,具有最實用的低排放和低油耗汽車的發(fā)展意義。目前,全世界都在致力于開發(fā)不同結構形式的混合動力汽車。下面我們分析混合動力車內部驅動結構的三種基本類型。

    1.1 串聯(lián)系統(tǒng)

    這類結構中的電力驅動系統(tǒng)和輔助動力單元是由原動機和發(fā)電機組成的。驅動的一系列裝置是遞進作業(yè)的關系,發(fā)電機先進行發(fā)電,然后電能流經(jīng)控制器使電機運作起來,汽車即可啟動。串聯(lián)系統(tǒng)結構中的電池可以控制機器的功率,對其工作狀態(tài)加以平衡,讓輸入輸出的功率處在合理的范圍內,保障機器的平穩(wěn)運行。比如發(fā)電機發(fā)電量超出了預期,那么多余電量就能被電池吸收,變相給電池充電;發(fā)電機不足時,電池則會釋放電能,補足發(fā)電機的發(fā)電量,讓機器能夠正常運行,確保了系統(tǒng)的平衡。輔助動力設備與系統(tǒng)電機之間沒有機械連接,這樣可以大大提高汽車結構擺放的組合類型,根據(jù)個人需要能靈活地做出調整;但控制系統(tǒng)也相應的沒有較好的能量傳輸,需要進行多次的能量轉換,缺乏效率,汽車的最遠單程行駛距離也會受到影響。

    1.2 并聯(lián)系統(tǒng)

    這類系統(tǒng)中,汽車驅動裝置運行不再是遞進關系,而是具備共同作業(yè)的能力,發(fā)動機和電動機可以同時啟動,這兩者都能互相輔助,并且具有獨立驅動汽車的功能。較之串聯(lián)驅動系統(tǒng)的優(yōu)點在于,發(fā)動機能夠直接讓汽車運行起來,不需要再層層遞進,浪費能量傳輸,起到了節(jié)能的功效。正因并聯(lián)系統(tǒng)有此特點,所以從經(jīng)濟價值的角度考慮,選擇幾率會高一些。平行傳動系統(tǒng)非常適合城際公路和高速公路,使得汽車能夠穩(wěn)定地行駛。因為引擎并行驅動系統(tǒng)的狀況是影響汽車的駕駛條件,它是不適合汽車的駕駛條件的情況發(fā)生了很大變化。與串聯(lián)式結構相比,傳動機制更加復雜,因為需要的變速裝置和動力復合設備。與串聯(lián)式比較,并聯(lián)式可以使得汽車的行駛里程更長,但是其系統(tǒng)結構相對復雜,要求相對更高,成本也就更高。

    1.3 混聯(lián)系統(tǒng)

    顧名思義,這類系統(tǒng)是將上述串并聯(lián)的形式結合在一起的驅動系統(tǒng)。發(fā)動機產(chǎn)生的一部分動力傳遞到驅動橋上,另一部分動力用來驅動發(fā)電機發(fā)電。發(fā)電機產(chǎn)生的電能傳遞給電機或電池,電機產(chǎn)生的驅動力通過功率復合裝置傳送給驅動橋。混聯(lián)系統(tǒng)工作時,根據(jù)汽車行駛時的速度變化,會對內部驅動方式進行相應的調整,最大化節(jié)省燃油效率。比如當汽車行駛速度較低時,控制串聯(lián)系統(tǒng)工作;汽車行駛速度較快時,控制并聯(lián)系統(tǒng)工作??梢钥闯龌炻?lián)式的結構更加符合新時代發(fā)展的需要,讓汽車能夠最大化的發(fā)揮出性能,但相對來說具有更高的工藝要求,無論是制作還是維護都需要專業(yè)的技術。混聯(lián)系統(tǒng)還有一個關鍵優(yōu)勢,它能夠讓發(fā)動機始終處于最佳的作業(yè)狀態(tài),并且可以自動關機,這樣可以讓汽車隨時實現(xiàn)低排放、超低油耗,達到環(huán)保節(jié)能的效果。

