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
  • 观看威廉希尔官方网站 视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
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

电动轻型载货车匹配电驱桥方案及仿真分析

jf_IvoARX3P 来源:EDC电驱未来 2023-08-15 09:42 次阅读

1 前言

根据《2020年新能源汽车推广补贴方案及产品威廉希尔官方网站 要求》,纯电动载货车补贴要求单位载质量能量消耗量(Ekg)不大于0.29 W·h/km·kg,动力电池系统能量密度不低于125 W·h/kg,纯电动续驶里程不低于80 km。根据近几年补贴要求中Ekg加严趋势,如图1。结合现有新能源威廉希尔官方网站 发展水平预测为满足2021—2022年补贴要求,Ekg设定目标不大于0.27 W·h/km·kg。

ca378638-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

图1单位载质量能量消耗量(Ekg)变化趋势

计算公式如式(1):

ca5c9ef0-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

式中,E表示电能消耗率,按照电动汽车GB/T 18386—2017《电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法》[1]在等速法下测量获得的;M表示附加质量。按照GB/T 18386检测试验中的附加质量规定执行。

降低Ekg的值可以通过降低E值或提高M值来实现,即降低电能消耗率或者提高载质量(或降低整备质量)。

提升电驱动效率是降低电能消耗率的路径之一,目前电机电机控制器的综合效率可提升的空间已经非常有限,但电驱动系统效率的提升仍有一定发展空间。目前,轻型载货车主流电驱动系统路线主要有3种:电机直驱、电机加减速器和电驱桥方案。电机直驱方案特点是传动效率较高、故障率低、扭矩需求大,因此电机成本高。电机加减速器方案中电机的扭矩低,但是传动效率则不如直驱的高。电驱桥方案具有传动效率高、质量低和成本低的特点。电驱桥方案几乎适用于2.5~18 t的纯电动载货车型。

本文主要研究电动轻型载货车匹配电驱桥方案及仿真分析。

2 电驱桥参数匹配

2.1 整车基本参数及威廉希尔官方网站 指标

目标车型M-EB基于M-2019款做改款优化,采用电驱桥方案取代电机直驱方案。M-2019基础车Ekg为0.29 W·h/km·kg,M-EB改款产品整车整备质量降为2 800 kg,Ekg设计目标不大于0.27 W·h/km·kg,并满足动力性和经济性要求。具体整车基本参数、主要威廉希尔官方网站 指标需求与参考标准分别见表1、表2。

表1 整车基本参数

ca6aad6a-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

表2 主要威廉希尔官方网站 指标需求与参考标准

ca90b0c8-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

2.2 驱动电机匹配设计

车辆动力性是衡量汽车性能的一项重要指标,主要由3方面的指标来评价:最高车速、最大爬坡度和加速性能[3]。

根据汽车理论,汽车的功率平衡关系方程式(2):

cae4530e-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

式中,Pv为车辆功率,kw,ηt为传动效率,m为整备质量;f为滚动阻力系数;i为道路坡度;Cd为风阻系数;A为迎风面积;δ为旋转质量换算系数;ua为车速。

最高车速对应车辆功率需求计算公式(3):

cb0d8242-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

式中,umax为车辆最高车速,90 km/h。

最大爬坡度对应车辆功率需求计算公式(4):

cb29c04c-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

式中,αm为爬坡角度。

加速时间采用恒功率加速计算的方法,根据推导出的加速过程所需功率P3[4],即式(5):

cb44f3d0-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

式中,tm为加速时间,取16 s;δ为旋转质量换算系数,取1.15。

利用上述公式,可得到各动力性指标对应的车辆功率需求,具体见表3。

表3驱动电机参数需求分析

cb591130-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

由车辆功率平衡关系可知,电机的峰值功率必须同时满足整车动力性指标功率需求,则峰值功率至少为93.4 kW,额定功率至少47.8 kW。

结合轻型载货车的场景特点及提高应对恶劣工况的能力,取过载系数为1.2,即额定功率不小于57.4 kW,峰值功率不小于112.1 kW。结合体系资源成熟度及竞品同类车型产品配置信息,最终选定驱动电机功率参数:额定功率65.0 kW,峰值功率120.0 kW。

