Overview and classification of advanced schemes of multithreaded combined energy transmissions based on their kinematic analysis



如何引用文章

全文:

详细

The article deals with the existing and promising modern automotive multithreaded combined energy transmissions, based on the principle of separation of power for the electrical and mechanical streams. These combined energy transmissions due to the presence in their design of continuously variable electric transmission allow obtaining an arbitrary gear ratio from the engine to the wheels, while maintaining high efficiency inherent to manual transmission. It allows to assume that multithreaded combined energy transmissions are promising for use in hybrid vehicles as evidenced by the successful operation of Toyota Prius automobile. The article describes 16 different schemes of electromechanical transmissions. Some of them are actually applied in practice, while others exist only as prototypes or theoretical projects. On the basis of the kinematic analysis, including determination of number of operating modes and degrees of freedom as well as the construction of kinematic plans for different of operating modes the classification of multithreaded combined energy transmissions by type of differential mechanism (mechanical part of transmission) was proposed. There were allocated single-mode and multi-mode multithreaded combined energy transmissions. The last ones were divided into three classes, depending on the method of obtaining different modes: stepped, variable and combined. Moreover, within each class transmissions with differential at input, differential at output with complex power division were identified. This review allows to get acquainted with possibilities of application of multithreaded combined energy transmissions in road transport, to understand its strengths and weaknesses, identify promising areas of application of multithreaded electromechanical transmissions of various types.

作者简介

A. Ryabev

Moscow State University of Mechanical Engineering (MAMI)

Email: Ryabev-Alexander@yandex.ru
+7 926 768-36-94

参考

  1. Баулина Е.Е., Круташов А.В., Серебряков В.В., Филонов А.И., Бахмутов С.В. Разработка комбинированной энергетической установки последовательно-параллельного типа для легких коммерческих автомобилей // Журнал автомобильных инженеров. 2012. № 1. С. 10-14.
  2. Котиев Г.О., Харитонов С.А., Нагайцев М.В. Метод расчета динамических характеристик транспортного средства с гибридной трансмиссией, построенной по схеме GM // Журнал автомобильных инженеров. 2011. № 4. С. 14-19.
  3. Котиев Г.О., Харитонов С.А., Нагайцев М.В. Метод расчета динамических характеристик транспортного средства с гибридной трансмиссией THS // Журнал автомобильных инженеров. 2010. № 5. С. 26-30.
  4. Котиев Г.О., Харитонов С.А., Нагайцев М.В. Метод расчета динамических характеристик транспортного средства с гибридной трансмиссией THS // Журнал автомобильных инженеров. 2010. № 6. С. 20-25.
  5. Котиев Г.О., Харитонов С.А., Нагайцев М.В. Обзор кинематических схем построения гибридных трансмиссий // Журнал автомобильных инженеров. 2010. № 4. С. 8-13.
  6. Исаков П.П., Иванченко П.Н., Егоров А.Д. Электромеханические трансмиссии гусеничных тракторов: Теория и расчет. Л.: Машиностроение, 1981. 302 с.
  7. Kukhyun Ahn, Sungtae Cho, Wonsik Lim, Yeong-il Park, Jang Moo Lee. Performance analysis and parametric design of the dual-mode planetary gear hybrid powertrain. Proc. IMechE, Part D: J. Automobile Engineering, 2006, 220(11), pp. 1601-1614.
  8. Tim M., Grewe, Brendan M., Conlon, Alan G. Holmes. Defining the General Motors 2-Mode Hybrid Transmission, SAE 2007-01-0273.
  9. Villeneuve A. Dual mode electric infinitely variable transmission. Aachener Kolloquium Fahrzeug und Motorentechnik, 2004, pp. 895-922.
  10. Антонов А.С., Магидович Е.И., Новохатько И.С. Гидромеханические и электромеханические передачи транспортных и тяговых машин. Л.: Машгиз, 1963. 352 с.
  11. Schulz M. Circulating mechanical power in a power-split hybrid electric vehicle transmission, Proc. Instrum. Mech. Eng.-Part D J. Automob. Eng., vol. 218, no. 12, pp. 1419-1425, Dec. 2004.
  12. Давыдов В.В. Многодиапазонная бесступенчатая трансмиссия со сложным разделением потока мощности - супервариатор // Машиностроение: новости, статьи, каталог машиностроительных заводов, 22 сентября 2011. www.i-Mash.ru

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Ryabev A.V., 2016

Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0国际许可协议的许可。

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».