第1章概论00
1.1电传动装甲车辆发展简史00
1.1.1早期的电传动装甲车辆00
1.1.2电传动装甲车辆的冬眠期00
1.1.320世纪末期的电传动装甲车辆00
1.1.4电传动装甲车辆的最新发展00
1.1.5我国电传动装甲车辆的发展状况0
1.2电传动装甲车辆的发展背景0
1.2.1高能武器的应用0
1.2.2电子对抗与攻防转换0
1.2.3节能减排与增大作战半径0
1.2.4现代战争发展的需求0
1.3装甲车辆电传动系统结构与工作原理0
1.3.1电传动系统结构分类0
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1.3.2混合动力电传动系统结构0
1.3.3混合驱动电传动系统结构0
1.4装甲车辆电传动关键技术0
1.5装甲车辆电传动发展趋势展望0
参考文献0
第2章电传动装甲车辆纵向动力学0
2.1纵向动力学0
2.1.1行驶阻力0
2.1.2驱动力0
2.1.3直线行驶运动方程0
2.2动力性能0
2.3制动性能0
2.3.1制动要求0
2.3.2最大制动力矩(功率)计算0
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2.3.3电制动与机械制动分配原则0
2.3.4电制动分析计算0
2.3.5机械制动的分析计算0
2.4电传动系统效率分析0
2.4.1电传动系统功率流0
2.4.2发动机—发电机组效率0
2.4.3动力电池组效率0
2.4.4电机驱动系统效率0
2.4.5机械传动系统效率0
2.4.6电传动系统总效率0
参考文献0
第3章电传动履带车辆转向动力学与控制0
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3.1转向原理与转向动力学0
3.1.1转向原理0
3.1.2原地正反转向0
3.1.3B/2转向0
3.1.4小半径行进中转向0
3.1.5大半径修正转向0
3.1.6坡道上转向分析0
3.1.7转向控制策略0
3.2极限转向原理与控制0
3.3转速控制0
3.3.1控制任务及难点0
3.3.2驾驶员输入的定义与解释0
3.3.3转速调节控制策略0
3.4转矩控制0
3.4.1控制理论基础及可行性0
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3.4.2驾驶员输入定义0
3.4.3转矩调节控制策略0
3.5转向稳定性控制0
3.5.1转矩控制方案0
3.5.2驾驶员输入定义0
3.5.3稳定转向域的确定0
3.5.4转向稳定性BP神经网络PID控制策略0
参考文献0
第4章发动机—发电机组匹配与控制0
4.1电传动系统的动力源技术0
4.2IGPU系统及其组成0
4.3IGPU系统性能匹配设计0
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4.3.1IGPU系统能量传递的特点0
4.3.2发动机工作特性0
4.3.3发电机工作特性0
4.3.4发动机—发电机组工作范围的确定0
4.4IGPU系统控制策略0
4.4.1发动机—发电机组功率跟随工作模式设计0
4.4.2IGPU系统功率跟随控制策略仿真分析0
4.4.3基于功率的前后功率链协调控制0
4.4.4无电池参与下的前后功率链协调控制仿真研究0
4.4.5电池参与下的前后功率链协调控制仿真研究0
4.4.6转速切换过程模型预测控制0
4.5IGPU系统反拖控制
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4.5.1代替传统起动电机方式起动发动机
4.5.2电机高拖动转速方式起动发动机试验
参考文献
第5章驱动电机及其控制系统
5.1电传动车辆的几种驱动电机及其控制系统
5.1.1几种驱动电机及其控制系统
5.1.2电机及其控制系统中的功率器件
5.2驱动电机及其控制系统的控制原理
5.2.1直流驱动电机及其控制系统的控制原理
5.2.2三相感应电机及其控制系统的控制原理
5.2.3永磁同步电机及其控制系统的控制原理
5.2.4续流增磁电机及其控制系统的控制原理
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5.3交流感应电机及其控制系统控制算法
5.3.1交流感应电动机d-q参考坐标系数学建模
5.3.2交流感应电机VVVF控制
5.3.3交流感应电机矢量控制
5.3.4速度控制算法
5.3.5效率最大化控制算法
5.4永磁同步电机及其控制系统
5.4.1永磁同步电机的矢量控制
5.4.2永磁同步电机的直接转矩控制
5.4.3永磁同步电机的无电流闭环控制技术
5.4.4永磁同步电机电制动
5.5续流增磁驱动电机及其控制系统建模与控制
5.5.1续流增磁驱动电机及其控制系统驱动特性
5.5.2驱动电机励磁磁场饱和状态分析
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5.5.3电机驱动转矩—转速特性计算分析
5.5.4驱动时电机增磁绕组励磁电流—转速特性
5.5.5驱动时电源电流与电机转速关系
5.5.6最大驱动转矩Temax和最大驱动功率Pmax输出特性
5.5.7续流增磁电机及其控制系统特性分析
参考文献
第6章自动变速与传动技术
6.1电传动车辆自动变速和传动技术
6.1.1发动机与发电机传动技术
6.1.2电机驱动自动变速技术
6.2发动机—发电机组扭转减振
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6.2.1扭转减振方式
6.2.2扭转减振分析方法
6.3电传动车辆电机—两挡自动变速系统
6.3.1电机—两挡行星传动变速原理
