基于路面识别的四轮轮毂电机电动汽车驱动防滑控制策略研究

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:color5188
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
四轮轮毂电机电动汽车具有四轮独立控制、轮毂电机转矩易于测量的特点,已经成为了电动汽车行业的研究热点之一。当四轮轮毂电机在低附着路面上行驶时候,车轮容易出现滑移现象,严重时会导致车辆侧偏甚至翻转,进而威胁驾乘人员的人身安全。本文通过设计基于路面识别的四轮轮毂电机电动汽车驱动防滑控制策略,旨在提高车辆稳定性和安全性,主要工作为:1、研究了四轮轮毂电机电动汽车整车结构和车身稳定性,并在此基础上深入分析四轮轮毂电机电动汽车电机驱动系统、控制系统的主要功能以及车辆稳定性控制的要求。2、研究了四轮轮毂电动汽车数学模和车速控制策略。建立了七自由度车辆模型以及轮胎模型,并在此基础设计了四轮轮毂电机电动汽车车速控制策略,并基于Carsim和Matlab/Simulink仿真平台对其进行仿真验证。3、设计了基于路面识别的四轮轮毂电机电动汽车驱动防滑控制策略。考虑到车轮最佳滑移率随着路面的变化而变化,本文设计路面识别算法对车轮最佳滑移率进行主动预预估。然后,针对四轮轮轮毂电机电动汽车在低附着路面上容易滑移的问题,设计了基于路面识别的四轮轮毂电机电动汽车防滑控制策略,从而充分利用路面附着系数,提高车辆稳定性和安全性。基于上述工作,在单一路面、对接路面、对开路面等三种工况下,对车速控制策略和基于路面识别的驱动防滑控制策略进行了仿真验证,仿真结果表明,基于路面识别的驱动防滑控制策略能够保证车辆的稳定性和安全性,且在控制性能上远远优于车速控制策略。因此,本文提出的驱动防滑控制能够提高车辆的稳定性和安全性。
其他文献
随着计算机技术的发展,原本很多无法实现的应用都由于新技术的出现而得到解决,特别是在一些计算机视觉问题上。而由于受到人类双目成像的启发,如何高效精确地将双目摄像机图
表面绘制方法及其应用是科学计算可视化技术研究中的热点问题之一,涉及数字图像处理、计算机图形学、计算机视觉以及虚拟现实等多个学科。表面绘制方法能够产生轮廓清晰的等
基于无线传输的行车物料贮运与调度系统的研究及应用,旨在打通企业生产管理信息化的瓶颈,为企业信息化系统提供实时准确的数据来源,从而完善企业的物流管理。   本文以工业环
本文主要围绕航天器在地球上空200km处飞离地球开始一直到目标星球即火星入轨点的转移轨道段轨道设计所做的轨道任务分析、摄动因素分析及近地轨道航天器姿态所受干扰力矩进
在煤炭开采作业中,瓦斯灾害影响巨大,制约着我国工业生产的进展。应用高效率,高技术含量的现代化新型监测系统,可以保障劳动人员的生命和财产安全,对提高煤炭作业环境质量有
改革开放以来,我国经济快速发展,越发扩大的工业和农业的生产活动产生了大量的污水排入江河湖泊中,水污染的加重使得中国本就缺乏的水资源愈发紧张。对水污染的治理研究已经成为我国需要重点关注的领域。目前,主要有物理法、化学法和生物法三种污水处理方法。其中生物法因为其良好的污水处理效果和低廉的成本而受到广泛使用,藻类是一种新型的可以高效去除水体中氮磷等营养物质的水生生物,因其成本低廉、去除效果好、可回收藻类
机器人已越来越多地应用于现代工业中的焊接、喷涂、装配、搬运等各种生产环节,而作为机器人最重要的感观信息,视觉主要用于目标和机器人末端位姿的测量,以便对机器人末端位