UNIWERSALNY MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001



Podobne dokumenty
MODELOWANIE WPŁYWU NIEZALEŻNEGO STEROWANIA KÓŁ LEWYCH I PRAWYCH NA ZACHOWANIE DYNAMICZNE POJAZDU

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit

Modelowanie wpływu niezależnego sterowania kół lewych i prawych na zachowanie dynamiczne pojazdu

BADANIA SILNIKA BLDC PRZEZNACZONEGO DO HYBRYDOWEGO NAPĘDU BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

KONCEPCJA, MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001

Doświadczenia praktyczne z eksploatacji samochodów elektrycznych

BADANIA LABORATORYJNE NAPĘDU HYBRYDOWEGO BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO

WIRTUALNY UKŁAD STERUJĄCY POJAZDEM KOŁOWYM O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

Stanisław SZABŁOWSKI

BADANIA MASZYNY RELUKTANCYJNEJ PRZEŁĄCZALNEJ PRZEZNACZONEJ DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

KONCEPCJA I MODELOWANIE SILNIKA O WIRUJĄCYM TWORNIKU ORAZ MAGNEŚNICY DO ZASTOSOWANIA W NAPĘDZIE MIEJSKIEGO SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA

SYMULACJA CYKLU PRACY HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO GÓRNICZEJ LOKOMOTYWY SPĄGOWEJ

EKOLOGICZNE NAPĘDY POJAZDÓW Z UKŁADAMI ODZYSKU ENERGII

Badania maszyny reluktancyjnej przełączalnej, przeznaczonej do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego

Układy napędowe i magazyny energii w pojazdach elektrycznych oraz systemy do ładowania baterii

ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO POJAZDU HYBRYDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

System napędu hybrydowego Toyota. Toyota Motor Poland 2008

ANALIZA PORÓWNAWCZA RÓŻNYCH KONSTRUKCJI MASZYN RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA ADAMS/CAR RIDE W BADANIACH KOMPONENTÓW ZAWIESZENIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO

WPŁYW WYBORU PRZEŁOŻEŃ NA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO

Rafał WRONA. 1. Wstęp. 2. Analityczne metody oceny procesu rozpędzania i kryteria jakości

z. 112 Transport 2016 Andrzej Lechowicz, Andrzej Augustynowicz

MODELOWANIE ZŁOŻONEGO NAPĘDU MOTOCYKLA

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

INNOWACYJNE I PRAKTYCZNE PROJEKTY Z ZAKRESU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE ORAZ SPOSOBY JEJ WYKORZYSTANIA - SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE

ANALIZA WYBRANYCH WŁASNOŚCI TRAKCYJNYCH SAMOCHODU FIAT PANDA Z HYBRYDOWYM UKŁADEM NAPĘDOWYM

BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA NA DYNAMIKĘ SILNIKA INDUKCYJNEGO

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

WPŁYW ZMIAN KĄTA ZAŁĄCZENIA NA WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA BLDC NAPĘDU HYBRYDOWEGO BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJĄCEGO

BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH

PERSPEKTYWY ROZWOJU ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH MARKI URSUS. URSUS BUS S.A. Dariusz Kasperek

BADANIA SYMULACYJNE UKŁADU ZAWIESZENIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO W ŚRODOWISKU ADAMS/CAR SIMULATION RESEARCH OF CAR SUSPENSION SYSTEM IN ADAMS/CAR SOFTWARE

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO

Synchroniczny z magnesami trwałymi

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH za pomocą programu komputerowego AUTOSIM 200

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Adam DANIELCZOK Andrzej BIENIEK Ireneusz HETMAŃCZYK. 1. Wprowadzenie. 2. Analiza teoretyczna

PAWELSKI Zbigniew 1 MACIEJCZYK Andrzej 2

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

Autoreferat Rozprawy Doktorskiej

AUTOBUS MIEJSKI Z NAPĘDEM SPALINOWO-ELEKTRYCZNYM - WYNIKI BADAŃ DROGOWYCH

HYBRYDOWY UKŁAD NAPĘDOWY DLA MAŁYCH POJAZDÓW MIEJSKICH

OGRANICZENIA PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO PRZEŁĄCZALNEGO PRZY ZALEŻNYM STEROWANIU PRĄDOWYM

Zastosowanie modelu matematycznego synchronicznej maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi do obliczeń energetycznych pojazdów drogowych 4

