蔡文文 鞠妍 龐學文
(中國第一汽車股份有限公司技術中心)
基于dSPACE的液力機械式自動變速器電磁閥控制方法研究
蔡文文 鞠妍 龐學文
(中國第一汽車股份有限公司技術中心)
為了研究液力機械式自動變速器換擋時電磁閥的控制特性,實現對離合器油壓的控制,以某液力機械式自動變速器試驗臺架為基礎,利用dSPACE快速原型平臺,采用試驗方法獲得了電磁閥的電流壓力特性,并利用電磁閥電流閉環控制實現了對離合器壓力的控制。試驗結果表明,該方法可以實現電磁閥實際電流對目標電流的快速準確跟隨,有效控制離合器油壓,為下一步液力機械式自動變速器換擋控制創造基礎條件。
液力機械式自動變速器[1]主要由液力變矩器、行星齒輪變速器、液壓控制系統3部分組成,基本結構如圖1所示。液壓控制系統對行星齒輪變速器進行換擋操縱與換擋品質控制,同時對液力變矩器進行閉鎖和打滑控制,使變速器自動變矩和變速,提高車輛的起步性能和通過性,并有效減少換擋沖擊,降低傳動系統的動載荷。
電磁閥[2,3]是液壓控制系統的關鍵控制元件,主要依靠控制電磁鐵的通、斷電來改變閥孔開閉狀態,進而改變油液流量和壓力來控制離合器的分離和結合,達到起步和換擋目的。高頻電磁閥控制主要通過改變PWM波的占空比和控制頻率來改變加在電磁閥兩端的電壓,進而改變閥孔大小來調節油量,同時對電磁閥施加小幅的顫振信號,使電磁閥閥芯始終處于運動狀態,改善其響應速度,減小滯后[4]。
MicroAutobox&RapidPro是德國dSPACE[5,6]公司提供的基于MATLAB/Simulink[7,8]控制系統的實時環境開發和測試平臺,其作為控制算法的硬件運行環境,將控制算法和控制對象連接起來,可以快速高效地完成對控制系統的設計、仿真和測試,從而達到縮短開發周期和降低開發費用的作用。
本文以液力機械式自動變速器為控制對象,在dSPACE快速原型和Matlab/Simulink相結合的試驗平臺上,研究高速電磁閥的控制特性,主要包括dSPACE快速原型的建立和電磁閥電流壓力控制兩部分內容。
本文采用快速原型系統 MicroAutobox和RapidPro。MicroAutobox相當于一個微控制器,RapidPro是信號調理與功率驅動單元,可以實時采集控制對象的各種有用信號,如發動機轉速、電磁閥電流和離合器油壓等信號;也可以輸出控制信號,如對電磁閥的占空比和頻率控制信號。
如圖2所示,利用Matlab/Simulink建立電磁閥控制模型,根據快速原型硬件信息配置代碼生成菜單,確認無誤后編譯生成目標代碼經ControlDesk軟件將代碼下載到MicroAutobox上,RapidPro實時采集電磁閥的電流信號并將電流信號傳送給MicroAutobox,MicroAutobox根據電流信號計算出PWM波占空比和頻率信號,通過RapidPro實現對電磁閥的控制。試驗臺架動力源采用ABB電機,試驗對象為液力機械式自動變速器。
試驗平臺建好后,將電磁閥和油壓傳感器信號線分別連接到RapidPro低端驅動PS-LSD6/1模塊的通道1、通道2、通道3和SC-AI10/1模塊的通道1、通道2、通道3。電磁閥特性如下:常開電磁閥,主頻率20 kHz,顫振信號幅值0.04 A。
3.1 多通道高頻電磁閥電流采集
在Matlab/Simulink中搭建控制模型,PS-LSD模塊將控制模塊計算得出的PWM占空比和頻率信號輸出到電磁閥信號端,實現對電磁閥的控制。
對電磁閥進行開環控制,占空比為25%,控制頻率為20 kHz,利用ControlDesk模塊采集到的電流如圖3所示。由圖3可知,ControlDesk采集到的電流信號出現0.4 A的周期性振動,電流失真。產生這種錯誤的主要原因是電磁閥電流采樣頻率低于驅動頻率。
重新設置電流采集模塊。RapidPro對電流的采集方式分為single模式和burst模式2種,single模式下采樣頻率和模型運行周期一致;burst模式可在一次運行周期進行多次采樣,典型值為4us的間隔采樣,連續進行64或128次采樣,這種方式下采集的電流相對更準確。為此,采用burst模式,在一次運行周期連續進行64次采樣,并對采集到的電流取平均值,修改模型后利用ControlDesk采集到的波形如圖4所示。
由采集到的電流信號可知,在burst模式下,RapidPro可以正確采集到電磁閥的電流。
3.2 電磁閥電流-壓力特性
液力機械式自動變速器離合器液壓控制系統結構原理圖[9]如圖5所示。通過控制電磁閥的占空比調節輸出端壓力,然后經壓力調節閥輸出到離合器活塞上,推動離合器活塞前進,壓緊摩擦片使離合器接合。由離合器液壓系統工作過程可知,加在離合器摩擦片上的壓力與電磁閥占空比有關,占空比的大小直接影響離合器兩端的壓力大小。
為獲得電磁閥的電流壓力特性,在試驗臺架上做以下試驗:確認控制程序在空擋位置,主油路油壓穩定在2.1 MPa,手動調節電磁閥占空比,使占空比由0逐漸上升到1,步長為0.1,再由1逐步下降到0,利用ControlDesk軟件記錄電磁閥在不同占空比下的電流和壓力數據,多次試驗后取平均值,獲得表1的電磁閥占空比-電流-壓力數據。圖6和圖7為電磁閥占空比-壓力特性和電磁閥電流-壓力特性。

