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文檔簡介
1、由礦用車的重載、低速、路況復(fù)雜等特殊工況需求,常規(guī)傳動(dòng)已經(jīng)難以滿足大型重型礦用車的需求;另外一方面,從作業(yè)效率和成本角度,要求礦用車噸位更大,也對傳統(tǒng)傳動(dòng)系統(tǒng)提出了挑戰(zhàn);而從越來越大的能源危機(jī),環(huán)境挑戰(zhàn),也要求對傳統(tǒng)傳動(dòng)系統(tǒng)作出變革。多軸、重型、新能源礦用車應(yīng)運(yùn)而生。
首先,本文為了改變傳統(tǒng)傳動(dòng)系統(tǒng)的弊端,選擇了電動(dòng)方案,并對串聯(lián)、并聯(lián)、混聯(lián)等不同的傳動(dòng)方案模式的比較,選擇最適合的串聯(lián)電動(dòng)模式。
接著,在選擇串聯(lián)電動(dòng)
2、模式的基礎(chǔ)上,對參數(shù)進(jìn)一步細(xì)化,選擇和本車型最匹配的電機(jī)參數(shù),包含功率、扭矩、調(diào)速范圍、主減速器等。對采用的輪轂電機(jī)進(jìn)行扭矩和速度控制進(jìn)行研究,嘗試在16輪礦用車上取消機(jī)械差速器,通過比較不同差速器的差異,選擇、實(shí)現(xiàn)電子差速。使用軟件MTALB/Simulink仿真,分析比較不同算法的差異。
最后,通過MATLAB/Simulink建立的模型,在不同工況下對電子差速進(jìn)行仿真分析,選擇合適的算法。
仿真的結(jié)果表明,選擇
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