一种考虑驾驶行为的自适应巡航控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112109708B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202011154150.X

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种考虑驾驶行为的自适应巡航控制系统及其控制方法,所述的控制系统包括毫米波雷达、无线通信系统、IMU组件、轮速传感器、HMI模块、发动机控制器模块,ABS控制器模块、智能学习电子控制系统及车辆纵向控制系统;考虑驾驶行为的自适应巡航控制系统的控制方法包括:获取前方环境信息、本车车辆以及目标跟车车辆的运动信息、数据处理、模式决策,计算纵向加速度等步骤;本发明基于自适应巡航控制系统分层控制控制架构,综合分析驾驶员行为,在跟车模式下设计一种考虑驾驶行为的自适应巡航控制系统,在保证安全性的条件下,加强是驾驶员的驾驶体验,增强驾驶员对自适应巡航控制系统的接受度和认可度。

    车用双能量源开绕组电机驱动系统及其功率分配方法

    公开(公告)号:CN107681936B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN201710910097.3

    申请日:2017-09-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种车用双能量源开绕组永磁同步电机驱动系统,包括控制器、开绕组永磁同步电机、主能量源、主能量源逆变器、辅助能量源、辅助能量源逆变器、电机转子位置传感器、电流传感器组以及电压传感器。本发明还提供了一种该车用双能量源开绕组永磁同步电机驱动系统的功率分配方法。本发明通过对主能量源期望功率的制定以及对双逆变器电压矢量的分配,实现双能量源功率的合理分配,在工况允许的情况下尽量使主能量源工作在高效率区间,同时降低逆变器的器件开关频率,以降低逆变器损耗。

    一种半挂汽车防折叠控制系统

    公开(公告)号:CN113911087B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202111345374.3

    申请日:2021-11-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种半挂汽车防折叠控制系统,通过传感器测量车辆参数,对车速、路面附着系数及理想横摆角速度进行估算;设定介入门限值,防折叠控制程序设定三个折叠角门限值以及折叠角速度门限值,作为主动制动策略的区分依据,其中三个折叠角门限值间的大小关系依次递减,折叠角第一门限值为三个门限值中的最大值;防折叠控制系统架构中采用电、气双回路控制,具有冗余功能;通过牵引车后轴双通道桥控阀与半挂车双通道桥控阀实现对相应车轮制动气室的制动动作控制,控制制动气压的状态即增压、保压、减压;通过减小发动机输出扭矩和实施主动制动联合干预,有效防止半挂汽车发生折叠失稳工况以及实现对半挂汽车折叠失稳工况的姿势纠正。

    一种半挂汽车横摆稳定性控制方法

    公开(公告)号:CN113401114B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110841547.4

    申请日:2021-07-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供一种半挂汽车横摆稳定性控制方法,通过各传感器收集的信号作为系统输入,利用侧向加速度对路面附着系数进行估算,再利用侧向加速度、方向盘转向角、车轮轮速以及所估算的路面附着系数计算出理想的横摆角速度,将横摆角速度传感器测得的实际车辆横摆角速度和理想横摆角速度的差值,与预设门限值作比较,从而作为横摆稳定性控制的依据,能够适应不同路面,使控制系统的控制指令更准确,稳定性控制效果更好。通过减小发动机输出扭矩,结合不同工况下的横摆稳定性控制干预方案实施主动制动联合干预,实现对半挂汽车横摆稳定性的精确控制。

    一种多功能滚动摩擦磨损试验机及其控制方法

    公开(公告)号:CN113029762B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202110459910.6

    申请日:2021-04-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种多功能滚动摩擦磨损试验机及其控制方法,试验机包括控制系统、架体、润滑浴槽、第一电机、扭矩传感器、转速传感器、第一固定轴、第一固定轴支架、第一试样环、第二电机、减速器、导向轴、第一压力板、第二压力板、弹簧、推杆、压力传感器、直线滑动导轨、第二固定轴支架、第二固定轴、第二试样环、推力板、第一连杆、第二连杆;能够计算滚动摩擦系数,同时能够观察在不同实验条件下进行摩擦实验后的材料磨损情况,可模拟多种特殊工况并尽可能还原真实工况,本发明提供的一种多功能滚动摩擦磨损试验机的控制方法可实现人机交互,通过人机交互可使试验更为精确、更加可控,大大增加了滚动摩擦磨损试验的可靠性。

