
标题:HEV 串并联(IMMD)混动车辆仿真:模型和验证
摘要:本文介绍了一种 HEV 串并联(IMMD)混动车辆仿真的方法,详细描述了其中包含的
Simulink 和 Stateflow 模型,包括工况路普输入、驾驶员模型、车辆控制模型(电池 CD CS 状
态切换, EV HEV Engine 模式转换)、电池、电机系统模型和车辆本体模型等。通过整车仿真测试
和参数优化,验证了 IMMD 混动车辆的基本原理。
1. 引言
近年来,随着对环境保护和能源效率要求的提高,混合动力电动车(HEV)成为了汽车行业的研究热
点。其中,HEV 串并联(IMMD)系统以其高效能、低油耗的特点受到了广泛关注。本文就 HEV 串并
联混动车辆仿真的模型和验证进行了探讨。
2. 仿真模型的构建
2.1. 工况路普输入模型
在 HEV 串并联混动车辆仿真中,工况路普输入扮演了重要角色。基于实际路况收集的数据,我们可以
构建一个合适的工况路普输入模型,用于对混动车辆的性能进行仿真评估。
2.2. 驾驶员模型
驾驶员模型是仿真模型中的一个关键部分,它可以根据不同的驾驶行为模式,模拟真实的车辆操控过
程。这个模型可以根据驾驶员的加速、减速、刹车等操作输入,来控制车辆的动力系统。
2.3. 车辆控制模型
车辆控制模型是 HEV 串并联混动车辆仿真的核心部分。它包含了电池 CD CS 状态切换和 EV HEV
Engine 模式转换部分。通过控制这些模式转换,可以实现混动车辆在不同驾驶模式下的切换操作。
2.4. 电池、电机系统模型
电池和电机系统是 HEV 串并联混动车辆的核心组件。在仿真过程中,我们需要建立电池和电机系统的
数学模型,用于模拟其电能转化和储存过程,以及驱动车辆的动力输出。
2.5. 车辆本体模型
车辆本体模型用于仿真整车行驶过程中的动力学特性。通过对车辆本体模型进行参数优化,可以使仿
真结果更加准确地反映出 IMMD 混动车辆的性能。