[发明专利]一种四轮独立驱动电动汽车的车身稳定控制方法有效

专利信息
申请号: 201510171847.0 申请日: 2015-04-13
公开(公告)号: CN104787039B 公开(公告)日: 2017-03-22
发明(设计)人: 辛晓帅;陈锐;邹见效;徐红兵 申请(专利权)人: 电子科技大学
主分类号: B60W30/02 分类号: B60W30/02;B60W10/08;B60W40/10
代理公司: 成都行之专利代理事务所(普通合伙)51220 代理人: 温利平
地址: 611731 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要: 发明公开了一种四轮独立驱动电动汽车车身稳定控制方法,通过汽车线性二自由度操纵模型获得横摆角速度期望值,质心侧偏角期望值设为0后,通过基于自抗扰控制理论,分别设计横摆角速度偏差自抗扰控制器和质心侧偏角偏差自抗扰控制器,得到附加横摆力矩ΔMωr和ΔMβ,再将附加横摆力矩ΔMωr和ΔMβ线性相加得到作用到汽车上的总的附加横摆力矩ΔMYSC,最后,通过这个总的附加横摆力矩值对各个车轮转矩进行分配,给汽车四个电机输入分配的指令转矩,从而控制电动汽车的横摆侧向运动,使汽车车身稳定。
搜索关键词: 一种 独立 驱动 电动汽车 车身 稳定 控制 方法
【主权项】:
一种四轮独立驱动电动汽车的车身稳定控制方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)、计算横摆角速度期望值ωrd和质心侧偏角期望值βd根据线性二自由度操纵模型计算期望横摆角速度值ωrd:ωrd=u/L1+mL2(aCaf-bCar)u2·δ=u/L1+Ku2·δ]]>其中:u为车辆纵向车速;m表示车辆质量;a,b分别为前后车轮的轴距;δ为前轮旋转角度;Caf,Car分别为前轮侧偏刚度和后轮侧偏刚度;L=a+b为车轮前轴跟后轴的间距;K=m/L2(a/Caf‑b/Car)为车身稳定系数;将质心侧偏角期望βd设置为:βd=0;(2)、设计横摆角速度偏差控制器,得到附加横摆力矩ΔMωr根据自抗扰控制原理,设计横摆角速度偏差自抗扰控制器,其数学模型如下:在数学模型中:a)、利用跟踪微分器得到期望横摆角速度偏差的跟踪信号和此跟踪信号的微分,其中,x1就是对期望横摆角速度偏差vωr=0的跟踪信号,x2为x1的微分,h为积分步长,r为决定跟踪速度的速度因子,fhan(x1‑vωr,x2,r,h)是最速控制综合函数,该函数主要用于让x1在速度因子r的限制下,“最快地”且“无颤振地”跟踪vωr;b)、利用扩张状态观测器得到横摆角速度偏差eωr的估计值Z1和横摆角速度偏差微分的估计值Z2,以及电动汽车受到的不确定扰动估计值Z3;在扩张状态观测器的模型中,横摆角速度偏差eωr=横摆角速度值ωr‑期望横摆角速度值ωrd;b'0是补偿因子;当积分步长h给定时,扩张状态观测器的参数β01β02β03按下列公式确定:β01≈1h]]>β02=1e0.4762h1.4673≈11.6h1.5]]>β03=1e2.1567h2.2093≈18.6h22]]>c)、在误差非线性组合中,利用误差信号和微分信号非线性组合,得到误差反馈控制量;其中,e1为误差信号,e2为微分误差信号,u0为误差反馈控制量,h1决定跟踪横摆角速度偏差期望值的跟踪精度;c为阻尼因子;r0为误差反馈控制量增益;d)、利用估计值Z3对误差反馈控制量u0进行补偿,得到附加横摆力矩值ΔMωr;(3)、设计质心侧偏角偏差控制器,得到附加横摆力矩ΔMβ根据自抗扰控制原理,设计质心侧偏角偏差自抗扰控制器,其数学模型如下:同理,按照步骤(2)的方法,可以得到附加横摆力矩值ΔMβ;(4)、计算总附加横摆力矩ΔMYSC,即ΔMYSC=ΔMωr+ΔMβ;(5)、根据附加横摆力矩值ΔMYSC在车轮间进行力矩分配采用如下转矩分配算法:Tfl*=T′+ΔMYSCTfr*=T′-ΔMYSCTrl*=T′+ΔMYSCTrr*=T′-ΔMYSC]]>其中,T'=KθC表示每个车轮的期望驱动转矩,K是电动汽车加速踏板深度,θC是反映加速踏板和期望驱动转矩之间对应关系的常数,和分别表示左前、右前、左后、右后四个车轮的指令转矩;再将分配的4个车轮的指令转矩输入给对应车轮的四个电机,从而控制电动汽车的横摆侧向运动,使汽车车身稳定。
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