电动汽车核心部件检测系统设计探究(共4142字).doc
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1、电动汽车核心部件检测系统设计探究(共4142字)摘要:近年来,我国新能源汽车市场发展迅速。在新能源汽车市场中,电动汽车由于其节能环保的特点,目前市场占有率最高。但由于电动汽车属于较新的汽车产品,其售后检测及故障诊断工作中存在先进检测方法、诊断设备相对缺乏的情况。鉴于以上背景,本文结合电动汽车的结构特点及工作原理,基于LabVIEW对其核心部件BMS、MCU、VCU进行线束外部信号的检测,将虚拟仪器技术与电动汽车进行良好地结合,分析各核心部件的线束数据以获取较为完整的参数信息,并进行自动分析判断,能够达到快速定位故障点的效果。关键词:LabVIEW;电动汽车;检测诊断传统的燃油汽车带来了环境污染
2、以及能源匮乏的问题,催生了电动汽车这个新能源汽车产品的出现和快速发展。在电动汽车的售后市场方面,新的产品也带来了新的挑战,目前电动汽车发展的时间相对较短,售后服务人员普遍缺乏相应的专业知识,技术水平有待进一步提高。更重要的是,在电动汽车售后检测诊断的过程中,缺少先进的检测仪器和设备。因此,研究电动汽车检测技术,使其检测诊断过程向智能化、便捷化的方向发展,通过快速检测,精准诊断,能够提高电动汽车售后检测诊断的工作效率,具有一定的研究意义。1电动汽车核心部件信号分析电动汽车核心部件主要包含了与驱动相关的动力电池系统(BMS),电机控制系统(MCU),整车控制器(VCU)等,这些系统或部件是电动汽车
3、相对于传统汽车的主要差异。目前市场上对于这些核心部件的检测主要运用了基于OBD的诊断仪器,具有一定的智能化优点。但是此类仪器主要针对控制单元的内部数字信号进行分析,导致该仪器具有一定的局限性,包括:在某些特定情况下(控制单元电源故障、内部硬件故障和通信故障等),无法进行检测诊断;检测的范围只能涵盖所有信号参数的7080%,无法涵盖100%的信号参数,比如供电状态、CAN总线通信状态等基本参数,无法有效地进行检测。本文研究的电动汽车核心部件检测信号主要针对ECU的原始外部信号参数,即ECU外部低压连接线束上的所有信号参数。按照控制单元的功能划分,其主要信号包括以下几个方面:1.1动力电池系统BM
4、S该部件为电动汽车电源系统的控制ECU,其对外主要搜集相应的整车信息,经过逻辑运算后给出指令,对高压继电器进行控制,从而对动力电池组的电能进行管理。其外部低压连接线束上的信号参数主要包括ECU供电正负极、点火开关输入信号、CAN总线信号等。1.2电机控制系统MCU该部件为电动汽车驱动电机系统的控制ECU,主要搜集相应的整车信息,同时参考电机的绕组温度、位置信号对电机进行配电,从而控制电机的转矩、转速及转动方向。其外部低压连接线束上的信号参数主要包括ECU供电正负极、点火开关输入信号、CAN总线信号、电机温度及位置传感器电源输出及反馈信号输入等。1.3整车控制器VCU该控制器的主要作用是搜集驾驶
5、员驾驶动作相关的控制信号及车辆运行状态信号,经过逻辑运算后,通过CAN总线向BMS及MCU发送整车控制需求,作为BMS对电能管理及MCU对电机控制的重要依据。其外部低压连接线束上的信号参数主要包括ECU供电正负极、点火开关输入信号、CAN总线信号、制动开关信号、加速踏板位置传感器信号、制动主缸压力传感器信号、制动真空助力器真空度传感器信号、换挡杆挡位开关信号及驾驶模式开关位置信号等,同时VCU也对外输出提供部分传感器的供电正负极。通过对以上电动汽车核心部件控制ECU的分析,其外部低压线束的信号按照相似程度可划分为四类,即电源供电电压类、CAN总线信号类、开关信号类、传感器信号类。2检测系统总体
6、设计根据以上分析结果,本检测系统的总体设计思路为:首先对这些核心部件的主控制单元(BMS/MCU/VCU)外部低压连接线束进行硬件接入,以获取线束上的信号参数,并通过LabVIEW设计检测软件,在计算机上显示相应参数,最后按照不同类别信号的特点对照其标准进行分析评价,自动给出信号是否异常的结果,以达到快速定位故障点的目的。检测系统总体架构示意如图1所示。2.1检测硬件针对指定车型,设计专用检测板,串联在ECU线束与待检测系统ECU(BMS/MCU/VCU)之间,在保持车辆正常运行的情况下将各核心部件信号参数不失真、不缺失地进行测量。检测硬件面板上预留了检测口,可使用万用表、示波器等工具进行手动
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