一种考虑扰动的无人驾驶框架车轨迹跟踪控制方法

    公开(公告)号:CN112486176A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011390748.9

    申请日:2020-12-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种考虑扰动的无人驾驶框架车轨迹跟踪控制方法。其特征在于,该方法包括期望跟踪轨迹预处理、预瞄点搜索、轨迹跟踪误差计算和考虑扰动的跟踪误差修正;期望跟踪轨迹预处理用于获取跟踪点系与确定跟踪点信息;预瞄点搜索通过求解预瞄距离,并搜索预瞄距离内跟踪点,进而得到期望预瞄点;轨迹跟踪误差计算通过获取当前的坐标以及期望预瞄点,计算得到当前的车速偏差与横向偏差;考虑扰动的跟踪误差修正通过获取车速偏差与横向偏差,求解出当前的踏板开度与转向角控制量,进而控制框架车实现轨迹跟踪控制。

    一种并联插电混合动力汽车动力最优的转矩需求解析方法

    公开(公告)号:CN109747626B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201910197118.0

    申请日:2019-03-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种并联插电混合动力汽车动力最优的转矩需求解析方法,该方法首先判断整车所处的工作模式,根据不同工作模式相应地求解整车输出转矩。通过求解电池需求功率,判断电池需求功率是否受到电池最大放电功率的限制,若没有限制,两电机都输出各自转速下对应的最大转矩,并耦合发动机转矩得整车输出转矩;反之,通过主电机和辅电机的二维转矩遍历矩阵,重新分配两电机转矩,并耦合发动机转矩,使得在电池最大放电功率限制解除的条件下,整车的总输出转矩最大。本发明方法基于主电机和辅电机二维转矩遍历矩阵,故所得的总输出转矩是汽车各车速下可输出的理论最大值,改善动力性能和驾驶体验。

    一种燃料电池汽车的暖风系统

    公开(公告)号:CN111267579A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010116183.9

    申请日:2020-02-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池汽车的暖风系统,包括固定底座和暖风系统,所述固定底座上表面的中部设置有燃料电池组,所述燃料电池组的外部套装有保护外壳,所述保护外壳上表面的一侧固定连接有接线盒,所述燃料电池组的一侧固定连接有高温尾气排气管,所述高温尾气排气管的一端贯穿保护外壳并与抽风机固定连接,所述抽风机的输出端与送风管道固定连接。该燃料电池汽车的暖风系统,通过抽风机、供风管、风门、监测模块、控制模块、继电器和PTC加热器之间的配合设置,从而在需要暖风时通过控制模块控制伺服电机进而对风门进行开闭,使燃料电池组产生的尾气会进入高温尾气排气管再通过供风管给车内供暖。

    一种液压型混合动力汽车发动机起机过程协调控制方法

    公开(公告)号:CN110116723A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910480954.X

    申请日:2019-06-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种液压型混合动力汽车发动机起机过程协调控制方法,该方法针对发动机起机过程中模式切换时因不同模式下控制逻辑差异和输出转矩变化引发的车辆冲击现象,建立动力系统动力学模型和车辆冲击度与各动力源转矩变化率间的力学关系,采用发动机“稳态控制+斜率限制”、液压泵/马达基于“各动力源转矩变化率相互协调抑制”的液压系统转矩变化量限值修正方法,依据冲击度目标对各动力源转矩变化率进行相互协调的定量限制,实现起机协调控制。本方法基于车辆动力学模型进行冲击度分析,解决行驶模式切换前后由控制逻辑与转矩分配方式变化所引发的系统总输出转矩波动,保证了液压型混合动力汽车发动机起机过程的行驶平顺性。

    一种汽车用道路坡度实时估计方法

    公开(公告)号:CN109883394A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910160317.4

    申请日:2019-03-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种汽车用道路坡度实时估计方法,旨在解决现有技术存在标定量多,受汽车加减速影响大,利用传感器多,成本高,依赖汽车参数多,模型复杂鲁棒性差的缺点。本方法包括以下步骤:一、信号初始化,传感器每次上电后初始化,校正数据的原始误差;二、对输入信号预处理,包括1)门限限制;2)斜率限制;3)低通滤波;4)滑动平均滤波;三、校正纵向加速度信号;四、基于卡尔曼滤波算法,通过判定加速度信号的可信程度和汽车上下坡情况计算加权融合所需的参数并进行数据融合;五、对坡度进行校正,输出最优估计道路坡度。

    锥齿轮式油电混联混合动力系统

    公开(公告)号:CN109774452B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201910160729.8

    申请日:2019-03-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种锥齿轮式油电混联混合动力系统,该系统主要包括发动机,两个电机,两个逆变器,一个动力电池,一个双向离合器,两个锁止离合器,大小锥齿轮分别作后排和前排的太阳轮,行星轮组包括三组锥齿轮,行星架通过双向离合器可以连接发动机,齿圈锥齿轮输出动力。该系统一是可以克服混连式混合动力汽车需要大电机来提供足够动力的问题;二是采用了锥齿轮传动方案,巧妙地利用了锥齿轮副相对于圆柱齿轮副可以承受更高的负载,传动更加平稳,噪声相对较低,且可以改变动力传输方向,使动力总成可以布置在前轴前方,布置起来更加灵活;三是包括纯电动驱动、电机辅助驱动、无级变速功能,使用零件通用性较高,易于实现规模产业化。

    一种并联混合动力车辆动力域稳态控制方法

    公开(公告)号:CN113753021B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202111240252.8

    申请日:2021-10-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种并联混合动力车辆动力域稳态控制方法,是保证车辆动力域在长时域稳态工况得到合理控制的基础,稳态控制策略可以分为两部分,一是建立合理的模式仲裁规则,确定车辆的行驶模式,根据驾驶员意图求解得到车辆需求功率,进而控制传统发动机以及电驱系统,保证车辆合成转矩合理跟随驾驶员意图,并通过制动能量回收对动力电池进行充电及放电,提高车辆的经济性;二是分模式求解动力性换挡规律及经济性换挡规律,根据车速及踏板开度进而规划车辆行驶时的目标档位,综上可以得到并联混合动力车辆总体的控制变量分别是发动机转矩、电机转矩以及AMT的目标档位,上述动力域稳态控制策略的开发是提高车辆的经济性和动力性的关键。

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