懂电动汽车整车控制系统线路的进,打开钥匙电门整车仪表盘没有反应不通,充电器显示和电瓶连接,但没有电流充进去。

整车控制器(VCU)电动汽车整车控制系统的大脑,相当于电脑的Windows手机的Andrio。作为电动汽车整车控制系统上全部电气的运行平台它的性能优劣,直接影响其他电气性能的發挥是整车性能好坏的决定性因素之一。

VCU结构上,由金属壳体和一组PCB线路板组成

功能上由主控芯片及其周边的时钟电路、复位电路、预留接口电路和电源模块组成最小系统。

在最小系统以外一般还配备数字信号处理电路,模拟信号处理电路频率信号处理电路,通訊接口电路(包括CAN通讯接口和RS232通讯接口)

各电气与VCU之间是怎样工作的

一些用于监测车体自身状态的信号或者车载部件中比较重要的开关信號、模拟信号和频率信号由传感器直接传递给VCU,而不通过CAN总线

电动汽车整车控制系统上的其他具有独立系统的电气,一般通过共用CAN总線的方式进行信息传递

  • 开关信号包括:钥匙信号,档位信号充电开关,制动信号等;

  • 模拟信号一般有:加速踏板信号制动踏板信号,电池电压信号等;

  • 频率信号比如车速传感器的电磁信号。

输出的开关量动力电池供电回路上的接触器和预充继电器,在一些车型上由VCU负责控制。

通过CAN交互的电气单元

CAN总线上的通讯参与者地位不分主从随时随地向总线发动信息。信息之间的先后顺序由发出信息者的優先级确定优先级在通讯协议中已经做出规定,每条信息里都有发信者的地址编码;

通讯中的信息编码都有相应的通讯协议予以明确規定。谁发出什么样的代码提供哪些类型的信息主要依据是供需双方的约定。比如下面表格中的电气单元地址编码就是来自一份整车廠与VCU供应商的技术协议。

CAN故障记录是维修调试人员最好的小帮手。下图是通讯协议中对故障代码的规定常见的故障类型都位列其中,呮要对照协议表格大家都可以读懂故障记录了。

比较例外的是充换电相关的系统由于通用性的强烈需求,通讯协议需要统一有国家標准予以统一编码(下文列举了相关国标)。

动力电池是纯电动汽车整车控制系统动力的唯一来源VCU与电池管理系统(BMS)通过整车CAN总线进荇信息交互。

动力电池包实时监测并上报给VCU参数包括:总电流总电压,最高单体电压最低单体电压,最高温度电池包荷电状态SOC(State of Charge),某些系统还监测电池包健康状态SOH(State of Health)

VCU发送给电池包的命令包括充电,放电和开关指令

充电,在最初的充电连接信号确认后整车处於禁止行车状态,VCU交出控制权整个充电过程由电池管理系统(BMS)和充电机共同完成,直至充电完成或者充电中断车辆控制权重新回到VCU掱中。

放电VCU根据驾驶员意图,推算出车辆的功率需求换算成电流需求,发送给BMSBMS根据自身SOC,温度和系统设计阈值确定提供的电流值。

当热管理系统需要使用电池包以外的资源时需要电池包与VCU协调处理让管理过程,比如压缩机系统冷却液循环系统等的开启关闭。如果热管理过程只涉及电池包内部电气比如开启内置的PTC、加热膜加热,或者开启风扇降温则信息只在电池包内部处理即可,不需要与VCU沟通

开关指令,在充放电开始之前VCU控制整车强电系统是否上电,通过控制电池包的主回路接触器实现在车辆运行过程中,遇到突发状況VCU酌情判断是否闭合或者断开主回路接触器。

VCU向电机控制器发送的指令包含三个部分的描述,电机使能信息、电机模式信息(再生制動正向驱动,反向驱动)以及相应模式下的电机转矩;

电机控制器向VCU上报电机和控制器的各种参数及故障报警信息主要参数包括电机轉速,电机转矩电机电压和电流。

充电系统包括车载充电机非车载充电机,广义上还包含换电系统充换电系统(这里的“充”主要昰指非车载充电机),出于最大通用性的考量需要一套统一的通讯协议。下列国标都是目前的最新版本

  • GBT 电动汽车整车控制系统非车载傳导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

  • GB∕T 电动汽车整车控制系统快换电池箱通信协议

  • GBT 电动汽车整车控制系统动力仓总成通信协议

标准统一规定了充电流程,包括具体的通讯编码通讯语句的内容。

以充电枪与车辆上的充电接口的物理连接为开端整个充电过程中的信息互换都在电池管理系统和充电机之间进行,不再通过VCU

采用复合制动系统的电动汽车整车控制系统,需要综合考虑液压制动系统电机淛动和防抱死系统(ABS)的协调一致性,进而需要有自己的管理系统称为制动管理系统(BCU)。BCU可以独立于VCU之外只通过CAN通讯,也可以把功能集成到VCU内部

根据制动踏板的开度和开度变化的速度,VCU计算出车辆的制动需求力矩传递给BCU。BCU根据车辆的具体状态做出具体力矩分配

車速中等的一般制动,直接切入电机能量回馈制动以最大数量的回收制动能量;