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ZJAWISKA W OBWODACH TŁUMIĄCYCH PODCZAS ZAKŁÓCEŃ PRACY TURBOGENERATORA

Dynamiczny model układu napędowego samochodu elektrycznego 2

ANALIZA KINEMATYCZNA ZŁOŻONYCH KONSTRUKCYJNIE PRZEKŁADNI OBIEGOWYCH DO ELEKTROMECHANICZNYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH Z ZASTOSOWANIEM WZORÓW WILLISA

Analiza parametrów pracy napędu hybrydowego Toyoty Prius III w procesie hamowania

Matematyczny opis układu napędowego pojazdu szynowego

PL B1. Zespół napędowy pojazdu mechanicznego, zwłaszcza dla pojazdu przeznaczonego do użytkowania w ruchu miejskim

Dynamika samochodu Vehicle dynamics

Dane techniczne Nowe BMW i3

Badanie efektywności energetycznej pojazdu hybrydowego bimodalnego

OCENA DROGOWEGO ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY EVALUATION OF SPECIFIC DISTANCE ENERGY CONSUMPTION BY ELECTRIC CAR

WOLNOOBROTOWY BEZSZCZOTKOWY SILNIK PRĄDU STAŁEGO DO NAPĘDU ROGATKOWEGO

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność Samochody i Ciągniki

MODELOWANIE MASZYNY SRM JAKO UKŁADU O ZMIENNYCH INDUKCYJNOŚCIACH PRZY UŻYCIU PROGRAMU PSpice

Elektromobilność od pojazdów hybrydowych do elektrycznych

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (3)

'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski. Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski

WYBRANE WYNIKI BADAŃ PROTOTYPU WIELOKOMÓRKOWEGO SILNIKA PIEZOELEKTRYCZNY

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 80/

Nowe BMW X4. Najważniejsze cechy.

Porównanie zużycia energii w pojeździe elektrycznym przy wykorzystaniu jedno- lub wieloprzełożeniowego układu przeniesienia napędu

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Szybkie prototypowanie w projektowaniu mechatronicznym

Pojazdy samochodowe - opis przedmiotu

Elektromobilność Komponenty pojazdu elektrycznego

BADANIE ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W CZASIE TESTÓW DROGOWYCH

PORÓWNANIE WŁASNOŚCI TRAKCYJNO- -RUCHOWYCH LOKOMOTYW EU07 i ET22 ZE SKŁADEM TOWAROWYM

OFERTA W ZAKRESIE ZAPROJEKTOWANIA, OPRACOWANIA, WYKONANIA ORAZ BADAŃ NAPĘDÓW ELEKTYRYCZNYCH DO WSZELKIEGO TYPU POJAZDÓW

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

Analiza zużycia paliwa przez silnik śmieciarki w warunkach cyklu pracy mechanizmu prasującego

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA

BADANIA MODELOWE HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO LOKOMOTYWY SPĄGOWEJ

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ I REALIZACJA LABORATORYJNEGO SYMULATORA DO BADANIA MODUŁU PODPOWIEDZI

Badania sprawności prototypowej bezstopniowej przekładni łańcuchowej hybrydowego układu napędowego samochodu osobowego

Autoreferat przedstawiający informacje o osiągnięciach zawodowych w tym naukowych

Informacja prasowa. Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento. Paryż, DANE TECHNICZNE (EUROPA)

DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przetwarzanie energii elektrycznej w fotowoltaice lato 2015/16. dr inż. Łukasz Starzak

WPŁYW PARAMETRÓW ZAKŁÓCAJĄCYCH NA PRACĘ SKRZYNI BIEGÓW WYPOSAŻONEJ W PRZEKŁADNIĘ CVT

SPOSÓB MINIMALIZACJI MOMENTU ZACZEPOWEGO W WIELOBIEGUNOWEJ MASZYNIE Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

PROBLEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ I TERMICZNĄ PRZYKŁADOWEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH do wyboru w wiosna 2017 r.

