李志強 繆豐隆 李家榮
摘要: 行業內通用的嚴重駕駛性能限制系統如果參數標定不合理,在車速超過20km/h并且發動機未處于反拖時,有可能出現熄火情況。針對上述問題,提出一種防熄火算法。最后建立模型并驗證算法的有效性。
Abstract: In the common limiting driving system, if the calibrating parameter is wrong, there is the engine flame off condition when vehicle speed is more than 20km/h. For the above problem, we set up a preventing flame off algorithm. Finally create the module to verify the new algorithm usefulness.
關鍵詞: 嚴重駕駛性能限制系統;熄火;控制算法
Key words: serious limiting driving system;engine flame off;controlling algorithm
中圖分類號:TP802+.1???????????????????????????????????? 文獻標識碼:A????????????????????????????????? 文章編號:1674-957X(2021)21-0064-02
0? 引言
國家環保法規要求,當重型車輛出現排放相關的故障時,首先激活車輛初級駕駛性能限制系統,將發動機最大扭矩限制在75%范圍內[1]。此時并不限制車輛最高速度,僅對駕駛員進行提醒,督促其盡快到維修站進行問題排查。當持續100小時出現排放相關故障后,需激活車輛嚴重駕駛性能限制系統,從而保證車輛的最高速度不超過20km/h[2]。
1? 車輛嚴重駕駛性能限制算法現狀
目前行業內通用的車輛嚴重駕駛性能限制算法流程如圖1所示。
步驟1為計算“駕駛員踏板扭矩”以及“嚴重駕駛性能限制扭矩”、“怠速維持扭矩”。
步驟2對“駕駛員踏板扭矩”以及“怠速維持扭矩”進行相加運算,并將扭矩之和賦值給“發動機輸出扭矩”。
步驟3判斷“嚴重駕駛性能限制”是否被激活。如果被激活,則跳轉至步驟4。如果未被激活,則跳轉到步驟5。
步驟4判斷“發動機輸出扭矩”是否大于“嚴重駕駛性能限制扭矩”。如果滿足條件,將“嚴重駕駛性能限制扭矩”賦值給“發動機輸出扭矩”后再跳轉至步驟5。如果不滿足條件,則直接跳轉到步驟5。
步驟5將“發動機輸出扭矩”傳遞至“扭矩轉噴油量計算模塊”。
“嚴重駕駛性能限制扭矩”采用表1中的數據進行插值計算,其中行坐標為車速,列坐標為發動機轉速。在表1中,車速大于等于20km/h并且發動機轉速小于等于600rpm范圍內,錯誤的將限制扭矩標定為0。導致在激活嚴重駕駛性能限制并且車輛處于反拖工況下,如果駕駛員將檔位切換至空擋或踩下離合器,傳動鏈斷開,整車無法反拖發動機,當發動機轉速下降至低于600轉/分鐘時,根據圖1中的流程,此時“嚴重駕駛性能限制扭矩”因標定錯誤導致小于“怠速維持扭矩”,出現發動機熄火情況。當發動機熄火后,助力轉向泵以及空氣壓縮機失去動力來源,導致轉向以及制動系統不能正常工作,出現行車安全。
2? 防熄火的嚴重駕駛性能限制算法介紹
防熄火嚴重駕駛性能限制算法流程見圖2所示。
對圖1中的流程進行優化,針對步驟4進行改進[3]。判斷“發動機輸出扭矩”是否大于“嚴重駕駛性能限制扭矩”。如果不滿足條件,則直接跳轉到步驟5。如果滿足條件,還需判斷“發動機轉速是否低于怠速轉速”。如果滿足條件,“發動機輸出扭矩”等于“怠速維持扭矩”。如果不滿足條件,將“嚴重駕駛性能限制扭矩”賦值給“發動機輸出扭矩”后再跳轉至步驟5。
3? 基于防熄火的嚴重駕駛性能限制算法仿真驗證
根據傳統嚴重駕駛性能限制算法建立模型后,針對使用錯誤標定的數據,車速大于20km/h并且激活嚴重駕駛性能限制,出現傳動鏈斷開,整車無法反拖發動機情況下進行仿真。仿真結果如圖3所示,因為激活嚴重駕駛性能限制系統,所以在車速大于20km/h時,“發動機輸出扭矩”等于“嚴重駕駛性能限制扭矩”。又因為在車速大于等于20km/h時,“嚴重駕駛性能限制扭矩”都誤標定為0,導致在120秒時,傳動鏈斷開,整車無法反拖發動機,發動機轉速逐漸下降,在127秒時,發動機實際轉速低于600轉/分鐘,“發動機輸出扭矩”仍為0,最終導致發動機熄火。
根據防熄火嚴重駕駛性能限制算法建立模型后,同樣針對上述工況進行仿真。仿真結果如圖4所示,在127秒時,發動機實際轉速低于600轉/分鐘后,“發動機輸出扭矩”等于“怠速維持扭矩”而不是持續為0,從而保證發動機正常平穩運行。
4? 結束語
分析目前行業傳統的嚴重駕駛性能限制算法以及缺陷。針對此缺陷,提出一種防熄火的算法,解決上述情況下出現的發動機熄火問題。最后根據本文提出的算法,建立模型并驗證算法的有效性。
參考文獻:
[1]王謀舉,陳國棟,任亞為.重型汽油車國六排放法規討論稿解讀及試驗研究[J].內燃機與配件,2020(20):23-27.
[2]于津濤,周濤,張凡.重型國六排放標準OBD主要變化及驗證[J].小型內燃機與車輛技術,2019,48(3):43-47.
[3]孫明峰,樊紅,秦濤.挖掘機主動防熄火控制研究[J].機械制造,2021,59(1):39-40.