驱动电机较大的恒功率区可以改善车辆的动力性,在兼顾低速爬坡能力的同时提高最高车速。额定功率相同的电机额定转速越高,体积越小。普通高速电机的转速一般为10 000~15 000 r/min,最高转速初步设定为12 000 r/min,如式(6)。

cb7f7d52-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

式(6)中:β为恒功率系数,一般取2~3,取3;nmax为最高转速;ne为额定转速。则ne取4 000 r/min。

cb99b0f0-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

由公式(7)计算峰值转矩为286.5 N·m,额定转矩为155.2 N·m。

目前市场上的电动汽车主要采用的是永磁同步电机和交流异步电机。永磁同步电机在瞬态有较高的效率(95%左右),同时有着更高的功率密度,因此适用于频繁起停的工况;而感应电动机更适合在高速工况条件下使用[5]。

2.3 电驱桥传动比的设计

电驱桥的传动比要同时满足车辆最高车速、最大爬坡度以及对加速时间的要求[6]。

传动比的上限,由电动机最高转速和最高行驶速度确定,见公式(8)。

cbbb8f4a-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

传动比的下限,由电动机最高转速对应的输出转矩满足最高车速的要求,式(9)和电机峰值转矩满足最大爬坡的要求,式(10)共同确定。根据以上确定传动比取值范围cbd2db0a-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

cbe961a4-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

由于传动比越大,同吨级后桥的传动齿轮半径越大,后桥重量越大,且通过性越差。结合资源情况,初步选定传动比为16.19。当满足最大爬坡度要求,峰值转矩需求计算如公式(11):

cc0684f0-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

由式(11)得Tm=283.0 N·m,峰值转矩为286.5 N·m满足要求;但是考虑到轻型载货车恶劣的工况适应能力,预留20%的后备转矩,即峰值转矩设定不小于340.0 N·m。

最终结合轻型载货车实际使用工况、车辆结构、体系资源成熟度及上述性能需求参数,初步选定驱动电机参数如表4。

表4 驱动电机参数

cc1d4b2c-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

2.4 动力电池匹配设计

纯电动汽车行驶完全依赖动力电池的能量,基础车型为81.14 kW·h磷酸铁锂电池,其具有比能量高,大功率充放电以及长循环寿命等特性。按照设计要求,动力电池需满足车辆40 km/h等速续驶里程250 km以上。由式(12)可计算电量需求:

cc4e6662-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

不考虑低压电器损耗,EB不小于72.8 kW·h。基础车型电量为81.14 kW·h,满足现有车型续驶里程和功率需求,故动力电池可直接借用,具体参数如表5。

表5 动力电池参数

cc60b434-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

3 仿真分析

3.1 系统建模

AVL CRUISE软件是用于研究车辆动力性、燃油经济性、排放性能与制动性能的高级仿真分析工具。基于CRUISE平台,参照整车参数以及选定的电驱桥系统和动力电池,建立整车模型。整车模型完成后,建立部件模块之间机械连接与数据信号之间电气连接[7]。最终纯电动轻型载货车整车系统仿真模型如图2所示。

cc84f402-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

图2纯电动轻型载货车系统仿真模型

3.2 仿真分析

3.2.1 电驱桥传动比的仿真分析

首先通过CRUISE模型分别仿真运算,分析不同电驱桥传动比取值下车辆模型的动力性和经济性,确定最优传动比。根据驱动电机参数及电驱桥传动比的选取计算公式,确定取值范围并间隔取值,进行仿真分析,具体结果如表6。

表6不同传动比仿真结果

ccb391a4-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

根据蓝牌轻型载货车高速最高限速要求为100 km/h,故传动比大于16.19的变速器不适合目标车型实际使用需求;结合行业竞争产品功性能指标和轻型载货车场景工况特征,轻型载货车应满足最大爬坡度大于30%的要求,故i不小于14.70。通过仿真数据结果分析,传动比越小,车辆40 km/h等速工况下电能消耗率越小,越有利于Ekg目标的达成。且传动比取值14.50~15.00时,车辆0~80 km/h加速性能最优。结合现有体系资源、成本和性能需求,故最终选定电驱桥的最优传动比为14.70。

