李敏蓉
摘 要: 隨著地球環(huán)境資源問題的日益突出,政府大力發(fā)展新能源汽車。在此過程中,純電動(dòng)汽車依靠自身環(huán)保節(jié)能特性,受到了全世界范圍內(nèi)的高度關(guān)注。本文根據(jù)以往工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)純電動(dòng)汽車自身特性的電氣性能匹配模型進(jìn)行介紹,并從系統(tǒng)仿真驗(yàn)證、系統(tǒng)匹配分析兩方面,論述了純電動(dòng)汽車自身特性的電氣性能匹配可靠性核心的探索方式。
關(guān)鍵詞: 純電動(dòng)汽車;電氣性能匹配;可靠性
傳統(tǒng)汽車在行駛過程中主要以石油的燃燒為動(dòng)力來源,在給人們生活和工作帶來方便的同時(shí),也讓人們對(duì)石油資源產(chǎn)生了嚴(yán)重依賴,汽車尾氣中排放的CO2更是引起溫室效應(yīng)的主要原因之一。隨著全球汽車數(shù)量的增加,大氣污染問題越來越嚴(yán)重。因此,我國(guó)大力發(fā)展新能源汽車行業(yè),通過改變動(dòng)力來源,實(shí)現(xiàn)未來人類的可持續(xù)發(fā)展。
1.純電動(dòng)汽車自身特性的電氣性能匹配模型設(shè)計(jì)
1.1電氣性能匹配的總體設(shè)計(jì)
純電動(dòng)汽車電氣性能匹配仿真系統(tǒng)具有重要作用,它可以在電動(dòng)汽車的設(shè)計(jì)初期,根據(jù)相關(guān)參數(shù)的整合處理,從而確定出汽車最終的動(dòng)力參數(shù),在沒有臺(tái)架的前提下,對(duì)電氣匹配參數(shù)進(jìn)行合理分析。如果在設(shè)計(jì)過程中出現(xiàn)參數(shù)不合理情況,需要根據(jù)仿真結(jié)果對(duì)反饋模型進(jìn)行再次仿真,直到匹配參數(shù)達(dá)到電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)要求為止。該項(xiàng)設(shè)計(jì)最對(duì)電氣系統(tǒng)的安全有一個(gè)很好的提升作用,不僅降低了安全測(cè)試工作的強(qiáng)度,還可以保證汽車在行駛過程中安全性能的提升。在具體設(shè)計(jì)中,首先要保證動(dòng)力系統(tǒng)得到良好的動(dòng)力參數(shù);其次在StarSim中建立一個(gè)電池電氣模型,在Lab VIEW中建立變速器以及其他汽車元件的參數(shù)模型,如此一來,汽車整個(gè)參數(shù)模型都可以在相關(guān)設(shè)備的面板中顯示出來,為設(shè)計(jì)工作的開展提供數(shù)據(jù)支持。設(shè)計(jì)人員可根據(jù)不同情況,對(duì)汽車的各種情況進(jìn)行仿真模擬,并根據(jù)各個(gè)子模型中的仿真數(shù)據(jù),對(duì)整個(gè)電氣參數(shù)的匹配度進(jìn)行查驗(yàn),最終確保電氣性能匹配的合理性。
1.2動(dòng)力電池電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)
首先,在StarSim中進(jìn)行動(dòng)力電池模型設(shè)計(jì),將電池電壓、電流、溫度等因素看作為一個(gè)整體函數(shù),在仿真軟件中建立函數(shù)圖像和電路圖。之后根據(jù)基爾霍夫電壓定律,以及實(shí)際電路原理,構(gòu)建出PNGV模型狀態(tài)下的方程式,將狀態(tài)變量設(shè)定為電容兩端的電壓值,將輸出變量設(shè)定為電池的前段電壓。之后,設(shè)計(jì)人員可以根據(jù)自己的需求,開展一系列分析工作,為接下來的純電動(dòng)汽車自身特性的電氣性能匹配可靠性探索提供基礎(chǔ)條件。
2.純電動(dòng)汽車自身特性的電氣性能匹配可靠性核心的探索方式
2.1系統(tǒng)仿真驗(yàn)證
在電動(dòng)汽車電氣模型建立好之后,相關(guān)工作人員可利用LabVIEW進(jìn)行純電動(dòng)汽車的性能仿真系統(tǒng)設(shè)計(jì)。在實(shí)際工作中,設(shè)計(jì)人員可以將該系統(tǒng)作為電氣模型是否合理的檢驗(yàn)工具,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車電氣設(shè)備的合理選擇,并對(duì)電動(dòng)汽車整體性能做出合理評(píng)價(jià)。在上述工作全部完成之后,相關(guān)工作人員便可以對(duì)仿真系統(tǒng)進(jìn)行合理分析,通過相關(guān)技術(shù)操作得到評(píng)價(jià)因子,實(shí)現(xiàn)模型建立工作的簡(jiǎn)化,最終形成一套實(shí)用性較強(qiáng)的理論[1]。
2.1.1電動(dòng)汽車電氣平臺(tái)
