增程器设计开发与应用

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编辑推荐

增程器技术全面介绍,适合新能源从业者。

内容简介

本书系统地阐述了增程器的开发与应用技术,主要内容包括增程器中的发动机系统、发电机系统和电控系统,以及增程器总成的工作原理、结构设计、控制与标定、性能、可靠性模拟仿真和台架试验验证等方面。另外,本书还对作为增程器的燃料电池的工作原理、关键技术、在汽车中的应用等进行了简要介绍。本书兼具学术性与工程性,不仅运用大量严谨的数学语言、化学反应式等对技术原理进行了分析,而且对于一些关键技术如增程器的轴系匹配、故障诊断和增程式电动汽车的性能与排放、动力系统匹配、热管理及控制策略等,均结合实际工程案例进行了详细讲解。本书可供新能源汽车行业相关工程技术人员阅读参考。

章节目录

版权信息

前言

Chapter 01 第1章 电动汽车中的增程器

1.1 增程器定义及其技术特征

1.1.1 增程器的定义

1.1.2 增程式技术的节能减排特征

1.1.3 增程式动力系统的匹配特征

1.2 增程器分类及其主要技术指标

1.2.1 增程器的分类

1.2.2 增程器的主要技术指标

1.3 增程式电动汽车发展历史

1.3.1 纯电动汽车的发展

1.3.2 增程式电动汽车的发展

1.4 汽车动力系统进化路线

1.4.1 汽车动力系统的进化途径

1.4.2 汽车动力系统的进化路线

参考文献

Chapter 02 第2章 增程器的结构及其轴系匹配

2.1 增程器的结构

2.1.1 增程器的机械结构

2.1.2 增程器的控制与电气架构

2.1.3 增程器的软件与通信架构

2.2 轴系结构设计及匹配方法

2.2.1 增程器轴系的结构设计

2.2.2 增程器轴系的匹配方法

2.3 轴系机械匹配与开发

2.3.1 曲轴颈及轴瓦磨损原因分析

2.3.2 优化方案的提出

2.3.3 轴系优化后的仿真分析和试验验证

2.4 轴系控制策略匹配与开发

2.4.1 分析、测试方法及设备

2.4.2 起动策略不合理

2.4.3 发动机爆燃、失火

2.4.4 燃油油品不合格

参考文献

Chapter 03 第3章 增程器中的发动机系统

3.1 增程用发动机及其分类

3.1.1 增程用发动机技术特征

3.1.2 增程用发动机的分类

3.2 高效发动机关键技术和实现途径

3.2.1 高效增程用发动机的关键技术

3.2.2 低压废气再循环技术

3.2.3 超稀薄燃烧技术

3.3 专用发动机设计开发

3.3.1 二冲程发动机开发

3.3.2 特征需求与对策

3.3.3 一体化设计

3.4 增程用发动机标定与试验

3.4.1 发动机起停工况的标定

3.4.2 发动机发电工况标定

3.4.3 整车适应性标定

3.4.4 发动机试验验证

参考文献

Chapter 04 第4章 增程器中的电机系统

4.1 车用电机分类

4.1.1 径向磁场电机

4.1.2 轴向磁场电机

4.1.3 横向磁场电机

4.2 增程用发电机系统的特征及选型

4.2.1 发电机系统总体技术特征

4.2.2 发电机的特征及选型

4.2.3 发电机控制器的特征及选型

4.3 发电机系统的设计开发

4.3.1 发电机的设计开发

4.3.2 发电机控制器的设计开发

4.3.3 发电机系统的集成化开发思路

4.4 电磁兼容设计

4.4.1 增程器的电磁兼容概述

4.4.2 发电机系统的电磁干扰设计

4.5 发电机系统试验验证

4.5.1 发电机开发试验策划

4.5.2 发电机开发试验验证

4.5.3 发电机控制器开发试验策划

4.5.4 发电机控制器开发试验验证

参考文献

Chapter 05 第5章 增程器的电控系统

5.1 增程器电气架构与指标体系

5.1.1 增程器总成的电气架构

5.1.2 增程器电控系统的指标体系

5.1.3 增程器的控制原理

5.2 电控系统总体设计

5.2.1 功能设计

5.2.2 数据结构设计

5.3 电控系统的设计与开发

5.3.1 硬件及底层软件的设计

5.3.2 应用层软件的开发

5.3.3 边界条件下的控制策略

5.4 电控系统的测试与验证

5.4.1 开发过程中的测试验证

5.4.2 新增或变更需求后的测试验证

5.4.3 缺陷解决的测试验证

5.4.4 追溯验证的测试验证

5.4.5 电控系统工况切换功能

5.4.6 硬件测试

5.4.7 底层软件测试

参考文献

Chapter 06 第6章 增程器的故障诊断

6.1 故障诊断系统设计

6.1.1 故障诊断的主要内容

6.1.2 故障诊断系统规范

6.1.3 诊断系统运行机制

6.1.4 故障诊断的开发流程

6.1.5 故障等级定义与处理机制

6.1.6 诊断系统功能设计

6.2 增程器总成故障诊断

6.2.1 总成诊断功能设计

6.2.2 增程器总成失效模式分析

6.2.3 功能安全

6.2.4 增程器总成故障列表

6.3 发动机故障诊断

6.3.1 增程器发动机OBD系统概述

6.3.2 故障类别

6.3.3 增程式发动机故障等级设计

6.4 发电机系统故障诊断