表1 電磁閥占空比-電流-壓力數據
由電磁閥占空比-壓力和電流-壓力特性曲線可知,電流和壓力關系存在死區,在電流大于1.5 A時出口壓力基本未發生變化,接近為0;在電流0.4~1.5 A范圍內,壓力與電流近似為比例關系。
3.3 電磁閥電流壓力控制
根據電磁閥電流壓力特性,在試驗臺架上對電磁閥進行閉環控制,目標電流如圖8a中虛線所示,對應離合器接合4個階段:快速充油、充油補償、斜率控制、同步接合;實線為電磁閥實際電流;圖8b為離合器油壓。由試驗結果可知,電磁閥實際電流可以很好的跟蹤目標電流,離合器油壓在電磁閥可調范圍內可控,為下一步變速器換擋提供了試驗基礎。
本文以液力機械式自動變速器試驗臺架為基礎,利用dSPACE快速原型建立電磁閥控制試驗平臺,主要解決了高頻電磁閥電流采集失真問題;根據試驗結果建立起電磁閥電流壓力特性,最后利用電磁閥閉環控制實現了對離合器壓力的控制。試驗結果表明,dSPACE快速原型平臺可以在項目開發初期代替微控制器,具有實時仿真、在線參數調整、控制精度高、縮短試驗開發周期等優點。
1 張友皇.4AT控制系統關鍵技術的研究:[學位論文].合肥:合肥工業大學,2010.
2 牛銘奎,葛安林,張洪坤.高速開關電磁閥的特性與應用.汽車技術,1999,7:13~16.
3 李春芾,李艷琴,韓慧芝,紀云飛.液力機械自動變速器換檔電磁閥工作邏輯試驗研究.內蒙古大學學報(自然科學版),Mar.2012,43(2):219~224.
4 朱玉田,唐興華.脈寬調制中的顫振算法.機械工程學報,Apr.2009,45(4):214~217.
5 dSPACE User Guide-Implementation Guide.dSPACE Inc.2003.
6 dSPACE ControlDesk experiment guide.dSPACE GmbH,2003.
7 薛定宇,陳陽泉.基于Matlab/Simulink的系統仿真技術與應用.北京:清華大學出版社,2002.
8 雷葉紅,張記華,張春明.基于dSPACE/MATLAB/ Simulink平臺的實時仿真技術研究.系統仿真技術,Oct.2005,1(3):131~135.
9 Shushan Bai,Joel Maguire,Huei Peng.Dynamic Analysis And Control System Design Of Automatic Transmissions. SAE International,R-413.
(責任編輯簾 青)
修改稿收到日期為2014年10月1日。
Study of Solenoid Valve Control Method for Hydraulic Automatic Mechanical Transmission based on dSPACE
Cai Wenwen,Ju Yan,Pang Xuewen
(China FAW Co.,Ltd R&D Center)
In order to study the control characteristics of solenoid valve when the hydraulic automatic mechanical transmission in shift progress and control the oil pressure of the clutch effectively,we acquire the current-pressure characteristics of the solenoid valve with experimental method based on the test bench of this transmission and by using the rapid prototyping platform of dSPACE,and then the clutch pressure is controlled by using current closed-loop controller.Test results show that this method enables the actual current follow the target current of the solenoid valve rapidly and accurately to control the oil press of the clutch effectively,which creates the basic conditions for shift control of the hydraulic automatic mechanical transmission.
Hydraulic automatic mechanical transmission,Solenoid valve control,dSPACE, Rapid prototyping
液力機械式自動變速器 電磁閥控制 dSPACE 快速原型
U463.212
A
1000-3703(2015)01-0018-03