    2 混合動力汽車的控制策略

    上述控制系統(tǒng)的結構和功能進行簡述之后,如何進行控制策略的優(yōu)化,是我們著重討論的話題。出于汽車行駛時節(jié)能減排的目的,在保證汽車正常駕駛功能和前提下,將成本控制在合理范圍。具體制定控制策略時,還要根據(jù)每個地區(qū)的特征和車輛運行狀態(tài),對汽車內部串并聯(lián)以及混聯(lián)系統(tǒng)進行優(yōu)化,讓發(fā)電機和電動機處在最節(jié)能和最效率的工作狀態(tài)。

    控制策略在實際工作中一般分為兩種:直接法,直接將優(yōu)化目標表示為系統(tǒng)狀態(tài)變量、控制變量等的函數(shù);間接法,即最小損失法,通過計算各部件在當前驅動條件下的效率,可以確認其所在的工作系統(tǒng)的整體能量損耗。損耗最小的狀態(tài)變量是當前驅動條件下應選擇的狀態(tài)變量,如發(fā)動機轉矩、轉速、電池放電電流等。驅動條件通常用傳動軸的扭矩和轉速來表示。

    2.1 串聯(lián)式混合動力車的控制策略

    內部串聯(lián)的控制系統(tǒng),只牽扯到能量的損耗,與汽車的行駛路況無關,所以控制策略的主要思想是控制發(fā)動機工作在最優(yōu)效率區(qū)和排放區(qū)。相應的,為了確保優(yōu)化策略能發(fā)揮出應有的功能,我們要結合發(fā)動機和發(fā)電機的啟動、電池的傳輸功率等多個因素,務必提高系統(tǒng)結構整體的效率。串聯(lián)式混合動力汽車具有以下基本控制模式。

    2.1.1 恒溫器控制模式

    當蓄電池荷電狀態(tài)(SOC)下降到設定的低閾值時,發(fā)動機啟動并在最低油耗或排放點輸出恒功率。部分電源用于滿足車輪驅動電源的要求,另一部分用于給電池充電。當電池組的荷電狀態(tài)上升到設定的高閾值時,發(fā)動機關閉,由電機驅動車輪。此類控制方式,對電池具有較高的要求,各類瞬時功率電池都要能瞬間達到。但長期作業(yè)時,電池的這類循環(huán)充放電會不可避免地對其造成損耗,進而影響車輛的行駛效率。

    2.1.2 功率跟蹤式控制模式

    采用這類模式進行控制,要根據(jù)電池的荷電狀態(tài)確定發(fā)動機的開關狀態(tài)和輸出功率的大小,目的是滿足設備的功率需求。當發(fā)動機的功率需求小于輸出功率時,將發(fā)動機的輸出功率調節(jié)到最小值。當荷電狀態(tài)高于下限值時,整車總需求負荷不超過電池容量,但超過發(fā)動機的最大功率,則需要將發(fā)動機輸出功率調整到最大。發(fā)動機的功率緊跟車輪功率的變化,這與傳統(tǒng)的汽車操作類似。通過這種控制策略,電池的工作周期將會消失,與充放電相關的電池組損耗將會減少到最小。但發(fā)動機必須在整個負荷區(qū)域內從低到高運行,發(fā)動機功率變化快、動態(tài)大,會影響發(fā)動機的效率和排放性能。解決的辦法是采用自動無級變速傳動(CVT)無級變速器,控制發(fā)動機沿最小油耗曲線運行,這樣同時減少了HC和CO的排放量。

