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文檔簡介
1、隨著環(huán)境污染、能源危機的加劇,世界各國都提出了越來越嚴苛的排放法規(guī),節(jié)能減排已經(jīng)深入人心。相對傳統(tǒng)汽油機,小型強化汽油機能降低泵氣損失,具有較好的動力性和經(jīng)濟性,已逐漸成為汽車市場主流。缸內(nèi)直噴、渦輪增壓和雙VVT技術(shù)是小型汽油機節(jié)能減排的核心。本文基于一款1.0T三缸直噴雙VVT汽油機開發(fā)了Open-ECU控制器,基于扭矩架構(gòu)設計了控制策略,采用了主動抗擾思想進行執(zhí)行器控制,實現(xiàn)了發(fā)動機的穩(wěn)定運轉(zhuǎn),并優(yōu)化了控制效果。
首先,
2、搭建實驗臺架,開發(fā)硬件平臺和基礎軟件平臺,硬件平臺以英飛凌的32位多核單片機TC27x為核心控制單元,包括電源管理、最小系統(tǒng)、信號采集、boost升壓電路、點火驅(qū)動、低邊驅(qū)動、噴油器驅(qū)動、CAN通信等模塊?;A軟件設計包含發(fā)動機位置、復雜信號驅(qū)動、A/D轉(zhuǎn)換、I/O輸入輸出、通信、故障診斷和任務調(diào)度等模塊,為發(fā)動機的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)打下基礎。
其次,基于扭矩架構(gòu)進行整體控制策略開發(fā),其中包含扭矩管理、空氣模型、增壓壓力控制、節(jié)氣門控制
3、、VVT控制、歧管壓力控制、空燃比控制、軌壓控制、點火角控制、爆震控制、發(fā)動機狀態(tài)機、發(fā)動機保護及故障診斷等模塊。策略以原始油門扭矩為基礎,在慢速扭矩控制過程中通過控制目標進氣量,從而控制節(jié)氣門;在快速扭矩中控制目標點火效率,從而控制點火角來達到需求扭矩的快速響應。最終在扭矩架構(gòu)管理模塊輸出空氣系統(tǒng)執(zhí)行器的目標值,實現(xiàn)對節(jié)氣門、增壓器以及VVT的扭矩分配。根據(jù)各個執(zhí)行器的工作特點,建立相應的控制器模型,實現(xiàn)執(zhí)行器的快速響應和穩(wěn)定控制,優(yōu)
4、化了發(fā)動機的控制效果。
再次,在執(zhí)行器的控制過程中,設計PID控制器來進行各個執(zhí)行器的控制,在調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)采用單一PID參數(shù)常常不能滿足復雜控制對象的需要,常常采用分段式PID,需要大量的參數(shù)標定,增加了調(diào)參的難度,且廢氣閥與VVT的控制均面臨著不同程度的外部干擾,很難達到理想的控制效果。采用基于主動控制器 ADRC(Active Disturbances Rejection Controller)的控制思想,通過帶寬來表
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