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電控自動(dòng)變速器換擋過程控制策略

發(fā)布時(shí)間:2011-06-24 | 來源:齒輪傳動(dòng)網(wǎng) | 作者:

電控自動(dòng)變速器換擋過程控制策略*

孫文濤,陳慧巖

摘要】 為了提高電控自動(dòng)變速器的換擋品質(zhì),通過分析自動(dòng)變速器的換擋過渡過程,建立了行星式自動(dòng)變速器動(dòng)力學(xué)模型,并應(yīng)用此模型對(duì)換擋過程進(jìn)行了詳細(xì)分析,得到換擋過渡過程的變化規(guī)律,同時(shí)對(duì)離合器充放油規(guī)律進(jìn)行了研究,并采用PWM控制電磁閥對(duì)充放油壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)。在換擋過程中系統(tǒng)先后采用了開環(huán)控制、斜率控制以及基于增量PID算法的閉環(huán)控制,同時(shí)改變發(fā)動(dòng)機(jī)噴油量對(duì)換擋過程進(jìn)行了控制。通過試驗(yàn)可以看出換擋過程中采用的開環(huán)控制、斜率控制以及基于增量PID算法的閉環(huán)控制以及發(fā)動(dòng)機(jī)噴油量的控制策略改善了換擋品質(zhì)。

關(guān)鍵詞電控自動(dòng)變速器  換擋過程  控制策略

中圖分類號(hào):U461.91  文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

 

Research on Control Strategy as Shifting Progress with an Electronic Automatic Transmission

 Sun Wentao,  Chen Huiyan 

Beijing Institute of Technology,Beijing,100081China

 

Abstract

The paper analyzes the shift system of Electronic Automatic Transmission, and sets up a mathematic model of the shifting process. The model can be used directory in shifting process control and with the model the shifting process is also analyzed, and the rule of shifting process is gotten. The process of the clutch applies and exhaust    is analyzed. Through adjusting the pressure using the PWM to control the solenoids and the pressure is controlled in good conditions. Trough the research, the system uses the open-loop control during the fill-time phase, faxed ramp rate control during the second phase and closed-loop control during the third phase using PID control strategy. At the same time, the electronic engine is used to adjust the engine speed to acquire the better quality of shifting process. At last, though a bench test, the control strategy of shifting process of the Electronic Automatic Transmission is obtained.  

Key wordsElectronic automatic transmission, Shifting process, Control strategy

 


引言

行星式電控自動(dòng)變速器是通過電控液壓操縱換擋離合器或制動(dòng)器來進(jìn)行換擋操縱的。換擋時(shí)會(huì)產(chǎn)生換擋沖擊,動(dòng)力中斷等換擋不平穩(wěn)現(xiàn)象[1]。換擋過程控制的為增加換擋的平穩(wěn)性,使駕駛更加舒適;減少傳動(dòng)系的動(dòng)載荷,增加零件的使用壽命;減少離合器摩擦片熱負(fù)荷,提高離合器的工作可靠性和耐用性。換擋過程中通常是一個(gè)結(jié)合元件結(jié)合,另一個(gè)結(jié)合_______________________________________

收稿日期:2007-11-09

元件分離。如果這兩個(gè)結(jié)合元件分離和結(jié)合的時(shí)間不當(dāng)會(huì)造成換擋不平穩(wěn):搭接過早會(huì)造成動(dòng)力干涉,過晚則會(huì)產(chǎn)生動(dòng)力中斷。換擋過程中作用在結(jié)合元件上的油壓決定了結(jié)合元件所傳遞的轉(zhuǎn)矩極限。油壓適當(dāng)變化的規(guī)律能夠起到減小輸出軸轉(zhuǎn)矩的波動(dòng)、減小結(jié)合元件磨損等作用[2]。換擋過程控制是通過對(duì)結(jié)合元件在換擋過程中的動(dòng)作搭接時(shí)序、油壓變化規(guī)律和發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩的控制實(shí)現(xiàn)的。發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩控制通常采用節(jié)氣門控制、點(diǎn)火延遲和切斷燃

 

 

 

油供給等方法,目的是降低換擋期間傳動(dòng)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)矩,減少?zèng)_擊。結(jié)合元件在換擋過程中的動(dòng)作搭接時(shí)序和油壓變化規(guī)律是影響換擋品質(zhì)的主要因素,本文對(duì)此加以研究。

1 建模與理論分析

1.1建模

采用等效集中質(zhì)量法把車輛動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)簡化成線性多自由度彈性集中質(zhì)量系統(tǒng),由無慣性的彈性環(huán)節(jié)和無彈性的慣性環(huán)節(jié)組成,各相關(guān)部件以集中質(zhì)量形式存在。

