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更新时间:2018-05-26 【
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花都路灯车出租, 路灯车制动过程的力学分析和动力学分析 花都路灯车公司, 花都路灯车 1制动过程的力学分析 1路灯车的行驶阻力路灯车在水平道路上匀速行驶时,必须克服滚动阻力fF和空气阻力wF。当有坡道时,还需要克服坡道阻力iF。故路灯车的瞬时制动合力为:fwi, 1)滚动阻力fF车轮在滚动时轮胎发生变形,受到的滚动阻力fF大小为:cosfFfG, 为坡道角度,f为滚动阻力系数,通常与路面的材料、行驶速度以及轮胎的结构、材料、气压有关。计算良好道路上,路灯车轮胎的滚动阻力系数,轿车轮胎的滚动阻力系数。空气阻力, 路灯车受到的空气阻力包括两部分:压力阻力、摩擦阻力。DC空气阻力系数,A为迎风面积,典型车型的DC、A参考数据。坡度阻力iF路灯车坡度阻力表现为:路灯车在上坡时,重力沿坡道的分力即为坡道阻力,30siniFG, G为路灯车的重力。道路坡度是以坡高和底长之比来表示的,即:tanhis, 在道路的坡度较小时,此时:sintan, 故:sintaniFG, 综上分析,电动路灯车制动时的瞬时行驶阻力合力为:2cos+sin21.15DaCAu.
路灯车的制动力分析, 车轮制动器中的摩擦力矩,再生制动力矩;地面制动力,ZF为地面对车轮的法向反作用力,W为车轮垂直载荷,PF为车轴对车轮的推力,单位均为N;r为车轮半径,单位m。其中:XbTFr, 由电机知识可得,电机的再生制动转矩,NT为电机额定转矩,NP为电机额定功率,n为电机转速,Nn为电机额定转速。则有驱动轮上的制动力为:reg0reTiiFr, 又知车速与电机转速存在的关系:00.377agnruii, 故得再生制动力. 根据力矩平衡可得,XbreFrTT, 因为地面制动力要小于附着力,附着系数,附着力。
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2制动过程的动力学分析, 在路灯车的制动过程中,能量的传递。根据路灯车动力学理论知识可得,路灯车的行驶方程式为:tfwijFF, 当路灯车制动时,没有加速阻力jF,取而代之的是制动力XbF。即有:tfwiXbFF, 车轮负载功率P为:tfwijPFvF,v为瞬时车速(m/s)。此时,传动系统的瞬时功率1P为:1rereXb, 电机制动开始时车辆动能0E和结束时车辆动能1E为:20012Emv21112Emv,0v为制动初速度,1v为制动末速度,单位为m/s。故得,车辆在制动过程中的能量损耗E为:2201011, 根据能量守恒有:ffEFvdt,wwEFvdt,iiEFvdt,则有:fwireE, FvdtF,s为制动距离。输入发电机的瞬时功率2P为, 电机转矩,电机角速度,传动效率。输入电池的瞬时功率, 电机制动回收能量4P, 其中,1K为电机发电效率,2K为电池充电效率。回收总能量4E, 路灯车的速度, 电池充电电流,U为电池两端的电压。在路灯车每次制动时,v是已知的,所以E为定值;对选定的蓄电池来说,其充电效率2K是恒定的;在制动过程中,对电机来说,发电效率1K是变化的,它随电机转速和转矩的变化而发生改变;制动距离s与制动时间和制动力有关。综上所述,在电池条件允许的前提下,电动路灯车制动回收的能量,只与电机发电效率、制动车速、制动距离和制动持续时间有关。在满足一定条件下,可以通过调节再生制动力所占的比例调节电机制动转矩(转速),从而控制制动回收能量。
3再生能量回馈状态下的理论计算: (1)惯性体运动能量的计算设旋转体的转速为n,单位为r/min,旋转体的转动惯量扩为J和DG,单位为2kgm,且=4DGJ,则旋转体的运动能量可表示为:2221121=2260730EDnWJwJGn, 当转速由1n降至2n(r/min)时,要释放的能量为:22121=730EDWGnn, (2)驱动电机再生制动时的能量计算由电机的能量转变而来的再生能量,公式为:jlroW:2012jWJw为机械系统的动能;212lWLi为电机的电磁能;Mtwtdt为阻力消耗的能量,用电能的形式来表示,fMt为阻力矩的函数,w(t)为角速度函数;0W为其他损耗。在实际计算中,假设电磁能量的大小等于阻力和其他方面的消耗能量,即电机的动能全部转化为再生能量: 22011=2730jEDWWWJwGn, 所以电机再生发电功率(W)为:1365EDdWdnPGndtdt. (3)制动转矩计算电机增速时,运动能量增加;减速时,释放其运动能量。转矩大小在电机增速或者减速时的表达式为:26038.2DdwdnGdnTJJdtdtdt, (4)驱动电机与制动能力分析异步电机转速可以表示为:35160, Pfsnn. 其中1f表示定子频率,s为转差率,Pn为电机极对数。在变频调速系统中,s和Pn通常可以看作常数。两边分别求导数:160(1)Pdndfsdtndt,整理得:160(1)365DPGfPsn1(1)2DPGsfTn, 12013659.55PnnT其中为实际减速时间,1f为输出频率的变化量。
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