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Enregistrement W4387573262 · doi:10.3390/en16207048

Dual-Motor Dual-Source High Performance EV: A Comprehensive Review

2023· review· en· W4387573262 sur OpenAlexafffund
Chi T. P. Nguyen, Bảo‐Huy Nguyễn, Minh C. Ta, João Pedro F. Trovão

Notice bibliographique

RevueEnergies · 2023
Typereview
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueElectric Vehicles and Infrastructure
Établissements canadiensUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesFundação para a Ciência e a TecnologiaCanada Research Chairs
Mots-clésDual (grammatical number)PowertrainElectric motorComputer scienceAutomotive engineeringElectric vehicleEngineeringElectrical engineeringTorquePower (physics)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Electric vehicles (EVs) have been regarded as one of the promising alternatives to zero-emission transportation. New EV registrations have increased as a result of government policies and consumers’ awareness of climate change. Moreover, EV technology is being improved through ongoing research and development efforts. Among these, a powertrain with a combination of two electric motors has been proposed for high driving and efficiency performance. The study presents a comprehensive state-of-the-art review of architectures and energy distribution for a dual-motor equipped with dual-source EV system. In detail, various dual-motor configurations, and energy management strategies (EMSs) used in the literature are investigated and categorized. A comparison of the benefits and drawbacks of existing topologies and the EMSs of hybrid energy storage systems (HESSs) is also discussed. Following that, research gaps have been considered. This study can be used as a reference for researchers who are interested in the design and optimal control of the dual-motor dual-source EVs.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,911
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,022
Tête enseignante GPT0,256
Écart entre enseignants0,234 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations9
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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