|
DOI: 10.14489/hb.2019.09.pp.048-052
Абабкова А. А. ГИБРИДНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (с. 48-52)
Аннотация. Представлен анализ гибридных транспортных средств. Определены основные конструктивные схемы, применяемые в гибридном приводе гусеничных машин. Обоснована структура гибридной энергосиловой установки гусеничной машины, позволяющая обеспечить управляемое движение и стабилизацию траектории.
Ключевые слова: гибридные транспортные средства; гусеничная машина; электрический привод.
Ababkova A. A. HYBRID TRACKED VEHICLES (pp. 48-52)
Abstract. This article presents an analysis of hybrid vehicles. The basic design schemes used in hybrid drive of tracked vehicles are determined. The structure of the hybrid power plant of the tracked vehicle, which allows to provide controlled movement and stabilization of the trajectory, is substantiated.
Keywords: Hybrid vehicles; Tracked vehicle; Electric drive.
А. А. Абабкова (Курганский государственный университет, Курган, Россия) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
A. A. Ababkova (Kurgan State University, Kurgan, Russia) E-mail:
Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
1. MPC-based Energy Management with Adaptive Marcowchain Predication for a Dual-mode Hybrid Electric Vehicle / C. Xiang, F. Ding, W. Wang et al. // Sci. China Technol. Sci. 2017. V. 60, Is. 5. P. 737 – 748. URL: https://doi.org/10.1007/s11431-016-0640-2 2. Huang M. Yu. H. Optimal Multilevel Hierarchical Control Strategy for Parallel Hybrid Electric Vehicle // Conf. Vehicle Power and Propulsion (VPPC06). Windsor, UK, September 2006. P. 1 – 4 3. Kong Z., Zou Y., Liu T. Implementation of Realtime Energy Management Strategy Based on Reinforcement Learning for Hybrid Electric Vehicles and Simulation Validation // PLoS ONE. 2017. V. 12, No. 7. doi: 10.1371/ journal.pone.0180491 4. Военное применение гибридных электроприводов [Электронный ресурс] // Army guide. doi: 10/1371/journal.pone. URL: http://www.army-guide.com/rus/ article/article_435.html (дата обращения: 06.01.2019) 5. Электрические трансмиссии для современных боевых машин [Электронный журнал] // Военное обозрение. URL: https://topwar.ru/31359-elektricheskie-trans-missii-dlya-sovremennyh-boevyh-mashin.html (дата обращения: 09.01.2019) 6. Wang H., Huang Y., Lv C. and Khajepour A. A Global Optimal Energy Management System for Hybrid Electric off-road Vehicles // SAE Int. J. Commer. 2017. V. 10, Is. 2. P. 524 – 531. doi.org/10.4271/2017-01-0425 7. Основные варианты схемы электромеханической трансмиссии гибридного типа и методика определения параметров ее агрегатов для военных гусеничных машин / О. А. Усов, Г. С. Белоутов, М. Н. Гусев и др. // Актуальные проблемы защиты и безопасности: тр. 17-й Всерос. науч.-практ. конф. РАРАН (1 – 4 апреля 2014 г.) Т. 3. Бронетанковая техника и вооружение. М.: РАРАН, 2014. С. 111 – 122. 8. Держанский В. Б., Тараторкин И. А. Стабилизация движения быстроходной гусеничной машины: монография. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2012. 62 с.
1. Xiang C., Ding F., Wang W. et al. (2017). MPC-based Energy Management with Adaptive Marcowchain Predication for a Dual-mode Hybrid Electric Vehicle. Science China Technological Sciences, 60(5), pp. 737 – 748. DOI: 10.1007/s11431-016-0640-2 2. Huang M. Yu. H. (2006). Optimal Multilevel Hierarchical Control Strategy for Parallel Hybrid Electric Vehicle. Conference Vehicle Power and Propulsion (VPPC06), pp. 1 – 4. Windsor, UK. 3. Kong Z., Zou Y., Liu T. (2017). Implementation of Real-time Energy Management Strategy Based on Rein-forcement Learning for Hybrid ELECTRIC Vehicles and Simulation Validation. PLoS ONE, 12(7). doi: 10.1371/ journal.pone.0180491 4. Military use of hybrid electric drives. Army guide. doi: 10/1371/journal.pone. Available at: http://www.army-guide.com/rus/article/article_435.html (Accessed: 06.01.2019) [in Russian language] 5. Electric transmissions for modern combat vehicles. Military Review. Available at: https://topwar.ru/31359-elektricheskie-trans-missii-dlya-sovremennyh-boevyh-mashin.html (Accessed: 09.01.2019) [in Russian language] 6. Wang H., Huang Y., Lv C., Khajepour A. (2017). A Global Optimal Energy Management System for Hybrid Electric off-road Vehicles. SAE International Journal of Commercial Vehicles, 10(2), pp. 524 – 531. doi.org/10.4271/2017-01-0425 7. Usov O. A., Beloutov G. S., Gusev M. N. et al. (2014). The main options for the hybrid-type electromechanical transmission scheme and the methodology for determining the parameters of its units for military tracked vehicles. Actual problems of protection and safety: proceedings of the 17th All-Russian Scientific and Practical Conference. RARAN (April 1 - 4, 2014) Vol. 3. Armored vehicles and weapons, pp. 111 – 122. Moscow: RARAN. [in Russian language] 8. Derzhanskiy V. B., Taratorkin I. A. (2012). Stabilization of the movement of a high-speed tracked vehicle: a monograph. Kurgan: Izdatel'stvo Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta. [in Russian language]
|