在建模過程中,作以下基本假設(shè):

忽略發(fā)動(dòng)機(jī)扭振、軸的扭振對(duì)系統(tǒng)的影響。

忽略軸的橫向振動(dòng)。

將各元件視為完全剛性無阻尼的慣性元件,并以集中質(zhì)量的形式表示。

忽略系統(tǒng)其它運(yùn)動(dòng)副的間隙。

除離合器的摩擦力外,忽略軸承和軸承座的摩擦阻力、攪油阻力等系統(tǒng)其它運(yùn)動(dòng)副的摩擦阻力。

假定車輪與地面間無滑轉(zhuǎn)和滑移。

基于以上基本假設(shè),車輛動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)簡化模型如圖。該模型只有2個(gè)擋位,接合制動(dòng)器R時(shí)為低擋,接合離合器C時(shí)為高擋。這樣就把車輛復(fù)雜的換擋過程簡化成液力變矩器閉鎖離合器L、制動(dòng)器R與換擋離合器C之間的切換過程。圖中:B為泵輪,T為渦輪,D為導(dǎo)輪。

 

1車輛動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)簡化模型

Fig.1 The module of the vehicle transmission system

 

 

1.2 理論分析

以升擋過程為例,根據(jù)簡化模型對(duì)車輛換擋過程進(jìn)行分析。

2 換擋過程理論分析示意圖

     Fig. 2 The analysis of the shifting process

圖中:——太陽輪轉(zhuǎn)速 ,——行星架轉(zhuǎn)速 ,——齒圈轉(zhuǎn)速 ,——行星架轉(zhuǎn)矩 ——制動(dòng)器轉(zhuǎn)矩 ,——離合器轉(zhuǎn)矩 ,——制動(dòng)器油壓 ——離合器油壓

如圖2所示,在A點(diǎn)之前,變速器處于低擋工作區(qū),A點(diǎn)之后,開始了充放油過程,進(jìn)入了低擋轉(zhuǎn)矩階段。離合器滑轉(zhuǎn)摩擦力矩不斷增加,制動(dòng)器傳遞轉(zhuǎn)矩逐漸下降,直到B點(diǎn)時(shí),制動(dòng)器開始出現(xiàn)打滑,低擋轉(zhuǎn)矩階段結(jié)束??紤]到整個(gè)換擋過程中車速基本不變,所以各構(gòu)件的轉(zhuǎn)速都保持不變。在B點(diǎn)以后,進(jìn)入慣性階段。離合器與制動(dòng)器都處于打滑狀態(tài),各構(gòu)件的轉(zhuǎn)速變化情況:轉(zhuǎn)速下降,則上升,輸出軸轉(zhuǎn)速基本保持不變。直到3個(gè)構(gòu)件達(dá)到同步旋轉(zhuǎn),慣性階段結(jié)束。在C點(diǎn)以后,離合器C停止打滑而結(jié)合,而制動(dòng)器已經(jīng)分離,進(jìn)入到高擋階段工作。由輸出轉(zhuǎn)矩圖線的變化,可對(duì)換擋過程中的轉(zhuǎn)矩?cái)_動(dòng)進(jìn)行分析。在B點(diǎn)和C點(diǎn)處,輸出轉(zhuǎn)矩有很大的變動(dòng),這就是引起換擋沖擊的轉(zhuǎn)矩?cái)_動(dòng)。在車輛行駛中,在B點(diǎn)駕駛員能夠感覺到減速度,C點(diǎn)能夠感覺到加速度。通過分析可知:過渡過程各階段的變化,取決于執(zhí)行機(jī)構(gòu)的充放油規(guī)律。因此,改變兩個(gè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的充放油油壓特性,就可改善輸出轉(zhuǎn)矩的擾動(dòng)。

2試驗(yàn)研究

為了更好的說明換擋過渡過程的變化情況,通過試驗(yàn)對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行研究分析。建立的自動(dòng)變速器加載試驗(yàn)臺(tái)如圖3所示:

3 試驗(yàn)臺(tái)架原理圖

Fig.3 The principle of bench test

發(fā)動(dòng)機(jī)為BF6M1015CP電控柴油機(jī)(帶增壓中冷),330KW; HBM T10輸入軸轉(zhuǎn)矩儀,3000N.m;變速器為HD4070PR電控自動(dòng)變速器;輸出軸轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩儀為5000,5000;增速箱6000、12000;CW400測(cè)功機(jī),19006500;慣量——125。