在電動(dòng)汽車電氣平臺(tái)建立過程中,需要用到電池、電機(jī)等必備物品,還可選擇臺(tái)架對(duì)電氣系統(tǒng)的功能進(jìn)行檢驗(yàn),并對(duì)使用中的電機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行合理采集。電池的規(guī)格不一,可采用參數(shù)為114V、80Ah的動(dòng)力電池,在使用之前可利用先關(guān)儀器進(jìn)行功能測(cè)試,將電氣平臺(tái)設(shè)計(jì)所需要的參數(shù)進(jìn)行記錄,當(dāng)確保電池符合各項(xiàng)要求之后,便可投入到電氣平臺(tái)建設(shè)過程中。在電機(jī)的選擇上,工作人員應(yīng)提前準(zhǔn)備好電機(jī)測(cè)試監(jiān)控設(shè)備,將電機(jī)運(yùn)行的曲線圖繪出,之后在LabVIEW平臺(tái)上進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比,確保電機(jī)設(shè)備符合工作要求。
2.1.2電池模型驗(yàn)證
電池是純電動(dòng)汽車動(dòng)力的主要來源,模型建立準(zhǔn)確程度對(duì)電氣性能匹配的可靠性影響十分嚴(yán)重。因此,在電氣性能仿真系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),需要對(duì)電池各項(xiàng)參數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行合理比對(duì),并在LabVIEW面板上將電池的電壓變化曲線描繪出來。一般來說,在汽車以不同的速度行駛時(shí),電池的電壓變化十分明顯,當(dāng)模擬速度加快時(shí),電池的消耗量會(huì)明顯增加。
2.2系統(tǒng)匹配分析
2.2.1整體原理分析
總的來說,電動(dòng)汽車電氣性能匹配仿真系統(tǒng)動(dòng)力電池在不同狀態(tài)下的仿真情況也存在不同。在電動(dòng)汽車瞬間啟動(dòng)時(shí),由于車內(nèi)的電器設(shè)備多處于關(guān)閉狀態(tài),之后連接線消耗掉一部分功率,此時(shí)SOC的消耗速率十分緩慢。當(dāng)汽車的運(yùn)行狀態(tài)趨于平穩(wěn)之后,如果依然不開啟過多的用電設(shè)備,電池的電量曲線也不會(huì)有太大變化,在行駛兩個(gè)小時(shí)之后,SOC的剩余量仍可以保持在60%以上。在一些特殊情況中,人們會(huì)將車速調(diào)整到110Km/h,并開啟雨刷系統(tǒng)、空調(diào)等,此時(shí)SOC曲線的變化幅度將會(huì)增加,在兩個(gè)小時(shí)之后,SOC的剩余量將會(huì)不足30%。因此,在電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)過程中,需要提前做好極限工作的分析,分析出汽車以最大速度行駛時(shí),純電動(dòng)汽車可行駛的具體公里數(shù)字,并對(duì)不同狀態(tài)性的形式里程進(jìn)行合理評(píng)估,最終保證電氣性能匹配的可靠性得到提升[2]。
2.2.2電流匹配分析
當(dāng)仿真系統(tǒng)進(jìn)入工作狀態(tài)以后,首先會(huì)進(jìn)入瞬態(tài)沖擊時(shí)段,在0.1小時(shí)之前,由于電機(jī)啟動(dòng)過程中存在電流沖擊,電流值會(huì)從0突然變到70A左右,之后又會(huì)回到50A左右,此時(shí)電動(dòng)汽車中的其他用電設(shè)備并未開啟。在仿真系統(tǒng)進(jìn)入平穩(wěn)運(yùn)行狀態(tài)之后,電機(jī)在以額定轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動(dòng),出了一些正常的設(shè)備儀器用點(diǎn)之外,空調(diào)、雨刷器等設(shè)備都處于關(guān)閉狀態(tài),此時(shí)電流和電機(jī)的變化情況也并不明顯。最后,在極限沖擊出現(xiàn)時(shí),各個(gè)曲線出來了很大變化。因此,設(shè)計(jì)過程中,工作人員需要對(duì)線束、電氣安全等情況進(jìn)行仔細(xì)分析,實(shí)現(xiàn)電氣性能匹配可靠性的有效提升[3]。
3.總結(jié)
綜上所述,當(dāng)電動(dòng)汽車電氣系統(tǒng)處于不同狀態(tài)時(shí),可以得到各個(gè)電器在電流變化中的變化曲線,根據(jù)數(shù)據(jù)分析顯示,電流的大小可以反映出電動(dòng)汽車在運(yùn)行過程中電器設(shè)備的不同工作狀態(tài)。工作人員在研究中應(yīng)注重電器件參數(shù)的合理選擇,在保證電動(dòng)汽車滿足基本功能之后,提升電動(dòng)汽車的電氣安全特性。
參考文獻(xiàn)
[1]陳平,梁晨,佀海. 北汽新能源CC30平臺(tái)電動(dòng)汽車的關(guān)鍵技術(shù)及示范應(yīng)用[J]. 科技導(dǎo)報(bào),2016,34(06):84-89.
[2]陳濤,黃稱稱,李永利,陳東,曾瓊. 基于LabVIEW電動(dòng)汽車電氣性能匹配仿真[J]. 汽車安全與節(jié)能學(xué)報(bào),2015,6(04):384-391.
[3]秦振海,李司光,李雋杰. 純電動(dòng)低速物流重型汽車電氣系統(tǒng)的開發(fā)[J]. 汽車電器,2012,(10):19-24+28.