Prezentacja produktu Renault Master 4x4 (ROM 2014)

SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM

Eko przeładunki w terminalach kontenerowych. Szczecin,

Transkrypt:

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Dominik ADAMCZYK*, Michał MICHNA*, Mieczysław RONKOWSKI* samochód elektryczny, modelowanie, symulacja UNIWERSALNY MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001 W artykule zaprezentowano uniwersalny model symulacyjny układu napędowego prototypu samochodu elektrycznego ELV001. Opracowany model implementowano do programu Synopsys/ Saber. Przedstawiono wybrane wyniki symulacji zużycia energii elektrycznej przez samochód ELV001 dla przykładowego przejazdu w ruchu miejskim. 1. WSTĘP Aktualnie, większość czołowych producentów samochodów o napędzie spalinowym uruchamia produkcję samochodów elektrycznych. Publikowane są liczne prace dotyczące zagadnień struktury, projektowania, modelowania i symulacji oraz sterowania systemów napędu samochodów elektrycznych [1, 2, 8]. Również w Polsce prowadzone są badania w zakresie tej problematyki. W ramach projektu Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego, konsorcjum Electric Car zaprojektowało i zbudowało prototyp samochodu elektrycznego oznaczonego symbolem ELV001 [6]. Rozwiązania zastosowane w prototypie ELV001 nie są optymalne w aspekcie synergii, w związku z czym prowadzone są dalsze badania mające na celu opracowanie zintegrowanego (synergicznego) układu napędowego. Koncepcję układu napędowego i założenia modelu symulacyjnego pojazdu ELV001 przedstawiono w pracy [5]. Celem prowadzonych obecnie prac jest: rozszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat zachodzących zjawisk elektromagnetycznych i elektromechanicznych w układzie wielosilnikowego napędu samochodu elektrycznego, * Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, dadamc@ely.pg.gda.pl, mmichna@ely.pg.gda.pl, m.ronkowski@ely.pg.gda.pl

320 rozwinięcie metodologii modelowania za pomocą podejścia energetycznego (metody grafów wiązań), opracowanie modeli obwodowych adekwatnych do zastosowania w algorytmach sterowania i symulatorach obwodowych. Kontynuując badania [5], opracowano uniwersalny model układu jezdnego samochodu ELV001, z uwzględnieniem możliwości oddzielnego napędu każdego z kół, oraz zadawania warunków przejazdu, takich jak prędkość, kierunek, poziom wniesienia. Opracowany model implementowano do programu Synopsys/Saber [9]. W niniejszej pracy przedstawiono wybrane wyniki symulacji zużycia energii elektrycznej przez samochód ELV001 dla przykładowego przejazdu w ruchu miejskim. 2. MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO Model symulacyjny układu napędowego samochodu ELV001 zbudowano w środowisku pakietu Synopsys/Saber, wykorzystując modele biblioteczne oraz opracowując własne modele w języku MAST pakietu [9]. 2.1. OGÓLNA STRUKTURA UKŁADU NAPĘDOWEGO Prototyp samochodu elektrycznego ELV001 napędzany jest za pomocą dwóch silników bezszczotkowych z magnesami trwałymi (SBMT). Moment przenoszony jest na przednie koła za pomocą podwójnej przekładni pasowej (dla każdego silnika). Układ sterujący silnikami realizuje, m.in., funkcję elektronicznego mechanizmu różnicowego. Ogólną strukturę modelowanego układu napędowego przedstawiono na rysunku 1. Dane dotyczące zastosowanych elementów przedstawiono w pracy [5]. Ładowarka Gniazdo ładowania Bateria akumulatorów DC DC Falownik 1 Układ sterujący ECU Falownik 2 AC AC Koło 1 Przekładnia 1 SBMT 1 Pedał przyspieszenia SBMT 2 Przekładnia 2 Koło 2 Rys. 1. Ogólna struktura układu napędowego prototypu samochodu elektrycznego ELV001 Fig. 1. A general structure of the drive system of the prototype electric vehicle ELV001