HD4070PR型自動(dòng)變速器是美國Allison公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的(如圖4)具有7個(gè)前進(jìn)擋,它按照模塊化設(shè)計(jì):包括輸入模塊(帶閉鎖離合器的液力變矩器和取力器)、行星齒輪模塊(4個(gè)行星排、2個(gè)離合器和4個(gè)制動(dòng)器)、輸出模塊(帶有液力緩速器)和電液控制模塊。它由先進(jìn)的電子控制單元控制,采用脈寬調(diào)制液壓操縱機(jī)構(gòu),具有響應(yīng)快、換擋平穩(wěn),有自學(xué)習(xí)功能、自適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),并擁有與發(fā)動(dòng)機(jī)通訊的CAN接口,能實(shí)現(xiàn)與發(fā)動(dòng)機(jī)協(xié)調(diào)控制,并能通過手柄上的故障診斷按鈕提取工作過程中的故障代碼[3]

4  HD4070PR型自動(dòng)變速器結(jié)構(gòu)簡圖

Fig.4 Schematic of HD4070PR Automatic Transmission

試驗(yàn)時(shí),通過在變速器輸入輸出軸上分別安裝的轉(zhuǎn)矩儀獲取工作時(shí)的轉(zhuǎn)矩值,同時(shí)通過CAN獲取各個(gè)轉(zhuǎn)速信號(hào)以及通過安裝壓力傳感器的方式獲取離合器或制動(dòng)器的充放油壓力信號(hào),通過以上數(shù)據(jù)即可得到換擋過渡過程各個(gè)信號(hào)的變化規(guī)律,從而對(duì)其整個(gè)過程進(jìn)行分析。

5  5擋升6擋的變速器過渡過程試驗(yàn)曲線

Fig. 5  The analysis of shifting process for 5th gear to 6th gear

6  改變充油規(guī)律和發(fā)動(dòng)機(jī)供油后換擋過程曲線

Fig. 6 The shifting process after change the pressure rule and the engine fuel

5 為變速器由5擋升6擋的過渡過程曲線,為發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩,為變速器輸出軸轉(zhuǎn)矩,為離合器和制動(dòng)器的充油壓力,、分別為發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、渦輪轉(zhuǎn)速和輸出軸轉(zhuǎn)速可以看出,整個(gè)過程與理論分析基本吻合,如果改變離合器的充油過程(如圖6),同時(shí)改變發(fā)動(dòng)機(jī)的噴油量(b),即可消除轉(zhuǎn)矩下降的趨勢(shì),沒有擋位中斷,使得換擋過程更加平順。離合器充放油是由電磁閥的占空比來進(jìn)行調(diào)節(jié)的,如圖7所示。

在換擋開始時(shí),命令充油離合器控制電磁閥全開一段時(shí)間,油液充滿活塞空腔使活塞開始運(yùn)動(dòng),充油離合器達(dá)到了充油油壓的起始點(diǎn)。這段時(shí)間內(nèi)電磁閥驅(qū)動(dòng)信號(hào)的占空比是100%,即完全打開。同時(shí),控制放油離合器的電磁閥占空比降為某一值,放油離合器油壓開始下降。

7  升擋過程離合器控制策略

Fig. 7 The clutch control rule during up-shift

ECU開環(huán)控制電磁閥驅(qū)動(dòng)信號(hào)占空比的上升斜率,從而使充油離合器的壓力逐漸升高。開環(huán)上升斜率是一個(gè)預(yù)設(shè)的提高離合器油壓的比率,它一直持續(xù)到檢測(cè)到渦輪軸轉(zhuǎn)速下拉時(shí)為止。在充油離合器的容積率和開環(huán)上升斜率期間,作用在放油離合器上的壓力不斷下降。

8 自動(dòng)換擋控制策略框圖

Fig. 8 The control rule of auto shift

當(dāng)檢測(cè)到渦輪軸轉(zhuǎn)速下降后,ECU開始對(duì)充油離合器進(jìn)行閉環(huán)控制,這是ECU通過調(diào)制電磁閥驅(qū)動(dòng)信號(hào)主動(dòng)控制渦輪軸轉(zhuǎn)速的時(shí)期。閉環(huán)控制一直持續(xù)到離合器主被動(dòng)摩擦片幾乎無轉(zhuǎn)速差時(shí)結(jié)束,這將使渦輪軸轉(zhuǎn)速保持最佳的變化曲線。

    當(dāng)ECU發(fā)現(xiàn)渦輪軸轉(zhuǎn)速等于輸出軸轉(zhuǎn)速乘以即將結(jié)合的下一個(gè)擋位的速比時(shí),就控制充油離合器進(jìn)入完全合階段。在這段時(shí)間內(nèi),ECU向電磁閥發(fā)出完全“開”的指令,使離合器完全接合,最終完成升擋操作。其控制策略如圖8所示。換擋過程中發(fā)動(dòng)機(jī)的控制時(shí)序過程如圖9所示。                     