    2.2 并聯(lián)式混合動力車的控制策略

    采用這類結構的車輛,其內部一般配備有兩套獨立的傳動裝置來驅動車輛運動。它有三種不同的工作模式:發(fā)動機可以讓汽車啟動,電動機也可以直接讓汽車啟動,兩個電機聯(lián)合進行汽車驅動。并聯(lián)混合動力電動汽車作為一種電力作為輔助動力燃料的汽車,當電源提供的功率大于正常運行所需的能源和汽車的制動,發(fā)電機發(fā)電,引擎提供的剩余能量存儲到電池。當車輛處于加速或爬坡狀態(tài)時,需要較大的驅動力。發(fā)動機和電動機共同工作,以保證車輛所需的驅動力。當車輛處于低速工況,如城市工況時,由于發(fā)動機無法在經(jīng)濟工作區(qū)域內工作,發(fā)動機提供了車輛的驅動力。并行混合動力汽車的控制策略包括邏輯門控制策略、瞬時優(yōu)化策略、全局優(yōu)化策略和智能算法。本文主要介紹了瞬時控制策略和全局最優(yōu)控制策略。

    2.2.1 瞬時控制策略

    通過實時計算瞬時油耗率和排放的發(fā)動機和電動機在不同功率分布組合和不同的工作分,電動機的等效燃油消耗和實際發(fā)動機的燃油消耗統(tǒng)稱為名義的燃料消耗,以及最優(yōu)混合動力系統(tǒng)的工作模式和工作點確定在保證最低的前提下名義燃料消耗。具體如下,在某一時刻將能量轉化成為發(fā)動機汽車消費的能量消耗的燃料和排放,以及制動能量的恢復和時間消耗的燃料和發(fā)動機排放和燃料消耗模型和排放模型,計算出最小值和最小條件最優(yōu)工作點。

    2.2.2 全局優(yōu)化控制策略

    利用最優(yōu)控制理論和最優(yōu)方法,提出了混合動力分配控制策略。建立了以車輛燃油經(jīng)濟性和排放為目標,以系統(tǒng)狀態(tài)量為約束條件的全局優(yōu)化模型,即動態(tài)最優(yōu)控制,并利用相關優(yōu)化方法計算出最優(yōu)混合分配策略。

    2.3 混聯(lián)式混合動力車的控制策略

    混聯(lián)式的控制策略有發(fā)動機恒工作點策略和發(fā)動機最優(yōu)工作曲線策略。

    2.3.1 發(fā)動機恒工作點策略

    控制策略是指車輛采用行星齒輪傳動機構,發(fā)動機轉速變化對車輪速度,使發(fā)動機工作在最佳工作點,提供恒轉矩,所提供的剩余轉矩電機,由電機提供加速或爬坡時,避免動態(tài)調整損壞引擎和電動機控制更敏感、快速、困難。

    2.3.2 發(fā)動機最優(yōu)工作曲線策略

    使發(fā)動機工作在通用特性油耗線上,從靜態(tài)通用特性曲線出發(fā),根據(jù)跟蹤條件確定最優(yōu)工作曲線。當需要的功率或轉矩高于某一設定值時,發(fā)動機開始工作。當發(fā)動機停止工作時,當發(fā)電機產(chǎn)生的電流超過電池可接受的電流,或當驅動電流超過電機或電池可接受的容量時,離合器分離或嚙合來調整發(fā)動機的工作點。

    3 結束語

    綜上所述,我們了解了當前的混合動力汽車的控制策略,知道了其利弊?;旌蟿恿Φ目刂撇呗圆粌H要達到最佳的燃油經(jīng)濟性、排放性能和動力性能,還要適應不同的工況和駕駛方式,同時考慮電池壽命、各部件的可靠性和整車的成本。今天的混合動力汽車變得越來越流行,人們更青睞于它的優(yōu)越性,而能量優(yōu)化控制算法的發(fā)展將進一步提高經(jīng)濟和混合動力汽車的動力性能,以便進一步促進混合動力汽車的發(fā)展。

    參考文獻:

    [1]張玉盼.插電式混合動力汽車控制策略研究[D].大連理工大學,2015.

    [2]程飛,趙韓,尹安東,et al. 插電式并聯(lián)混合動力汽車模糊控制策略設計與仿真[J].合肥工業(yè)大學學報:自然科學版,2015(9):1159-1164.

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