6.3.2两挡行星变速电传动车辆动力性分析
6.4两挡行星变速换挡动力学模型
6.4.1两挡行星传动机构动力学模型
6.4.2两挡行星变速液压系统模型
6.5两挡行星变速换挡品质优化控制
6.5.1换挡品质评价指标
6.5.2二次型最优控制理论
6.5.3协调换挡二次型最优控制模型
6.5.4协调换挡最优控制轨迹及其评价
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6.5.5协调换挡最优轨迹跟踪控制
6.6电机—两挡自动变速系统换挡抖动分析与控制
6.6.1大阶比两挡行星变速机构换挡抖动动力学模型
6.6.2两挡行星变速机构换挡抖动稳定性分析
6.6.3两挡行星变速机构换挡抖动影响因素
6.6.4两挡行星变速机构换挡抖动主动控制
参考文献
第7章综合冷却系统
7.1电传动冷却系统特点
7.2冷却系统的分类及构成
7.3闭式高温冷却水系
7.4综合冷却系统传热与流动分析
7.4.1冷却系统散热量
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7.4.2循环水流量及流动阻力
7.4.3冷却风道设计
7.5综合冷却系统调节技术
7.5.1冷却系统调节的必要性
7.5.2节温调节技术
7.5.3风量调节技术
7.6制动电阻散热
7.6.1风冷制动电阻
7.6.2油冷制动电阻
7.6.3水冷制动电阻
7.7电传动系统散热分析实例
参考文献
第8章电传动系统综合控制与能量管理技术
8.1电传动综合控制和能量管理技术特点
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8.2电传动综合控制系统
8.2.1控制系统架构
8.2.2电传动综合控制器功能
8.2.3电传动综合控制器开发
8.3一体化电源系统
8.3.1装甲车辆电传动系统供电特点
8.3.2电传动系统电源变换类型
8.3.3一体化电源系统结构及工作原理
8.3.4一体化电源系统控制逻辑
8.4动力源构型分析与匹配
8.4.1动力源构型
8.4.2动力电池组参数匹配
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8.5电传动系统能量管理技术
8.5.1IGPU_AC/DC+B构型能量管理策略
8.5.2IGPU_AC/DC+B_DC/DC构型能量管理策略
8.6IGPU_AC/DC+B构型能量管理策略仿真
8.6.1确定仿真工况和基本参数
8.6.2能量管理策略仿真结果
8.7IGPU_AC/DC+B_DC/DC构型能量管理策略仿真
8.7.1仿真方法
8.7.2仿真结果
参考文献
第9章电池成组应用与管理
9.1锂离子动力电池技术现状
9.2电动车辆对电池性能要求
9.2.1纯电动模式下电池性能要求
9.2.2混合驱动模式下电池性能要求
9.2.3动力电池基本参数
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9.3动力电池组不一致性
9.3.1电池组不一致性表现形式
9.3.2电池组电压不一致性统计规律
9.3.3电池组电压不一致性建模
9.3.4电池组电压不一致性评价
9.3.5提高电池组一致性的措施
9.4电池组剩余寿命预估分析
9.4.1电池组剩余寿命定义
9.4.2电池组剩余寿命预估
9.5电池组管理系统
9.5.1电池管理系统方案
9.5.2电池管理系统基本功能
9.5.3电池电压采集方法
9.5.4电池温度采集方法
9.5.5电池管理系统设计举例
9.6电池组管理的关键技术
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9.6.1电池性能建模
9.6.2电池SOC估计
9.6.3电池组峰值功率预测
9.6.4电池多状态联合估计
9.6.5电池组热管理
9.6.6电池组故障诊断
参考文献
第10章电传动履带装甲车辆系统仿真技术
10.1系统仿真的意义与作用
10.2电传动系统关键部件及整车建模
10.2.1发动机—发电机组建模
10.2.2动力电池组建模
10.2.3电机驱动系统建模
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10.2.4电池组DC/DC变换器建模
10.2.5履带车辆动力学建模
10.2.6整车控制策略建模及整车模型集成
10.3电传动履带车辆关键工况仿真
10.3.1最大车速行驶工况
10.3.2越野行驶工况
10.3.3大半径修正转向
10.3.4小半径行进中转向工况
10.3.5中心转向工况
10.4电传动履带车辆实时仿真技术
10.4.1电传动履带车辆双侧电机驱动快速控制原型开发
10.4.2“驾驶员—控制器”在环的双侧驱动控制实时仿真
10.4.3电传动履带车辆综合控制实时仿真
参考文献
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第11章装甲车辆混合动力电传动系统试验技术
11.1电传动部件及子系统试验技术
11.1.1发动机—发电机组试验
11.1.2动力电池组及管理系统试验
11.1.3驱动电机及其控制系统试验
11.1.4综合冷却系统试验
11.2电传动系统台架综合联调试验技术
11.2.1电传动系统台架联调试验设计
11.2.2电传动系统通信联调试验
11.2.3电传动系统性能模拟试验
11.3电传动系统电磁兼容性试验技术
11.3.1电控部件电磁兼容性试验概述
11.3.2高压电控部件与分系统的电磁兼容试验
11.3.3低压电控部件与分系统的电磁兼容试验
11.3.4车载电器设备与分系统的电磁兼容试验
11.4电传动车辆静音行驶性能试验
参考文献
后记