search query: @keyword akku / total: 26
reference: 6 / 26
« previous | next »
Author:Kalttonen, Antti
Title:Ajoneuvon sähköisen voimansiirron lämmönhallinnan mallinnus
Modelling of electric powertrain thermal management
Publication type:Master's thesis
Publication year:2014
Pages:81      Language:   fin
Department/School:Insinööritieteiden korkeakoulu
Main subject:Koneensuunnittelu   (K3001)
Supervisor:Juhala, Matti
Instructor:Lajunen, Antti
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201406252238
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  4292   | Archive
Keywords:electric powertrain
thermal management
modelling
simulation
city bus
battery
inverter
electric motor
sähköinen voimansiirto
lämmönhallinta
mallinnus
simulointi
kaupunkilinja-auto
akku
vaihtosuuntaaja
sähkömoottori
Abstract (eng):Nowadays the alternative energy sources in vehicles are becoming more general.
An internal combustion engine is no more the only way to propel vehicles.
There are different kinds of hybrid electric and fully electric powertrains suitable for automotive applications.
The electrical components require a robust temperature control with a liquid cooling system.
Thermal management design of these powertrain solutions can be challenging.

This diploma thesis studies electric powertrain thermal management by modelling and simulation.
The thesis covers the physics of heat exchange, heat generation and cooling demand of the powertrain components.
The model of an electric powered city bus was developed by using LMS Image.Lab AMESim software.
The developed model can simulate longitudinal dynamics, energy consumption, electric system operation and thermal management of the vehicle.
The thesis topic is strongly related to an electric bus research project.

Simulations, with the electric bus model, were conducted in different conditions in order to evaluate the heat generation and temperature control of the powertrain components.
Four different city bus driving cycles, five different ambient temperatures, two different vehicle masses, and three different battery cooling systems were used as variables in simulations.
The used driving cycles were Braunschweig, Manhattan, Espoo 11 and 550 (Jokeri).

Based on the simulation results, thermal losses and the heat exchange of the electric powertrain components were evaluated with sufficient accuracy.
Simulation results showed that the thermal losses of different powertrain components are generated in different phases of the operation, and are dependent on the driving cycle.
Also, the ambient temperatures effects on the efficiency of powertrain component heat exchange.
This thesis illustrates that the thermal management simulations support the development of hybrid and electric powertrains.
Abstract (fin):Ajoneuvojen energiankulutuksen pienentämiseen ja päästöjen vähentämiseen tähtäävä kehitys on saanut aikaan polttomoottorille vaihtoehtoisten voimansiirtoratkaisujen yleistymisen.
Pelkällä polttomoottorilla toteutetun voimansiirron korvaajaksi on kehitetty erilaisia polttomoottorin ja sähköisen voimansiirron yhdistelmiä sekä täyssähköisiä voimansiirtoratkaisuja.
Nämä voimansiirtotyypit luovat ajoneuvon lämmönhallinnan suunnittelulle haasteita.

Tämä diplomityö käsittelee ajoneuvon täyssähköisen voimansiirron lämmönhallintaa mallinnuksen ja simuloinnin keinoin.
Työssä perehdyttiin lämmönsiirron mekanismeihin ja voimansiirron komponenttien jäähdytystarpeeseen.
Sähköisellä voimansiirrolla varustetusta kaupunkilinja-autosta luotiin LMS Image.Lab AMESim -ohjelmistolla ajoneuvon pitkittäisdynamiikan, energiankulutuksen, sähköjärjestelmän ja lämmönhallinnan simulointiin kykenevä malli.
Työ liittyy sähköisen kaupunkilinja-auton tutkimusprojektiin.

Ajoneuvomallilla suoritetuissa simuloinneissa käytettiin muuttujina neljää erilaista kaupunkilinja-auton operointia kuvaavaa ajosykliä ja eri lämpötiloja, sekä kahta ajoneuvon massaa ja kolmea erilaista akuston jäähdytysjärjestelmää.
Käytetyt ajosyklit olivat Braunschweig, Manhattan, Espoo 11 ja 550 Jokeri.

Simulointien avulla pystyttiin selvittämään linja-auton sähköisen voimansiirron lämpöhäviöt ja lämmönsiirto riittävällä tarkkuudella.
Simulointitulokset osoittivat, että voimansiirron eri komponenttien lämpöhäviöt syntyvät eri aikaan ja eri ajotilanteissa.
Myös vallitsevien ajo-olosuhteiden vaikutusta lämmönsiirron tehokkuuteen ja täten komponenttien hyötysuhteeseen voidaan arvioida suoritettujen simulointien perusteella.
Voimansiirron ja sen lämmönhallinnan suunnittelussa kyseiset ilmiöt tulee ottaa huomioon.
ED:2014-08-03
INSSI record number: 49481
+ add basket
« previous | next »
INSSI