中国机械工程 ›› 2025, Vol. 36 ›› Issue (10): 2453-2462.DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2025.10.035
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张华清1,2(
), 鲍久圣1(
), 张磊1, 胡德平3, 魏肖1, 阴妍1, 颉浩浩1, 朱晨钟3, 杨姣1
收稿日期:2024-09-05
出版日期:2025-10-25
发布日期:2025-11-05
通讯作者:
鲍久圣
作者简介:张华清,男,1977年生,高级工程师、博士研究生。研究方向为新能源动力装备技术。E-mail:zhanghuaqing@xcmg.com基金资助:
Huaqing ZHANG1,2(
), Jiusheng BAO1(
), Lei ZHANG1, Deping HU3, Xiao WEI1, Yan YIN1, Haohao XIE1, Chenzhong ZHU3, Jiao YANG1
Received:2024-09-05
Online:2025-10-25
Published:2025-11-05
Contact:
Jiusheng BAO
摘要:
针对露天矿自卸车传统机械式传动系统与串联式电传动系统存在的动力性不足、燃油经济性不佳等问题,提出了一种适用于百吨级双桥刚性矿用自卸车(简称“矿卡”)的功率分流(PS)型混合动力系统及其确定性规则动力切换控制策略。利用MATLAB/Simulink与CRUISE软件搭建PS型混合动力矿卡联合仿真模型,进行了整车动力性与经济性仿真试验。研究结果表明:在纯电驱动模式与柴-电混动模式下,所设计的双行星齿轮排传动系统的最大等效应力、等效弹性形变、安全系数等均在材料的许用范围内,在结构上可满足机械传动要求;太阳轮、行星轮与齿圈之间的啮合力变化在时域上总体呈现正弦波形,符合行星齿轮传动变化规律,在频域上幅值变化均匀,满足传动系统稳定运行要求;改造后的PS型混合动力矿卡的最大车速可达63 km/h、最大爬坡度为32%、上下坡综合油耗为288 L,比原车型分别提高了26%、60%和17.7%。
中图分类号:
张华清, 鲍久圣, 张磊, 胡德平, 魏肖, 阴妍, 颉浩浩, 朱晨钟, 杨姣. 百吨级双桥刚性矿用自卸车功率分流型混动系统设计及控制策略研究[J]. 中国机械工程, 2025, 36(10): 2453-2462.
Huaqing ZHANG, Jiusheng BAO, Lei ZHANG, Deping HU, Xiao WEI, Yan YIN, Haohao XIE, Chenzhong ZHU, Jiao YANG. Design and Control Strategy Research of PS Type Hybrid Power Systems for 100 Ton Double Bridge Rigid Mine Trucks[J]. China Mechanical Engineering, 2025, 36(10): 2453-2462.
| 参数名称 | 数值 |
|---|---|
| 发动机最大扭矩 | 3300 N·m |
| 发动机额定功率 | 566 kW |
| 发动机额定转速 | 2000 r/min |
| 发动机最大扭矩对应转速 | 1500 r/min |
| 发动机气缸数 | 8 |
| 发动机排量 | 16.72 L |
| MG1最大转矩 | 7000 N·m |
| MG1最大功率 | 710 kW |
| MG1额定电压 | 1500 V |
| MG1额定转速 | 1000 r/min |
| 动力电池电压 | 1600 V |
| 动力电池容量 | 390 A·h |
| 动力电池单体电压 | 3.2 V |
| 动力电池串联数量 | 500 |
| 动力电池最大充放电倍率 | 1.5 |
表1 动力部件性能参数
Tab.1 Performance parameters of power components
| 参数名称 | 数值 |
|---|---|
| 发动机最大扭矩 | 3300 N·m |
| 发动机额定功率 | 566 kW |
| 发动机额定转速 | 2000 r/min |
| 发动机最大扭矩对应转速 | 1500 r/min |
| 发动机气缸数 | 8 |
| 发动机排量 | 16.72 L |
| MG1最大转矩 | 7000 N·m |
| MG1最大功率 | 710 kW |
| MG1额定电压 | 1500 V |
| MG1额定转速 | 1000 r/min |
| 动力电池电压 | 1600 V |
| 动力电池容量 | 390 A·h |
| 动力电池单体电压 | 3.2 V |
| 动力电池串联数量 | 500 |
| 动力电池最大充放电倍率 | 1.5 |
| 太阳轮 | 行星轮 | 齿圈 | |
|---|---|---|---|
| 模数/mm | 10 | 10 | 10 |
| 齿数 | 36 | 18 | 72 |
表2 行星齿轮参数
Tab.2 Planetary gear parameters
| 太阳轮 | 行星轮 | 齿圈 | |
|---|---|---|---|
| 模数/mm | 10 | 10 | 10 |
| 齿数 | 36 | 18 | 72 |
| 转速理论值/(r·min-1) | 转速仿真值/ (r·min-1) | 误差 | |
|---|---|---|---|
| 行星架Ⅰ | 1666.67 | 1668.18 | 0.09% |
| 行星架Ⅱ | 1222.22 | 1223.25 | 0.08% |
表3 行星架转速理论值与仿真值的比较
Tab.3 Comparison between theoretical and simulation values of planetary carrier speed
| 转速理论值/(r·min-1) | 转速仿真值/ (r·min-1) | 误差 | |
|---|---|---|---|
| 行星架Ⅰ | 1666.67 | 1668.18 | 0.09% |
| 行星架Ⅱ | 1222.22 | 1223.25 | 0.08% |
| 工作模式 | 整车需求转矩与动力源转矩的关系 |
|---|---|
| 纯电驱动 | Treq=TMG1(k+1)/k |
| 柴-电混合 | Treq=TE+kTMG1+TMG2 |
| 行车充电 | Treq=(1+k)TE+kTMG1 TMG2=TE |
| 再生制动 | TMG1=Tbrkk/(k+1) |
| 停车充电 | TMG2=TE |
表4 不同模式下的目标转矩值分配表
Tab.4 Target torque value allocation under different modes
| 工作模式 | 整车需求转矩与动力源转矩的关系 |
|---|---|
| 纯电驱动 | Treq=TMG1(k+1)/k |
| 柴-电混合 | Treq=TE+kTMG1+TMG2 |
| 行车充电 | Treq=(1+k)TE+kTMG1 TMG2=TE |
| 再生制动 | TMG1=Tbrkk/(k+1) |
| 停车充电 | TMG2=TE |
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