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1)  HEV
油电混合电动车
1.
Design and Research on Controller for Parallel-type HEV;
并行油电混合电动车运行控制器的设计与研究
2)  oil-electric vehicle
油电混合动力汽车
1.
This paper probes into the classification of the oil-electric vehicles,and analyzes on the systemic structure and developing trends of the oil-electric vehicles.
探讨了油电混合动力汽车的分类,分析了油电混合动力汽车系统构造及发展趋势。
3)  HEV
混合电动车
1.
Test and analysis of Toyota PLUS HEV;
丰田PLUS混合电动车测试与分析
4)  hybrid electric vehicle
混合电动车
1.
The study of PWM rectifier control method in hybrid electric vehicle;
混合电动车用PWM整流器控制方法的研究
2.
Analysis of torsional vibration of hybrid electric vehicle transmission based on MATLAB;
基于MATLAB的混合电动车动力传动系的扭振分析
3.
Based on the hybrid electric vehicle (HEV) simulator, ADVISOR, the paper treats the component sizes of a parallel HEV together with the energy strategy parameters as variables, and optimizes its fuel consumption and HC, CO, NOx emissions simultaneously, using one of the efficient multi-objective evolutionary algorithms, non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-Ⅱ).
以混合电动车 ( HEV)的性能仿真软件 ADVISOR为平台 ,应用一种高效的多目标演化算法——非占优排序遗传算法 ( NSGA-II) ,将一辆并联 HEV的百公里油耗和 HC,CO,NOx的排放等4个目标同时进行了优化 ,优化变量同时包含了部件尺寸参数和能源管理策略参数 ,得到了一组Pareto解 。
5)  hybrid electrical vehicle
混合动力电动车
1.
The power system structure of series hybrid electrical vehicle is illustrated.
阐述了串联式混合动力电动车的动力系统结构。
6)  Hybrid electric vehicle
混合动力电动车
1.
The realizations of both hardware and software of the battery charge system used in hybrid electric vehicle(HEV) are introduced.
介绍了混合动力电动车(HEV)车载充电系统的硬件实现方法及软件的程序流程。
2.
A model of the CAN application layer protocol of a hybrid electric vehicle was combined with the network simulation system, OPNET, to include the network topology model, the CAN node application layer model and the MAC layer model.
应用该模型,对所设计的混合动力电动车CAN协议的实时性和可靠性进行了仿真分析。
3.
A TTCAN protocol has been designed for hybrid electric vehicle according to the structure of control system and the real-time demands of controller network.
在此基础上,建立了混合动力电动车TTCAN网络系统进行了实验验证,结果表明所设计系统的时间触发精度达到了TTCAN协议要求。
补充资料:混合动力电动汽车
混合动力电动汽车

复合动力电动汽车(亦称混合动力电动汽车)是指车上装有两个以上动力源,包括有电机驱动,符合汽车道路交通、安全法规的汽车,车载动力源有多种:蓄电池、燃料电池、太阳能电池、内燃机车的发电机组,当前复合动力电动汽车一般是指内燃机车发电机,再加上蓄电池的电动汽车。复合动力电动汽车的优点是:1、采用复合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率,此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作。需要大功率内燃机功率不足时,由电池来补充;负荷少时,富余的功率可发电给电池充电,由于内燃机可持续工作,电池又可以不断得到充电,故其行程和普通汽车一样。2、因为有了电池, 可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量。3、在繁华市区,可关停内燃机,由电池单独驱动,实现"零"排放。4、有了内燃机可以十分方便地解决耗能大的空调、取暖、除霜等纯电动汽车遇到的难题。5、可以利用现有的加油站加油,不必再投资。6、可让电池保持在良好的工作状态,不发生过充、过放,延长其使用寿命,降低成本。复合动力电动汽车有两种基本的工作方式,即串联式、并联式和串并联(或称混联)式。复合动力驱动汽车的缺点是:有两套动力,再加上两套动力的管理控制系统,结构复杂,技术较难,价格较高。由于"新一代汽车伙伴合作"( P NGV)计划的推动美国三大汽车公司对各种单元技术及其不同组织进行成百种方案的筛选、比较,认为采用复合动力是实现中级轿车百公里3升油耗的可行方案因此而受到更大的关注。经过多年研究,混合动力电动汽车已开发出一些成功的例子。日本丰田汽车公司1997年12月宣布将复合动力电动轿车 P rius投入小批量商业化生产,该车自重1515kg,装用顶置凸轮轴四缸,1500cc排量汽油机,最大功率42.6kW/4600r/min,带永磁无刷发电机,驱动电机亦为永磁无刷的额定功率30kW,采用氢镍电池,实现串并联控制方式,百公里油耗为3.4L,比原汽油车减少了一半, C O2排量也相应减少了一半, C O、 HC、NOX仅为现行法规允许值的10%,售价每辆216万日元(约15000美元)。 美国克莱斯勒汽车公司1998年2月在底特律展出第二代道奇无畏 E SX2型复合动力电动轿车,该车装用1500cc排量直喷柴油机带发电机,采用铅酸电池,交流感应电机驱动,铝车架,复合材料车身,自重1022kg,百公里油耗降至3.4L。2000年通用,福特,戴姆勒·克莱斯勒已开发出100公里油耗已达到3升汽油或接近3升汽车的样车,只是价格仍较贵。
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参考词条