[实用新型]纯电动客车整车控制器半物理仿真系统有效
申请号: | 201520429944.0 | 申请日: | 2015-06-19 |
公开(公告)号: | CN204989959U | 公开(公告)日: | 2016-01-20 |
发明(设计)人: | 袁明;陈顺东;李韧;吴成加;王军;宣铠锐;王志伟 | 申请(专利权)人: | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
主分类号: | G05B23/02 | 分类号: | G05B23/02 |
代理公司: | 合肥天明专利事务所 34115 | 代理人: | 金凯 |
地址: | 230051 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电动 客车 整车 控制器 物理 仿真 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及纯电动客车整车控制器技术领域,具体涉及纯电动客车整车控制器半物理仿真系统。
背景技术
纯电动客车是一种节约能源、无污染的“零排放”汽车,具有高效、环保、节能、低噪音、零污染等优点,是目前主流推广的新能源汽车技术,是一种未来汽车发展趋势。由于具备这些优势特点,全球汽车厂商都不断加大投资研发推广纯电动汽车,新能源汽车特别是纯电动汽车的研发在目前全球汽车产业中处于一种炙热状态。
我国在“十五”期间,设立了“863”电动汽车重大科技专项,取得了一些成果。我公司也就电动汽车开发承担了几项“863”科技专项任务。在一些关键技术如:整车控制系统及控制策略、电池管理均衡系统、安全可靠性等方面取得了一定的成果。整车控制器作为纯电动客车的中枢神经,是整车装备工程、测量系统、信息交互以及控制策略等各方面技术的集成。纯电动客车整车控制器由于承担了整车各个子系统的统筹控制工作,对方方面面的协调统筹都一定程度的增加了设计任务的难度。
设计难度的增加,导致设计出的整车控制器存在一些不确定的隐患问题,目前,有关纯电动客车整车控制器的仿真测试的相关研究比较少,现有的技术资料主要给出了相对宏观的整车控制器硬件电路设计的解决路径,但未给出较为系统方便的整车控制器检测检验技术,以及整车控制策略算法的验证方式,对整车控制器的性能测试缺乏实际的应用方案。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供纯电动客车整车控制器半物理仿真系统,通过该系统可以为设计人员提供了一种高效率、低费用的整车控制器仿真验证方式;并在纯电动客车整车控制系统的软硬件开发难度降低、安全性提升、稳定性增强等方面提供了一个良好的开端。
为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案:纯电动客车整车控制器半物理仿真系统,包括用于构建客车模型、并对客车模型控制参数进行修正以形成物理闭环的上位机,用于传输数据的信号交互装置,及用于接收上位机客车模型数据并对该数据进行处理的整车控制器VCU,所述上位机通过信号交互装置与整车控制器VCU交互连接。
所述上位机包括用于在仿真环境下根据整车参数及通讯协议搭建的数学模型,用于将接收解析的通讯信息在客车数学模型中运行、并显示运行状态和输出反馈信息的VCU仿真环境,及用于提供VCU仿真环境和客车数学模型载体的PC机;所述上位机通过PCAN与信号交互装置交互连接。
所述信号交互装置包括用于信号的采集与处理、并对指令进行接收和发送的系统模块,用于将进出系统模块信号进行处理以提高信号采集精度以及保护系统模块的信号调理模块,用于向整车提供电源的供电模块及用于存储不同车型整车控制程序的可标定参数的存储模块。
所述系统模块包括主控制MCU、辅助控制MCU,所述主控制MCU通过DSPI方式与辅助控制MCU交互连接,所述主控制MCU通过SPI与存储模块通讯连接。
所述信号调理模块包括滤波电路、运放跟随电路、光耦隔离电路、钳位保护电路,所述滤波电路的输入端外接信号的输入,其输出端与运放跟随电路的输入端相连,所述运放跟随电路的输出端通过光耦隔离电路与钳位保护电路的输入端相连,所述钳位保护电路的输出端与系统模块的输入端相连。
所述主控制MCU的型号为MPC5534,辅助控制MCU的型号为S9S08DZ60,所述存储模块采用铁电FM33256。
本实用新型的有益效果是:本实用新型通过纯电动客车整车控制器半物理仿真系统,为纯电动客车整车控制器的硬件检测、控制策略在环仿真、故障信息查找、参数配置优化提供了一套完整的解决方案,为设计人员提供了一种高效率、低费用的整车控制器仿真验证方式,并在解决纯电动客车整车控制系统的软硬件开发难度降低、安全性提升、稳定性增强等方面提供了一个良好的开端。
附图说明
图1是本实用新型的系统框图;
图2是本实用新型的信号交互装置的系统框图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。
如图1、图2所示,一种纯电动客车整车控制器半物理仿真系统,该系统包括信号交互装置1,上位机2,整车控制器VCU3,上位机2通过PCAN、信号交互装置1与整车控制器VCU3自身带有的CAN收发器交互连接,三者之间按照自定义的CAN通讯协议相互发送接收CAN信息,信号交互装置1与整车控制器VCU3之间通过整车线束5相互传递数字和模拟信号以及其他参数信息。
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