纯电动汽车整车控制系统主要分为集中式控制和分布式控制两种方案。集中式控制系统的基本思想是整车控制器独自完成对输入信号的采集,并根据控制策略对数据进行分析和处理,然后直接对各执行机构发出控制指令,驱动纯电动汽车的正常行驶。集中式控制系统的优点是处理集中、响应快和成本低;缺点是电路复杂,并且不易散热。分布式控制系统的基本思想是整车控制器采集一些驾驶员信号,同时通过CAN总线与电机控制器和电池管理系统通信,电机控制器和电池管理系统分别将各自采集的整车信号通过CAN总线传递给整车控制器。整车控制器根据整车信息,并结合控制策略对数据进行分析和处理,电机控制器和电池管理系统收到控制指令后,根据电机和电池当前的状态信息,控制电机运转和电池放电。分布式控制系统的优点是模块化和复杂度低;缺点是成本相对较高。VCU作为纯电动汽车控制系统比较主要的部件,其承担了数据交换、安全管理、驾驶员意图解释的任务。台州车控制单元
车辆控制器能够对车辆进行故障诊断与处理:连续监测整车电控系统,进行故障诊断。故障指示灯指示出故障类别和部分故障码。根据故障内容,及时进行相应安全保护处理。对于不太严重的故障,能做到低速行驶到附近维修站进行检修。车辆控制器能够对整车进行外接充电管理:实现充电的连接,监控充电过程,报告充电状态,充电结束。车辆控制器能够诊断设备的在线诊断和下线检测:车辆控制器负责与外部诊断设备的连接和诊断通信,实现UDS诊断服务,包括数据流的读取,故障码的读取和消除,控制端口的调试。电动汽车控制器生产厂家整车控制器主要负责根据车辆状态和驾驶员意图实时控制能量流向和分配比例。
整车控制器根据加速踏板两模拟信号的大小及匹配情况判断加速踏板是否正常,根据制动踏板的模拟信号与开关信号判断制动踏板是否正常,根据档位信号对换挡器进行故障诊断。实时对预充接触器、主正接触器开短路诊断。通过CAN总线获取电机和电池的故障信息,以及绝缘电阻值、绝缘故障信息。整车控制器对实时诊断信息进行等级管理,对于绝缘停车故障和电机停车故障,电池停车故障设置为比较高严重故障等级,1级故障,对于电池较严重故障信息、绝缘检测较严重故障信息、电机较严重故障信息等设置为2级故障;对于电池、电机、绝缘监测次严重级故障信息设置为3级故障。对于轻微故障设定为4级故障,厂家定期检验处理。
整车控制器的工作模式:自检模式:当钥匙门信号处于ON挡,启动自检模式,整车控制器上电进行自检,如果自检通过则等待启动模式,如果自检失败则进入故障模式。启动模式:钥匙门信号处于START挡,同时自检模式通过,整车控制器会唤醒整车CAN通信网络上的其他节点(电动机、变换器、空调系统等)开始工作,进行高压上电,当所有设备都正常启动后,整车进入READY状态,仪表上显示READY灯亮,指示驾驶员可以进行正常驾驶操作,完成启动模式。起步模式:当驾驶员不踩加速踏板起步时,整车控制器会协调电动机转矩达到起步目标值,车速逐渐上升,并控制在合理的速度范围内,实现平稳起步。VCU档位的控制主要分为三个阶段,分别为上电阶段、正常运行阶段、下电阶段。
车辆控制器系统:停车状态:纯电动客车处于停车状态,此时系统的主继电器断电,系统中各个节点停止运行。充电状态:当纯电动客车在停车状态下,插上充电插头或者按下充电按钮时,车辆控制器控制组合仪表显示电池充电状态,并对电池工作状态进行实时监测;电池ECU进入充电程序,并强制切断动力电机继电器的回路电源。启动状态:在车辆控制器确认拔掉充电插头时,拨动汽车钥匙位置,这时系统中各个节点进入自检状态。运行状态:拨动汽车钥匙到指定位置,车辆控制器向电机ECU发送准备开车指令;车辆控制器收到就绪指令后,闭合主继电器,进入行车程序。同时,电池ECU进入电池管理程序。vcu是新能源电动车的电子控制系统。广州电车控制器价格
vcu可以控制新能源汽车的电动机工作,还可以控制新能源汽车上其他电子设备的运行。台州车控制单元
VCU通过采集加速踏板,制动踏板,档位,等人机交互的接口信息(智能汽车还接收大屏等信号),并综合车辆当前的状态,如电池电量,车速,等关键信息,给出驾驶员对车辆的驱动或者制动需求,进行加速或者减速。实车车辆模式状态的变化和管控,纯电动车辆总体分为初始化模式,高压保持模式,交流充电模式,直流充电模式,行车模式,补电模式,故障模式等,VCU通过合理且明确的状态转移的条件和路径,实现车辆各状态之间的切换。对于纯电动车辆来说,VCU通过对整车能量状态的监控,协调车辆动力输出和其他高压部件的工作状态,比较大化的利用车辆的能量,以达到比较优的能量使用效果——更强的动力,或更长的续航里程。台州车控制单元
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