    一种电动汽车自适应巡航控制方法

    公开(公告)号:CN112590789B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202011496973.0

    申请日:2020-12-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车自适应巡航控制方法,其包括以下步骤:采用多遗忘因子递推最小二乘算法估算滑行加速度;建立前车和本车的运动状态预测模型;基于步骤一估算的滑行加速度和步骤二建立的两车运动状态预测模型,设计自适应巡航上层控制器;根据车辆逆纵向动力学模型设计自适应巡航下层控制器。本发明通过多遗忘因子递推最小二乘算法在线估算滑行加速度,并将估算的滑行加速度引入基于模型预测控制理论建立的上层控制器中,在满足车辆跟随性、安全性和经济性的同时,以加速度波动和驱动制动切换频率最小作为舒适性目标,可显著降低自适应巡航控制过程中的驱动制动切换频率,提升整车舒适性。

    一种具有备份功能的汽车线控制动系统及其压力控制方法

    公开(公告)号:CN113771811A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111231745.5

    申请日:2021-10-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种具有备份功能的汽车线控制动系统及其压力控制方法,包括:半主动式制动踏板感觉模拟器、储液罐、主制动单元、备份制动单元,储液罐的进液口a与半主动式制动踏板感觉模拟器的出液口D相连接,储液罐的外界接口b、c分别与主制动单元的外界接口e、f相连接,储液罐的外界接口d与备份制动单元外界接口G、H相连接,主制动单元的外界接口A、B和g分别与备份制动单元的外界接口E、F和半主动式制动踏板感觉模拟器的进液口C相连接。本发明提供的一种具有备份功能的汽车线控制动系统,能够在主制动单元失效时,切入备份模式。本发明还提供了一种具有备份功能的汽车线控制动系统的压力控制方法。

    一种电动汽车自适应巡航控制方法

    公开(公告)号:CN112590789A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011496973.0

    申请日:2020-12-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车自适应巡航控制方法,其包括以下步骤:采用多遗忘因子递推最小二乘算法估算滑行加速度;建立前车和本车的运动状态预测模型;基于步骤一估算的滑行加速度和步骤二建立的两车运动状态预测模型,设计自适应巡航上层控制器;根据车辆逆纵向动力学模型设计自适应巡航下层控制器。本发明通过多遗忘因子递推最小二乘算法在线估算滑行加速度,并将估算的滑行加速度引入基于模型预测控制理论建立的上层控制器中,在满足车辆跟随性、安全性和经济性的同时,以加速度波动和驱动制动切换频率最小作为舒适性目标,可显著降低自适应巡航控制过程中的驱动制动切换频率,提升整车舒适性。

    一种具有备份功能的线控制动系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112406836A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011454370.4

    申请日:2020-12-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有备份功能的线控制动系统及其控制方法,其包括制动操纵机构、主动式制动踏板行程模拟器、主供能装置与液压调节单元;制动操纵机构中制动主缸的第Ⅰ腔室出液口A、第Ⅱ腔室出液口B、第Ⅲ腔室进液口C分别与主动式制动踏板行程模拟器的进液口D、进液口E、出液口F管路连接,主动式制动踏板行程模拟器的出液口G、出液口H分别与液压调节单元的进液口M、进液口L管路连接,主供能装置的出液口I、出液口J分别与液压调节单元的进液口M、进液口L管路连接,主供能装置的进液口K和液压调节单元的出液口R均与制动操纵机构中储液罐的出液口d管路连接。本发明还提供了一种具有备份功能的线控制动系统的控制方法。

    一种基于制动强度的纯电动汽车制动力修正方法

    公开(公告)号:CN112373310A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011353663.3

    申请日:2020-11-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明介绍了一种基于制动强度的纯电动汽车制动力修正方法,以由车辆载荷确定的目标制动强度边界范围作为约束条件,通过车辆实际的制动强度反馈信号进行偏差判定,再利用增量式PID算法对目标制动力进行实时修正,以克服由于纯电动汽车制动系统的车轮制动力与踏板开度解耦,使得现有制动力分配方法所确定的目标制动力与执行元件实际控制效果之间具有一定的不确定性,在实际制动过程中常常会出现制动不足或制动过度等现象,从而影响制动安全性和制动感觉的问题。

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