FARKLI GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİNE SAHİP HİDROJEN ENERJİLİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ENERJİ TÜKETİMİ VE GERİ KAZANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Öz
Otomotiv endüstrisinde elektrikli araçlara geçişin hızla arttığı günümüzde, yüksek enerji verimliliği sağlayan araç mimarilerinin tasarımı konuları oldukça önem kazanmıştır. Nitekim farklı araç mimarileri ile elde edilecek enerji tüketim ve geri kazanım değerleri bu güç ünitesinin yapısına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu çalışma kapsamında, farklı güç aktarma sistemlerine sahip hidrojen enerjili elektrikli araçların enerji tüketimi ve rejeneratif frenleme yardımıyla geri kazanımı farklı mimariler için matematiksel model yardımıyla sayısal olarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Öncelikle elektrikli aracın verilen farklı iki sürüş çevrimi için güç hesabı yapılmış ve tekerlek içi, tek kademeli ve iki kademeli vites durumları için aynı elektrik motorundan çekilen ve frenlemeden kazanılan akım değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan akım değerlerine göre tüm güç mimarilerine ait yakıt pili hidrojen tüketimi ve süperkapasitör şarj durumu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en düşük hidrojen tüketimi sırasıyla iki kademeli vites, tek kademeli vites ve tekerlek içi motor durumlarında elde edilmiştir. Bununla birlikte, en iyi şarj durumu bu sıranın tam tersi durumunda elde edilmiştir. Son olarak farklı yol eğimleri için de enerji tüketimleri ve geri kazanımları karşılaştırılmış ve yine aynı sıralamayı yansıtan sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- 1. Bottiglione F., De Pinto S., Mantriota G., Sorniotti A., 2014. Energy Consumption of a Battery Electric Vehicle with Infinitely Variable Transmission. Energies, 7 (12), 8317-8337.
- 2. Bottiglione F., Contursi T., Gentile A., Mantriota G. 2014. The Fuel Economy of Hybrid Buses: The Role of Ancillaries in Real Urban Driving. Energies, 7 (7), 4202-4220.
- 3. Yildiz A., Kopmaz O., 2017. A study on the basic control of speed ratio of the CVT system used for electric vehicles. International Journal of Advances in Engineering & Technology 10 (2), 201-209.
- 4. Bayar K., 2018. Farklı Elektrikli Araç Mimarilerinin Taşıt Dinamiği Performansı Açısından Karşılaştırılması. OTEKON 2018, Bursa, Turkey.5. Capasso C., Veneri O., 2017. Integration between super-capacitors and ZEBRA batteries as high performance hybrid storage system for electric vehicles. Energy Procedia, 105(2017) 2539-2544.
- 6. Chang X., Ma T., Wu R., 2018. Impact of urban development on residents’ public transportation travel energy consumption in China: An analysis of hdrogen fuel cell vehicles alternatives. International Journal of Hydrogen Energy, doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.09.099.
- 7. Kaya K., Hames Y.,2018. Two new control strategies: For hydrogen fuel saving and extend the life cycle in the hydrogen fuel cell vehicles. International Journal of Hydrogen Energy, In press.
- 8. Liang J., Walker P.D., Ruan J., Yang H. Wu J., Zhang N., 2019. Gearshift and brake distribution control for regenerative braking in electric vehicles with dual clutch transmission. Mechanism and Machine Theory, 133(2019) 1-22.
- 9. Mo W., Walker P.D., Zhang N.,2019. Dynamic analysis and control for an electric vehicle with harpoon-shift synchronizer. Mechanism and Machine Theory, 133(2019) 750-756.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
Mühendislik
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yayımlanma Tarihi
30 Ağustos 2019
Gönderilme Tarihi
26 Nisan 2019
Kabul Tarihi
29 Mayıs 2019
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2019 Cilt: 24 Sayı: 2
Cited By
Contribution of regenerative suspension module to charge efficiency and range in hydrogen fuel cell electric vehicles
International Journal of Hydrogen Energy
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.03.219