6.4.1 系统诊断概述

6.4.2 失效模式分析

6.4.3 系统的UDS

6.4.4 系统的OBD

Chapter 07 第7章 增程器试验与评价

7.1 试验概要

7.1.1 增程器台架的基本要求

7.1.2 台架的测试系统组成

7.1.3 试验设备的点检与维护

7.1.4 增程器失效模式分析

7.1.5 增程器DV策划与试验大纲

7.2 专项试验

7.2.1 EMC试验

7.2.2 曲轴扭振与质心测量试验

7.2.3 稳定性试验

7.2.4 增程器动态响应试验

7.2.5 起停耐久试验

7.3 总成试验

7.3.1 经济性试验

7.3.2 振动噪声试验

7.3.3 疲劳耐久试验

7.3.4 环境适应性试验

7.4 动力系统试验

7.4.1 增程式动力系统试验装置

7.4.2 增程式动力系统试验内容及方法

7.5 增程器与整车匹配试验

7.5.1 整车边界条件测试试验

7.5.2 增程式整车性能试验

7.5.3 增程式整车极端环境试验

7.5.4 增程式整车耐久性试验

Chapter 08 第8章 增程式电动汽车的性能与排放

8.1 增程式电动汽车性能与排放的关系

8.1.1 增程式电动汽车性能与排放概述

8.1.2 一般车辆的主要性能评价指标

8.1.3 增程式电动汽车的主要性能及评价指标

8.2 增程式电动汽车排放特性

8.2.1 增程式电动汽车的排放特点

8.2.2 增程器的特殊工况

8.3 常规排放的产品设计与标定

8.3.1 常规排放的产品设计

8.3.2 常规排放的标定

8.4 OBD排放的产品设计与标定

参考文献

Chapter 09 第9章 增程式电动汽车的动力系统匹配

9.1 增程式动力系统概述

9.1.1 增程式动力系统的组成

9.1.2 增程式动力系统的技术特点

9.1.3 增程式动力系统的匹配方法

9.2 电力驱动系统匹配

9.2.1 驱动电机的选型

9.2.2 驱动电机的参数匹配

9.2.3 额定电压的选择

9.2.4 减速器的参数匹配

9.2.5 实例分析——某增程式电动汽车驱动电机系统的参数匹配

9.2.6 实例分析——某增程式电动汽车减速器的参数匹配

9.3 电力供给系统匹配

9.3.1 动力电池的选型及参数匹配

9.3.2 增程器的选型及参数配置

9.3.3 实例分析——某增程式电动汽车动力电池的参数匹配

9.3.4 实例分析——某增程式电动汽车增程器的参数匹配

9.4 动力系统建模仿真

9.4.1 仿真平台的选择

9.4.2 CRUISE平台整车建模

9.4.3 控制策略建模及联合仿真

9.4.4 仿真结果

9.5 动力系统台架试验及整车动力性、经济性试验

9.5.1 增程式动力系统台架试验

9.5.2 整车动力性、经济性试验

参考文献

Chapter 10 第10章 增程式电动汽车的动力系统热管理

10.1 热管理概述

10.2 热管理系统设计

10.2.1 设计原则

10.2.2 设计目标

10.2.3 动力系统热管理原理

10.2.4 流动与传热特性

10.2.5 系统设计

10.3 系统试验与评价

10.3.1 零部件台架试验

10.3.2 整车热环境风洞试验

10.3.3 整车道路试验

10.3.4 系统评价

10.3.5 失效模式与故障诊断

10.4 热管理其他相关技术

参考文献

Chapter 11 第11章 增程式电动汽车的控制策略

11.1 控制系统概述

11.1.1 控制系统一般描述

11.1.2 整车控制系统概要

11.2 整车控制目标和约束条件

11.2.1 整车控制目标体系

11.2.2 约束条件及其分类

11.2.3 动力系统及其零部件约束

11.3 整车控制策略

11.3.1 控制系统功能设计

11.3.2 控制策略设计

11.3.3 软件系统设计与开发

11.3.4 功能安全对策

11.4 电力供给系统控制策略

11.4.1 增程器的状态判断及转移

11.4.2 增程器的使用策略

11.5 控制系统测试与试验

11.5.1 MIL测试

11.5.2 HIL测试

11.5.3 动力系统台架验证

11.5.4 整车级验证

参考文献

Chapter 12 第12章 燃料电池增程器

12.1 燃料电池概述

12.1.1 燃料电池的结构及工作原理

12.1.2 燃料电池种类

12.1.3 燃料电池的技术指标

12.1.4 燃料电池的应用

12.2 燃料电池增程器的关键技术

12.2.1 燃料电池电堆的关键技术

12.2.2 燃料电池系统的关键技术

12.3 燃料电池汽车概述

12.3.1 燃料电池汽车的结构及工作原理

12.3.2 燃料电池汽车的动力系统技术指标

12.3.3 国内外燃料电池汽车的发展现状

12.3.4 我国燃料电池汽车发展面临的机遇及挑战

参考文献

增程器设计开发与应用是2022年由机械工业出版社出版,作者菜根儿。

得书感谢您对《增程器设计开发与应用》关注和支持,如本书内容有不良信息或侵权等情形的,请联系本网站。

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