 

9 換擋過程發(fā)動(dòng)機(jī)控制時(shí)序

 Fig. 9 The sequence of engine control during shifting

3 控制策略分析

采用的閉環(huán)控制系統(tǒng)是一個(gè)典型的非線性、時(shí)變系統(tǒng)。由于系統(tǒng)存在油液泄漏、摩擦、機(jī)械慣性延遲、電磁閥的電液響應(yīng)滯后及液壓閥的非線性流量特性,使得控制系統(tǒng)表現(xiàn)為復(fù)雜的非線性。故采用基于PID調(diào)節(jié)的增益調(diào)度控制,既有PID調(diào)節(jié)簡單方便的特點(diǎn),又可根據(jù)運(yùn)行條件自動(dòng)調(diào)整控制參數(shù),具有一定的適應(yīng)性[4]。

連續(xù)系統(tǒng)PID公式為 1                                 

式中:——目標(biāo)轉(zhuǎn)速與實(shí)際轉(zhuǎn)速的偏差;

——轉(zhuǎn)速閉環(huán)的控制量;

——轉(zhuǎn)速閉環(huán)的比例系數(shù);

——轉(zhuǎn)速閉環(huán)的積分時(shí)間常數(shù);

——轉(zhuǎn)速閉環(huán)的微分時(shí)間常數(shù)。

對(duì)式(1)進(jìn)行離散化,取

,則有位置式PID算法

       2

其中式中   

——轉(zhuǎn)速閉環(huán)的積分系數(shù),   

;                       

 

——轉(zhuǎn)速閉環(huán)的微分系數(shù),;                           

采用增量式PID算法

3 于是有

      4

10 離合器壓力閉環(huán)控制規(guī)律

Fig. 10 Closed-loop control rule of the clutch pressure

由轉(zhuǎn)速閉環(huán)PID算法獲得的控制量是電磁閥PWM驅(qū)動(dòng)信號(hào)的占空比。控制過程中,由當(dāng)前渦輪轉(zhuǎn)速與目標(biāo)擋位的變速比計(jì)算出輸出軸的目標(biāo)擋位轉(zhuǎn)速,得到輸出軸在換擋前后的轉(zhuǎn)速差,并設(shè)定轉(zhuǎn)速差在允許的換擋時(shí)間內(nèi)線性遞減,即可計(jì)算出當(dāng)前的目標(biāo)轉(zhuǎn)速。然后在滿足條件時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)速進(jìn)行閉環(huán)控制,采用如 10所示的電磁閥驅(qū)動(dòng)信號(hào)占空比變化規(guī)律。圖中b區(qū)和c區(qū)即為圖8所示的閉環(huán)控制階段,時(shí)刻轉(zhuǎn)速同步,轉(zhuǎn)速差消除。c區(qū)占空比下降是為了消除由滑動(dòng)摩擦轉(zhuǎn)換到靜摩擦狀態(tài)時(shí)摩擦因數(shù)突變帶來的轉(zhuǎn)矩突變,限制加速度變化。0區(qū)、a區(qū)為開環(huán)控制,進(jìn)入d區(qū)表示換擋完成。具體控制參數(shù)需結(jié)合試驗(yàn)來整定。

由試驗(yàn)數(shù)據(jù)曲線可知,換擋過渡過程與             理論分析整體吻合。即通過此試驗(yàn)可以很好的監(jiān)測(cè)變速器換擋過渡過程的品質(zhì),為進(jìn)一步改善換擋品質(zhì)提供良好的技術(shù)平臺(tái),并可以實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)與自動(dòng)變速器的一體化控制。

4 結(jié)論  

(1) 建立了行星式電控自動(dòng)變速器換擋過程控制分析的簡化動(dòng)力學(xué)模型,可直接應(yīng)用于換擋過程的實(shí)時(shí)控制?!?/span>

(2) 應(yīng)用建立的模型對(duì)換擋過程進(jìn)行了分析,得到了換擋過程的直觀理解,并對(duì)換擋過程的控制策略進(jìn)行了研究。

(3) 通過試驗(yàn)的方式,分析了換擋過程中各個(gè)參數(shù)變化的規(guī)律、電磁閥控制的離合器充放油的規(guī)律特性,其變化過程與理論分析基本一致。采用分階段控制的方式:開環(huán)控制、斜率控制以及增量式PID閉環(huán)控制算法對(duì)換擋過程進(jìn)行了改進(jìn),得到了較好的控制效果。


 

 

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