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文檔簡介
1、本文為了解決工程車輛發(fā)動機(jī)、液壓系統(tǒng)的過熱問題,研究開發(fā)和建立一套工程車輛散熱系統(tǒng)性能研發(fā)、測試平臺,提高我國在車輛散熱系統(tǒng)領(lǐng)域研究開發(fā)的能力和水平,更好地滿足車輛制造技術(shù)不斷提高的需要,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 針對工程車輛散熱系統(tǒng)性能測試平臺,研究和設(shè)計(jì)了散熱調(diào)溫系統(tǒng)雙閉環(huán)控制的液力驅(qū)動系統(tǒng),控制車輛散熱系統(tǒng)的水、液壓油、變矩器油在散熱器出口處的溫度,進(jìn)而保證發(fā)動機(jī)、液壓系統(tǒng)的工作溫度不超過設(shè)定溫度,保證車輛安全正常運(yùn)行,降低車
2、輛運(yùn)行時的能耗。 為了完成對散熱調(diào)速系統(tǒng)在車輛發(fā)動機(jī)不同轉(zhuǎn)速下工況的分析,對車輛發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行了模擬。利用變頻技術(shù)對三相異步電動機(jī)進(jìn)行變頻調(diào)速,方便地模擬了車輛發(fā)動機(jī)不同轉(zhuǎn)速。 散熱調(diào)溫雙閉環(huán)控制由外環(huán)——溫度閉環(huán),和內(nèi)環(huán)——風(fēng)扇轉(zhuǎn)速閉環(huán)控制組成。通過控制液壓系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)執(zhí)行機(jī)構(gòu)——電磁比例方向閥,從而控制進(jìn)入液壓馬達(dá)的壓力和流量,調(diào)節(jié)散熱風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速,改變散熱器的散熱能力,保證散熱器出口處水溫、液壓油溫、變矩器油溫維持在
3、正常范圍內(nèi),使得發(fā)動機(jī)、液壓系統(tǒng)在理想的溫度下工作。 建立了電機(jī)轉(zhuǎn)速閉環(huán)控制和散熱調(diào)溫雙閉環(huán)控制中各個環(huán)節(jié)的數(shù)學(xué)模型,利用SIMULINK仿真平臺,對兩個控制結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行了模擬仿真。通過仿真確定了適合系統(tǒng)工作的PID控制器的PID參數(shù),在試驗(yàn)中取得了理想的效果。 通過模擬仿真和實(shí)際試驗(yàn)證明,提出建立的基于液力驅(qū)動的散熱調(diào)溫雙閉環(huán)控制系統(tǒng)是成功的,它能夠較為穩(wěn)定地控制散熱器出口處水溫、液壓油溫、變矩器油溫,使得發(fā)動機(jī)、液力
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