3.2.2 经济性仿真分析

仿真数据40 km/h等速能耗为222.9 W·h/km,详见表7。

表7 40 km/h等速工况能耗仿真数据

ccdf8a0c-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

仿真数据C-WTVC工况能耗为323.5 W·h/km,详见表8。

表8 C-WTVC工况能耗仿真数据

ccffaa58-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

经计算Ekg为0.263 W·h/km·kg,均满足目标车型经济性设计要求,见表9。

表9经济性仿真结果

cd14a00c-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

3.2.3 动力性仿真分析

最高车速:在电机转速11 407 r/min时,车辆达到最高车速110 km/h,如表10。

表10最高车速仿真数据

cd36b8e0-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

最大爬坡度:最大爬坡度为30.2%,在电机恒转矩区间获得;10 km/h和50 km/h最大爬坡度分别为29.86%和15.17%,见图3。

cd5930dc-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

图3爬坡度仿真数据

加速性能:0~80 km/h加速时间为12.7 s,见图4。

cd7fb72a-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

图4加速性能仿真数据

根据以上动力性仿真结果,目标车型电驱桥系统满足动力性设计要求,见表11。

表11 动力性仿真结果

cd9a0e90-3aab-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

4 结束语

根据仿真结果,该电驱桥系统能够满足GB/T 18386—2017规定的Ekg不大于0.27 W·h/km·kg的设计目标;满足GB/T 18385—2005规定的动力性设计指标。且相比M-2019车型电驱动系统能够降低物料(BOM)成本2 000元左右,降低质量100 kg左右,驱动效率提升4%。并且动力性相比电机直驱方案提升6%以上。

以上数据结论是基于现有开发经验和数据结论进行参数匹配及仿真模拟,和实车测试数据会有一定差异,未来需要进行样车试制,进一步试验验证分析。虽然集成式的电驱桥方案能够缩减尺寸、降低质量、降低成本和降低车辆的复杂度,但其中的挑战也很大,如选择高速电机的电驱桥系统可能会引发一系列系统问题:像电机转速提高会带来NVH的挑战;跨零部件开发协同难度增加;电气系统跟机械系统之间的关系、边界条件、安全、冷却、寿命和可靠性问题,都需要试验验证及系统化解决[8]。

责任编辑:彭菁

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
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    156

    文章

    12110

    浏览量

    231519
  • 控制器
    +关注

    关注

    112

    文章

    16389

    浏览量

    178429
  • 电机
    +关注

    关注

    142

    文章

    9031

    浏览量

    145696

原文标题:纯电动轻型载货车电驱桥参数匹配及仿真分析

文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    基于MASTA软件的轻型减速器齿轮的优化设计

    齿轮是整体式轻型减速器动力传递的关键载体, 也是电减速器噪声产生的主要来源。近年来, 齿轮传动振动-噪声-平顺性(NVH)改善研究
    发表于 09-08 10:42 1697次阅读

    哪里能下载货车电路图集

    哪里可以下载货车电路图
    发表于 12-16 18:43

    电动助力转向系统控制器的设计方案

    前言近年来,随着电子威廉希尔官方网站 的发展和节能、环保两大主题的推广,电动助力转向系统(EPS)以其优越性能表现得到业界的广泛关注,逐渐成为世界汽车威廉希尔官方网站 发展的重点和热点之一。目前电动助力转向系统在轻型载货
    发表于 07-29 06:06

    轻型货车变速器设计总装图-变速器总装图

    -轻型货车变速器设计总装图-变速器总装图
    发表于 05-27 00:29 43次下载

    轻型电动车低功耗控制器设计

    针对轻型 电动车控制器 因功耗大而容易过热损坏的问题,分析了控制器的发热源。重点对三相电路、载流走线、电源电路等部分进行了分析
    发表于 07-06 17:28 0次下载
    <b class='flag-5'>轻型</b><b class='flag-5'>电动</b>车低功耗控制器设计

