張慶
摘 要:純電動汽車輸出轉(zhuǎn)矩過大或者冰雪濕滑路面行駛時,驅(qū)動容易發(fā)生滑轉(zhuǎn)。針對純電動汽車驅(qū)動防滑控制問題,研究了基于滑模變結(jié)構(gòu)的驅(qū)動防滑控制方法,并通過仿真分析進行了驗證控制方法的可行性,對純電動汽車的設(shè)計和使用具有一定的參考意義。
關(guān)鍵詞:純電動汽車 驅(qū)動防滑 滑模變結(jié)構(gòu)控制
中圖分類號:TP29 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)11(a)-0001-02
汽車輸出轉(zhuǎn)矩過大或在冰雪濕滑路面行駛時,驅(qū)動輪容易發(fā)生過度滑轉(zhuǎn),嚴重影響汽車的駕駛性和安全性。為了避免驅(qū)動輪發(fā)生過度滑轉(zhuǎn),在車輛控制時需對輸出轉(zhuǎn)矩進行精確控制,以期獲得最佳的驅(qū)動效果。相比于傳統(tǒng)燃油汽車,由于電驅(qū)動系統(tǒng)中包含電機及控制器單元,純電動汽車在輸出轉(zhuǎn)矩控制方面具有非常大的優(yōu)勢,這些優(yōu)勢可以概括為:(1)通過電機控制器單元能方便準確地獲得電機輸出轉(zhuǎn)矩;(2)電機能迅速相應轉(zhuǎn)矩控制信號并被精確控制。 該文采用滑膜變結(jié)構(gòu)控制算法對純電動汽車輸出轉(zhuǎn)矩進行精確控制,有效抑制了驅(qū)動輪過度滑轉(zhuǎn),實現(xiàn)良好的驅(qū)動防滑效果。
1 純電動汽車驅(qū)動防滑問題
純電動汽車由動力電池為驅(qū)動電機提供電能并驅(qū)動車輛行駛,在汽車驅(qū)動行駛過程中,電機所提供的驅(qū)動轉(zhuǎn)矩經(jīng)傳動系統(tǒng)傳遞給車輪,對路面產(chǎn)生一個與行駛方向相反的作用力,根據(jù)牛頓第三定律,路面會產(chǎn)生一個與行駛方向相同的切向反作用力,驅(qū)動車輛行駛,這個切向反作用力稱為縱向附著力。路面所能提供的縱向附著力與路面縱向附著系數(shù)成正比關(guān)系。
當車輛在良好附著系數(shù)路面行駛時,縱向附著力足夠大,此時電機驅(qū)動轉(zhuǎn)矩越大,車輛的加速性能越好,爬坡能力也越強;但是當車輛在低附著系數(shù)路面行駛時,輪胎與路面間附著性能變差,當驅(qū)動轉(zhuǎn)矩超過路面附著力時,驅(qū)動輪將發(fā)生滑轉(zhuǎn)。
一般用滑轉(zhuǎn)率來表示滑轉(zhuǎn)過程中滑動成分的多少,滑轉(zhuǎn)率可表示為。在純滾動時,車速等于驅(qū)動輪輪速,此時滑轉(zhuǎn)率=0;在純滑動時,車速為零,此時滑轉(zhuǎn)率=1;在邊滾邊滑時,滑轉(zhuǎn)率為0<<1。
車輪滑轉(zhuǎn)率與路面附著系數(shù)之間具有關(guān)聯(lián)關(guān)系,即隨著車輪滑轉(zhuǎn)率從零開始增大,車輪與路面之間的縱向附著系數(shù)先增大后減小,存在一個最優(yōu)滑轉(zhuǎn)率對應峰值附著系數(shù),而側(cè)向附著系數(shù)則始終不斷減小。驅(qū)動輪滑轉(zhuǎn)主要發(fā)生在車輛運動縱向方向,因此對驅(qū)動輪進行驅(qū)動防滑控制時,只針對車輛的縱向運動進行研究。
為了獲得最佳的驅(qū)動防滑效果,在純電動汽車驅(qū)動防滑控制時應以最優(yōu)滑轉(zhuǎn)率為控制目標,將驅(qū)動輪滑轉(zhuǎn)率控制在最優(yōu)滑轉(zhuǎn)率附近,以獲得最大的縱向附著系數(shù),從而提高車輛的加速性能和通過性能。
2 基于滑膜變結(jié)構(gòu)的純電動汽車驅(qū)動防滑控制
2.1 驅(qū)動防滑控制模型
只考慮車輛的縱向運動。在電動汽車驅(qū)動防滑系統(tǒng)設(shè)計時,為了簡化系統(tǒng),忽略空氣阻力影響,將車輛模型簡化為單輪模型,如圖1所示。
2.2 基于滑模變結(jié)構(gòu)的純電動汽車驅(qū)動防滑控制
純電動汽車驅(qū)動防滑系統(tǒng)以最佳滑轉(zhuǎn)率為控制目標,對控制的精度和快速響應性有較高要求。驅(qū)動防滑控制系統(tǒng)實質(zhì)上是一個非線性系統(tǒng)[1],為了實現(xiàn)控制器在最短時間內(nèi)對最佳滑轉(zhuǎn)率實現(xiàn)正確跟蹤,鑒于滑模變結(jié)構(gòu)控制算法具有不依賴非線性系統(tǒng)的精確模型,控制響應快速度高等優(yōu)點,該文采取滑模變結(jié)構(gòu)控制算法[2-3]來設(shè)計驅(qū)動防滑控制器。
3 仿真分析
在Matlab/simulink軟件中對所研究的驅(qū)動防滑控制算法進行仿真分析。整車質(zhì)量1 000 kg,車輪半徑為0.32 m,車輪轉(zhuǎn)動慣量為1.1 kg.m2。以冰雪路面作為研究對象,此路面下的最佳滑轉(zhuǎn)率為0.2,初始時給電機500 N·m的驅(qū)動轉(zhuǎn)矩信號以使得驅(qū)動輪容易發(fā)生滑轉(zhuǎn),在無驅(qū)動防滑控制情況下,車速和輪速輸出如圖2所示;在滑模驅(qū)動防滑控制下,車速及轉(zhuǎn)速變化如圖3所示;有、無驅(qū)動防滑控制兩中狀態(tài)下滑轉(zhuǎn)率對比如圖4所示。
從圖2中可以看出,在無驅(qū)動防滑控制下,輪速遠偏離車速,驅(qū)動輪發(fā)生了過度滑轉(zhuǎn)。從圖4中可以看出,無驅(qū)動防滑控制下,驅(qū)動輪滑轉(zhuǎn)率保持為0.8。針對驅(qū)動輪在冰雪路面發(fā)生過度滑轉(zhuǎn)的情況進行驅(qū)動防滑控制,從圖3中可以看出,在滑模驅(qū)動防滑控制下,輪速和車速之間保持收斂,未出現(xiàn)輪速遠遠偏離車速的情況;從圖4中也可以看出,在驅(qū)動防滑控制下,驅(qū)動輪滑轉(zhuǎn)率保持在0.2,實現(xiàn)了對冰雪路面最佳滑轉(zhuǎn)率的準確跟蹤。
4 結(jié)語
針對純電動汽車驅(qū)動防滑控制問題,研究了基于滑模變結(jié)構(gòu)的驅(qū)動防滑控制方法,并通過仿真分析進行了驗證,對純電動汽車的設(shè)計和使用具有一定的參考意義。
參考文獻
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