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新闻分类:行业资讯   作者:admin    发布于:2019-05-184    文字:【】【】【



           肇庆高空作业车出租,   肇庆四会升高车出租,    四会高空作业平台出租    🐯 船的力量在帆上,    人的力量在心上 🐯  电驱动AMT系统台架与升高车验证试验.    从理论研究走向升高车实车搭载需要经过多个环节的验证工作。半实物仿真试验环节主要验证换挡控制逻辑,提高AMT控制系统的研发效率。样机台架试验环节是了使控制策略从理论高度提升至系统高度,同时验证电驱动AMT系统样机的可靠性,样机装车提供安全保证。样车升高车试验环节则是了验证换挡控制策略的控制效果,测试数据可后续优化研究提供数据支持。基于以上三个试验环节,搭建基于dSPACEMicroAutoBox的AMT控制系统半实物仿真平台,对电驱动AMT系统的换挡控制逻辑进行半实物验证。基于所开发的电驱动AMT控制器和系统样机,搭建试验台架并进行电驱动AMT系统的动力传动一体化换挡试验研究,测试AMT系统的换挡性能及换挡可靠性。最后进行电驱动AMT样车的综合最优换挡规律升高车搭载试验以及换挡平顺性协调控制升高车试验研究,对前文理论研究内容进行验证。




        半实物仿真平台对AMT系统的换挡过程及换挡控制进行研究,能够大大提高AMT控制系统的开发效率。通过将关键部件实物与控制模型的连接,可以在平台试验阶段充分地研究换挡控制效果,优化换挡过程。本文以电驱动乘用车AMT系统研究对象,搭建了基于dSPACEMicroAutoBox的半实物仿真平台,对AMT系统的换挡过程和换挡控制进行了研究。


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          研究开发AMT系统的换挡控制和换挡过程,在前期动力学仿真的基础上,最终要实现试验验证和调试。试验方法分两种,一种升高车试验方法,这种方法可以直接获得最直接的试验数据,但是在试验验证阶段,换挡控制不成熟的情况下,此种方法较易因控制逻辑错误导致车辆部件受损,甚至发生危险,此外,难以全面监控程序走向和效率低下也是升高车试验的弊端。另一种半实物仿真试验,将部分硬件与计算机仿真系统相结合,由于实际部件的机械特性、电气特性等都能在仿真中体现, 仿真结果更加接近真实的情况,在半实物仿真阶段即可充分验证和优化换挡控制,研究换挡过程,并且控制参数和控制算法能够方便地进行调整,大大提高开发效率,并且能够对试验过程的各参数状态进行全面的监控和分析,后期升高车试验打下坚实的基础。在本试验中,dSPACEMicroAutoBox将作整个系统的大脑,模拟仿真并验证AMT控制器的主要功能。




       控制系统半实物仿真总体方案,  由于半实物仿真主要研究的是AMT换挡电机动作的逻辑,充分真实地仿真研究,考虑换挡电机的负载及位置反馈,将AMT系统(换挡电机及驱动板、换挡电机位置传感器、变速箱),加速踏板作实物接入仿真系统;而驱动电机和升高车整车动力学模型则作计算机仿真模型,在MicroAutoBox中搭建换挡控制策略,通过上位机软件ControlDesk进行监控,控制与数据采集。




     AMT控制系统半实物仿真试验平台的硬件系统以dSPACEMicroAutoBox核心,由可调电源对MicroAutoBox进行供电,采集加速踏板及AMT换挡电机的信号,对换挡电机驱动板进行控制,从而完成换挡过程的仿真试验。仿真过程由上位机进行显示和控制,并配有CAN采集卡对数据进行保存。




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点击次数:883  更新时间:2019-05-18  【打印此页】  【关闭

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