    城市配电环网中的高温超导轻型直流联络线方案研究_周小光

    城市配电环网中的高温超导轻型直流联络线方案研究_周小光
    发表于 01-08 10:11 0次下载

    轻型载货汽车的电动助力转向系统的控制器研究设计

    近年来,随着电子威廉希尔官方网站 的发展和节能、环保两大主题的推广,电动助力转向系统(EPS)以其优越性能表现得到业界的广泛关注,逐渐成为世界汽车威廉希尔官方网站 发展的重点和热点之一。目前电动助力转向系统在轻型载货
    发表于 12-18 08:35 2951次阅读
    <b class='flag-5'>轻型</b><b class='flag-5'>载货</b>汽车的<b class='flag-5'>电动</b>助力转向系统的控制器研究设计

    什么是匹配电阻,匹配电阻的作用是怎样的

    生活中用电是我们不可缺少的,而且几乎每天都在用电,现在用电的电器设备也多了,比如冰箱,空调等,那么是什么维持这些电路平衡呢?下面就要说到匹配电阻了,一起来了解一下。 什么是匹配电匹配电阻就是电阻
    发表于 12-31 14:28 9133次阅读

    电动载货车动力性和经济型参数设计

    本文以纯电动厢式运输车为研究对象,按照车辆动力性和经济性指标要求,对电动机和动力电池等关键部件进行参数匹配,并利用CRUISE 软件对整车进行性能仿真优化控制逻辑。
    发表于 01-16 10:22 688次阅读

    轻型啸叫优化分析

    的变速器、传动轴和驱动等结构,仅将电机替换了原有的内燃机,属于改造型电动车[1]。其传动效率较低,无法充分发挥驱动电机性能。在轮毂电机分散驱动模式中电机直接装在车轮里,结构紧凑,传动效率高,但成本
    的头像 发表于 03-07 11:18 1139次阅读

    电动汽车动力系统选型匹配仿真

    本文以某纯电动汽车作为研究对象,依据整车设计目标对其动力总成系统进行选型匹配,并利用Cruise软件进行整车仿真模型的建立及仿真分析,验证选
    的头像 发表于 03-14 10:40 1783次阅读

    如何提高电动汽车电模块的威廉希尔官方网站

    传动系统中间环节,同时将电机壳体与壳高度集成,在轻量化、传动效率和节约布置空间方面有一定优势。因此本文根据该电特点进行其整车应用匹配设计及验证。 1 整车应用
    的头像 发表于 06-28 10:32 997次阅读
    如何提高<b class='flag-5'>电动</b>汽车电<b class='flag-5'>驱</b>模块的威廉希尔官方网站

    商用车中央集成式电结构及原理

           电驱动作为一种高度集成的机电一体化驱动系统,与传统驱动有诸多不同之处,而且由于电驱动总成布置方案和结构不尽不同,行业内尚未形成统一的下线检验标准[2-3]。为此,针对商用车中央集成
    的头像 发表于 06-28 10:37 1w次阅读
    商用车中央集成式电<b class='flag-5'>驱</b><b class='flag-5'>桥</b>结构及原理

    电动轻型载货车匹配电方案仿真分析

    根据《2020年新能源汽车推广补贴方案及产品威廉希尔官方网站 要求》,纯电动载货车补贴要求单位载质量能量消耗量(E kg)不大于0.29 W·h/km·kg,动力电池系统能量密度不低于125 W·h/kg,纯
    发表于 08-15 09:37 581次阅读
    <b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>轻型</b><b class='flag-5'>载货车</b><b class='flag-5'>匹配电</b><b class='flag-5'>驱</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>方案</b>及<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>分析</b>

    博世与江铃合作,专注于轻型商用车电系统研发

     2024年10月24日,在中国南昌,博世与江铃集团正式签署了合资协议,旨在共同组建一家合资公司,专注于轻型商用车电系统的研发与销售。该合资公司的注册资本为5亿元人民币(约合6300万欧元),股权结构为博世持股60%,江铃集
    的头像 发表于 10-28 11:33 867次阅读