321 2.2. OGÓLNA STRUKTURA MODELU SYMULACYJNEGO Model symulacyjny układu napędowego (rys. 2) składa się z następujących bloków: zadawania warunków jazdy (prędkość, kierunek, wzniesienie), sterowania pracą napędu (wybór trybów jazdy: Eco, City, Load, Sport), napędu kół (modele funkcjonalne falownika, silnika, przekładni pasowych), modelującego układ jezdny (opory ruchu, poślizg kół itp.). Rys. 2. Model symulacyjny układu napędowego prototypu samochodu elektrycznego ELV001 Fig. 2. The simulation model the drive system of the prototype electric car ELV001 2.3. MODEL UKŁADU JEZDNEGO Opracowano uniwersalny model układu jezdnego samochodu elektrycznego, którego koncepcję zaprezentowano na rysunku 3. Model opracowano na podstawie prac [3, 4], dokonując odpowiednich modyfikacji w celu: uwzględnienia zmiennej przyczepności każdego z kół, napędu z opcją napędu na dwa lub cztery koła, prawidłowego obliczania oporów aerodynamicznych, możliwości zadawania własnych warunków jazdy, takich jak, prędkość, kierunek oraz poziom wzniesienia. Równania modelu pojazdu zapisano w języku MAST symulatora Synopsys/ Saber [9]. Siły działające na opony pojazdu wyznaczono w oparciu o model opisany w pracy [7].

322 2.4. MODEL SILNIKA I FALOWNIKA Przy opracowywaniu modelu symulacyjnego części elektrycznej napędu zastosowano uproszczone modele energetyczne silnika i falownika. Podstawą do opracowania modeli były uzyskane z badań laboratoryjnych mapy zależności sprawności silnika i falownika od prędkości obrotowej silnika oraz momentu obciążenia. Dane zostały zapisane w postaci dwuwymiarowej tablicy i wykorzystane w symulacji z użyciem narzędzia TLU (ang. Table Look-Up) [9]. W każdym kroku obliczeniowym informacja o sprawności silnika lub falownika jest określana na podstawie aktualnej prędkości obrotowej oraz momentu obciążenia silnika. Rys. 3. Koncepcja modelu układu jezdnego samochodu elektrycznego ELV001 Fig. 3. A conception of the electric vehicle ELV001 powertrain model 3. WYBRANE WYNIKI SYMULACJI Celem badań symulacyjnych była analiza zużycia energii w czasie jazdy samochodem ELV001. Opracowany model symulacyjny posiada możliwość zadawania warunków jazdy (prędkość, kierunek, wzniesienie) w oparciu o bibliotekę standardowych (znormalizowanych) cykli przejazdów (np. ECE) lub własnych danych zapisanych w plikach tekstowych. Poniżej przedstawiono wyniki symulacji, w których dane wejściowe uzyskano na podstawie zarejestrowanego, przy pomocy urządzenia GPS, przejazdu samochodem w ruchu mieszanym (dystans 15 km, czas przejazdu 929 sekund) (rys. 4, rys. 5).

323 Rys. 4. Trasa przejazdu opracowana na podstawie danych z GPS i odtworzona w symulacji Fig. 4. Travel route based on the GPS data and reconstructed in the simulation Tabela 1. Analiza zużycia energii samochodu elektrycznego w trakcie przejazdu testowego Table 1. Analysis of energy consumption of the electric car for the tested ride Tryb przejazdu Energia pobrana z akumulatorów Sprawność układu napędowego [kwh] [%] CITY 1,59 86,55 LOAD 1,63 86,19 ECO 1,60 86,45 SPORT 1,63 86,13 a) b) 125 ] 100 / h m75 [k ś ć k o 50 d rę p 25 model GPS 90 85 ] [% ś ć80 o n w75 ra S p 70 0 0 250 500 750 1000 Czas [s] 65 0 250 500 750 1000 Czas [s] Rys. 5. Przykładowy przebiegi przejazdu testowego samochodu elektrycznego ELV001 (tryb jazdy Sport): a) prędkość [km/h], b) sprawności [%] Fig. 5. Example plots of the tested drive for electric car ELV001 (ride in Sport mode): a) speed [km/h], b) efficiency [%] Wybór trybu jazdy samochodu wpływa na dynamikę jazdy (przyspieszenie), lecz nie wpływa to znacząco na całkowite zużycie energii (tabela 1). Przez większość część

