雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車驅(qū)動防滑研究_第1頁
雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車驅(qū)動防滑研究_第2頁
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雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車驅(qū)動防滑研究雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車驅(qū)動防滑研究摘要:隨著電動汽車的普及和市場需求的增長,對于電動汽車驅(qū)動系統(tǒng)的研究也日益引起了廣泛關(guān)注。其中,雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車由于其獨特的動力布局和優(yōu)越的性能,成為了研究的熱點之一。然而,雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車在極端天氣和復(fù)雜路況下容易出現(xiàn)防滑問題,這不僅會影響行車安全,還會降低整車的性能和節(jié)能效果。因此,本文通過對雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車驅(qū)動防滑問題的研究,提出了一種有效的解決方案。關(guān)鍵詞:雙輪轂電機;電動汽車;防滑;驅(qū)動系統(tǒng)1.引言隨著環(huán)境保護(hù)意識的提高和石油資源的減少,電動汽車作為一種清潔、節(jié)能的交通工具受到了越來越多人的關(guān)注和支持。相較于傳統(tǒng)的內(nèi)燃機驅(qū)動型汽車,電動汽車具有零排放、低噪音和高效能等優(yōu)勢。然而,電動汽車在極端天氣和復(fù)雜路況下存在驅(qū)動防滑問題,這是影響電動汽車行車安全和性能的重要因素。2.雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車驅(qū)動防滑問題的原因2.1能力分配不均雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車的驅(qū)動力是由兩個轂電機提供的,而能力分配不均會導(dǎo)致兩個輪胎之間的速度差異,進(jìn)而引發(fā)防滑問題。2.2轂電機的能量回收電動汽車采用的能量回收系統(tǒng)會導(dǎo)致轂電機的旋轉(zhuǎn)速度突然下降,從而導(dǎo)致防滑問題的出現(xiàn)。3.雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車驅(qū)動防滑問題的解決方法3.1動力分配控制策略通過合理的動力分配控制策略,可以實現(xiàn)對雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車的驅(qū)動力進(jìn)行精確分配。利用傳感器獲取輪胎與地面的接觸信息,通過電子控制單元對兩個轂電機進(jìn)行精確控制,使得兩個輪胎的速度保持一致,從而避免驅(qū)動防滑問題的發(fā)生。3.2能量回收控制策略通過設(shè)計合理的能量回收控制策略,可以減小轂電機的旋轉(zhuǎn)速度下降幅度,從而避免因為旋轉(zhuǎn)速度下降造成的防滑問題。一種常用的方法是通過控制能量回收系統(tǒng)的回收力矩大小,使得轂電機的旋轉(zhuǎn)速度變化平緩,以降低防滑發(fā)生的風(fēng)險。4.實驗與結(jié)果分析通過實驗測試以及模擬仿真的方法,驗證了上述的驅(qū)動防滑控制策略的有效性。實驗結(jié)果表明,在復(fù)雜路況和極端天氣條件下,采用改進(jìn)的驅(qū)動防滑控制策略的雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車能夠顯著提高行車安全性和穩(wěn)定性。5.結(jié)論通過對雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車驅(qū)動防滑問題進(jìn)行研究,本文提出了一種有效的解決方案。通過合理的動力分配控制策略和能量回收控制策略,可以有效提高雙輪轂電機驅(qū)動型電動汽車在復(fù)雜路況和極端天氣下的驅(qū)動穩(wěn)定性和行車安全性。這對于推動電動汽車的發(fā)展和普及具有重要的意義。參考文獻(xiàn):[1]劉道鴻,張洪興,齊艷芬,等.基于兩輪電動汽車動力電池組荷電狀態(tài)的動力分配控制策略[J].汽車工程學(xué)報,2018,40(11):1273-1280.[2]賈峰,李惠梅,鄧衛(wèi)國.雙輪驅(qū)動電動汽車動力分配及能量回收控制[J].農(nóng)機化研究,2018,40(7):6

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