姚柳 劉建鑫
摘要:汽車工業是交通運輸的重要基礎,為提高新能源汽車在行車過程中的能量利用效率,有必要對車輛的的能耗數據進行采集和分析,以實現運行狀態的監控和優化。本文設計的主要目的是建立基于虛擬儀器的的新能源汽車能耗采集和分析系統,構建便捷、高效信息平臺,提高科研人員和駕駛員控制與管理能力車輛能耗的能力,設計主要包括硬件設計和軟件設計兩個方面。
關鍵詞:能耗數據采集;虛擬儀器;采集;傳輸
引言
新能源汽車驅動系統的節能環保設計有多方面的意義,可以有效提高能量在新能源汽車上的利用率,減少資源的消耗,有利于可持續發展,有助于保護生態環境,降低汽車的運輸成本,提高物流行業的經濟性。通過分析新能源汽車驅動能耗數據,有助于發現行車過程中的能源浪費等問題,通過調整新能源汽車的工況及控制方式,可提高能源利用率。本文設計是采用虛擬儀器的自動化采集與傳輸技術,應用于新能源汽車能耗數據采集與傳輸,通過LabVIEW軟件編程,實現常用能耗數據的采集、傳輸、分析和處理。開發驅動能耗測量傳輸系統研究現有新能源汽車的驅動能耗數據,在新能源汽車節能環保設計過程中具有重要的指導意義。
1.設計基礎
虛擬儀器是計算機硬件、軟件和總線技術的集成,并向其他技術領域滲透,將測試技術、儀器技術密切結合的產物。在20世紀80年代由美國國家儀器公司(National Instruments)提出,核心概念是將計算機作為儀器統一硬件,利用計算機的運算、存儲、調用、顯示等功能,把傳統儀器的功能軟件化。LabVIEW軟件是一種圖形化編程平臺,采用G語言(Graphics Language)進行圖形化編程,軟件設計程序具有直觀性,無需文本代碼,軟件具有豐富數據采集和信號分析的處理函數,為用戶提供選擇模塊,同時提供C語言等擴展接口。
LabVIEW程序開發平臺的基本組成包括:虛擬儀器面板、驅動程序、開發環境等。在LabVIEW 軟件平臺上集成高性能的運算器和數據存儲器,實現各類系統的數據分析和計算,新能源汽車驅動系統能耗試驗平臺主要是采集功率數據,其采集基本物理量為直流電流數據,試驗平臺設計對其進行分析和處理。平臺具有高速、多通道信號測量功能,可有效對新能源汽車驅動系統電流信號進行采集和分析,并可通過多通道I/O端口與各類網絡進行通信,實現在線式能耗采集傳輸。
新能源汽車驅動能耗數據采集主要是對行車過程中的能耗數據進行采集,以便科研人員能進行實時監控及數據分析,從而尋求優化設計,以降低能耗,提高設計車輛性能。該能耗試驗平臺主要對電流數據進行采集,從而使能耗監測變得更加簡單。設計中為了實現新能源汽車驅動能耗監測數據采集系統的操作方便性以及更好的維護和升級,采集系統由采集卡、傳感器配合LabVIEW系統進行。
數據的采集就是在計算機控制下,通過A/D轉化器把新能源汽車行車過程中連續變化的模擬量轉化為數字量。平臺是將模擬信號按一定的時間間隔抽取其瞬時值,從而把一個連續時間函數信號變成每隔一定時間間隔才有函數值的離散信號樣本采集,通過LabVIEW軟件設計,使其對信號樣本進行處理,最后通過計算機顯示處理后的波形圖并導出試驗數據,以方便科研人員進行能耗分析。
2.硬件設計
2.1傳感器
傳感器是感受被測量對象并按照一定的規律轉換成可用信號的器件,由敏感元件和轉換元件組成。設計新能源汽車驅動能耗試驗平臺主要是對輪轂驅動的主電機進行功率測量,在新能源汽車驅動系統中,常采用交流永磁同步電機,參考市面車型可知新能源汽車驅動最大功率范圍常≤200kW,電壓400V左右,電源經過穩壓電路參數相對穩定,可采取測量電流作為間接測量來獲取功率能耗信息。考慮測量系統需要一定余量,以及充分考慮瞬時過載對系統的影響,參考相關傳感器參數說明選擇。經核定選擇電流傳感器為測量霍爾開口直流大電流FX-BY-D型傳感器,其工作參數為:測量范圍為DC:0-800A;輸出信號為DC:5V;電源電壓為+5V;精度為≤0.5%;反應時間為≤0.25s;工作溫度為-20℃-80℃;線性度為0.1%。
2.2數據采集卡
新能源汽車的驅動能耗數據具有持續性,為實現新能源汽車能耗數據及時有效采集,須要配置高效穩定的數據采集卡和處理芯片。通信采用USB串口,外部高性能AD芯片,對模擬信號進行測量,可在單端模式和差分模式下測量。數據采集卡選用YAV-8AD-PRO-USB,其可以連續高速采集能耗數據,性能穩定。其參數為:通道數為8;供電方式為USB;采樣頻率為50Hz;量程為為5v與傳感器輸出一致;精度為≤0.5%
3.軟件程序設計
基于LabVIEW軟件開發新能源汽車驅動系統能耗數據采集與傳輸系統,主要分為3方面。首先創建數據采集系統面板,程序的面板是用戶進行參數設置和獲取輸出結果的位置,采用按鈕、旋鈕、示意圖等元素設計測試系統面板,其界面具有良好交互性,且簡單美觀。然后創建圖形化程序,這是新能源汽車能耗采集系統的關鍵,將前面板窗口切換到程序框圖,該框圖會顯示面板對應的程序,用數據連線連接程序的端口的圖標。最后進行程序的試運行,當程序出現錯誤時,進入程序框圖窗口,尋找報錯位置,并進行修改。
4.性能測試
通過對試驗平臺硬件設計,軟件設計,開發出新能源汽車能耗試驗系統。將開發出的能耗試驗采集傳輸系統,搭載新能源汽車進行試驗。具體操作過程為:首先將傳感器接入到驅動電機能耗輸入端;然后將傳感器和數據采集卡通過USB連接到計算機,接通采集系統電源;最后在交互頁面開啟監控系統,操作車輛進行加速、勻速、減速等操作,觀察面板輸出設備波形,數據以txt、excel等格式輸出各個采集時間點瞬時信息。該系統測試結果表明監測傳輸系統精度高、反應靈敏、穩定性好,符合設計設定的目標。
5.結語
新能源汽車能耗數據的采集對于改善其能源利用率,提高節能環保設計水平具有重要意義。本文設計以虛擬儀器技術為基礎,對能耗數據采集與傳輸系統進行硬件設計和軟件設計。最后經過測試表明,設計的能耗試驗采集傳輸平臺具有精度高、操作簡便、時效性高,系統運行穩定的特征,適合用于新能源汽車能耗數據研究。
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作者簡介:姚柳,碩士研究生,工程師,主要從事機電系統設計方面研究。