324 przejazdu (tryb jazdy Sport) napęd trakcyjny pracuje z optymalną sprawnością około 86% (rys. 5). Zużycie energii przez samochód elektryczny wyniosło około 1,6 kwh, co daje koszt około 1 zł. Przejazd samochodem spalinowym Renault Megan jest znacznie droższy na podstawie wskazań komputera oszacowano: zużycie paliwa około 1,2 litra oraz koszt około 7 zł. 4. WNIOSKI Wyniki badań symulacyjnych dotyczą analizy zużycia energii w czasie przejazdu samochodem ELV001 (tryb jazdy Sport) w ruchu mieszanym. Wybór trybu jazdy wpływa na dynamikę jazdy (przyspieszenie) nie wpływa jednak znacząco na całkowite zużycie energii. Przez większość część jazdy napęd trakcyjny pracuje z optymalną sprawnością około 86% (trasa 15 km, czas 929 s, zużycie energii około 1,6 kwh). Opracowany model symulacyjny będzie wykorzystany do badania obecnego układu napędowego prototypu samochodu elektrycznego ELV001. Wyniki badań będą stanowić punkt wyjścia do opracowania bardziej wydajnych sposobów przeniesienia napędu opracowania koncepcji zintegrowanego (synergicznego) układu napędowego. Opracowanie w programie Synopsys/Saber pakietu do symulacji nowoczesnych układów napędowych samochodów elektrycznych, może stanowić wartościową ofertę dla projektantów i producentów samochodów elektrycznych. LITERATURA [1] DRABEK T., MIKUŁA S., Synteza układu sterowania pojazd samochodowego z napędem elektrycznym, Przegląd Elektrotechniczny, R. 87, nr 4, 2011, 203 206. [2] GAO D.W., MI Ch., EMADI A., Modeling and Simulation of Electric and Hybrid Vehicles, Proceedings of the IEEE, Vol. 95, Iss. 4, 2007, 729 745. [3] GUILLESPIE T.D., Fundamentals of Vehicle Dynamics, Soc. of Automotive Engineers SAE, 1992. [4] MARINO R., STEFANO S., FABIO C., A Nonlinear Semiactive Rear Differential Control in Rear Wheel Drive Vehicles, Chinese Control Conference, 2007, 597 602. [5] MICHNA M. i inni, Koncepcja, modelowanie i symulacja układu napędowego prototypu samochodu elektrycznego ELV001, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 92, 2011, 17 22. [6] MIELECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO MARR S.A., Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 Dyfuzja Innowacji, projekt: Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego, www.marr.com.pl/poig/ [7] PACEJKA H.B., Tyre and Vehicle Dynamics, Elsevier Butterworth Heinemann, 2004. [8] RITCHIE E., TUTELEA L., An Overview of Electric Vehicle In-wheel Drive Systems, 39th International Symposium on Electrical Machines SME 2003, 9 11 June 2003, Gdańsk, Poland, 1 21. [9] Symulator Synopsys/Saber: www.synopsys.com

325 UNIVERSAL SIMULATION MODEL OF DRIVE SYSTEM OF THE PROTOTYPE ELECTRIC VEHICLE ELV001 In this paper an universal simulation model for drive system of the prototype electric vehicle ELV001 build by consortium Electric Car have been presented. The model has been developed using the system simulator Synpsys/Saber software. Chosen simulation results of the electric vehicle ELV001 for the city ride have been presented.