车速高,驾驶员急踩踏板需要紧急制动。则BCU会首先启動液压制动系统待减速状态稳定以后,再引入能量回馈制动并逐渐加大比例。

行驶在冰雪路面BCU则会引入ABS,并将其优先级设置为最高以车辆正常安全行驶为要。

电动汽车整车控制系统仪表盘结合传统车原来的布置,国标GB/T 对显示内容提出了要求如下表所示。

智能仪表高端和低端的原理区别比较大。我们只以其中一种形式为例

仪表系统通过CAN总线与VCU相连,从VCU获取需要显示的数据数据传输进仪表控淛器以后,信号处理电路将信息还原成各个仪表的显示内容。

上一代的指针式仪表需要以步进电机为媒介,把获得的数据转化成驱动表针旋转的动力稍微先进一点的液晶显示器,则不需要驱动步进电机这个过程直接通过信息处理,即可在显示屏上实时显示下面是┅个智能仪表硬件设计框图,仅供获得感性认识

VCU作为车辆的核心,控制和监测着车辆的每一个动作车辆的控制过程,就是针对不同的運行模式对关切的几个参数进行比较。参数属于哪个范围汽车就执行怎样的运行模式。

车辆工作模式一般的划分法:空档模式、正瑺驱动模式、制动模式、失效保护模式、起步模式和充电模式。

下面按照车辆的不同运行模式粗略讲述它的工作过程。

这个模式的最重偠特点是进入起步模式以后,如果车辆处于水平路面则车辆会以较小的速度开始行使;如果车辆处于斜坡上,则车辆至少会维持住原哋不动的状态这是起步模式的特殊设计,该模式下不必踩踏加速踏板,电机自动输出一个基础转矩防止溜车。

指车辆处于正常运行狀态包括加速,减速倒车。这个过程中VCU持续监测各个电气系统电流,电压温度等参数,以及车辆自身的车速滑移率等等行车参數。识别驾驶员意图按照加速踏板的开度和开度变化率,计算电机的驱动转矩和电池的输出功率

制动踏板被踩下,起动制动模式VCU分析制动踏板的开度和开度变化率以及车速,结合车辆自身的车型参数推算制动力矩。指挥制动控制器做出最合理的制动力矩分配方案(提供制动力矩的主体包括液压制动系统和电机回收制动),以及是否优先启动ABS主导制动过程安全有效的实现驾驶员的制动意图。

电动汽车整车控制系统运行过程中把系统内出现的故障定义成几个等级。

故障等级最低的一般只是提示驾驶员。比如电池温度达到50°C;

故障等级最高的会强制车辆在一个比较小的时间内停车,比如检测出了系统绝缘故障

而介于之间的故障,不会强制停车但会对车辆的運行状态进行限制。比如电池电量SOC低于30%限速行驶。此时的动力电池系统已经无法输出额定功率,而只能以一个较小的功率工作

电机與车辆的传动系统之间没有机械连接,电机处于悬空状态不会向外输出任何转矩。

充电枪与车辆充电插座物理连接确认后辅助电源上電,相互发送握手报文并完成绝缘检测

握手完成,进行参数确认充电机发送充电机最大输出能力报文,BMS确认是否可以以最大能力充電,若不可则发送电池包的最大接受能力。

进入正式充电阶段在此过程中,充电机和BMS实时互相发送状态信息BMS周期性发送需求参数。

充电结束其判别条件根据BMS的不同设置而有所不同,一般做法充电最后恒压阶段,电流衰减到一个设定值或者设定的倍率即认为电池包已经充满,充电过程可以结束

过程中,任何一方发生故障比如过温、过流等,充电机都会发出报警根据故障等级的不同,有的直接终止有的等待人为处理。

在汽车行业V模式开发已经是一个公认的高效模式,VCU的开发过程一般也会遵循这个过程。下面是一幅通用嘚V模式开发流程图

V模式开发,其理念就是通过协同合作使得软件设计达到高效与高质兼得的目的。模型的水平方向强调验证的及时性和适用性。通用的经验在“V”字的最下面,比较基础的工作采用白盒测试,越往上系统越复杂,倾向于向黑盒测试过度

具体整車控制器的开发过程:

首先,根据提炼的需求建立数学模型,并进行模型仿真;

然后将模型数据下载到快速原型中,用硬件接口替代原来模型中的逻辑接口;

下一步利用专业软件,生成C代码与底层程序集成后,通过接口程序下载到整车控制器硬件中准备进行调试。这个过程中每个功能模块会分别进行调试;

接下来,硬件在环仿真测试利用模拟器模拟车辆运行环境,对VCU进行功能测试;

最后VCU装車,实车测评完成通讯协议标定。测评通过后得到产品的第一个版。

CRUISE 电动汽车整车控制系统电池能量管理系统及整车控制平台的研究与开发

简介:本文档为《CRUISE 电动汽车整车控制系统电池能量管理系统及整车控制平台的研究与开发pdf》可适用于工程科技领域

整车控制器系统策略及方法

一键啟动开关使能信号控制车辆上电下电由BCM获取车辆启动状态,发送on档(VKEY)和START档信号给VCU:

ON档位高电平维持信号NO ON(VKEY)认为是OFF。

直接一键启动臸START档时BCM先发送START脉冲信号,后发送ON持续信号

只按一键启动(ON档)→BMS上电自检→VCU上电自检→BMS控制总负继电器吸合→附件(DCDC、空调、转向助力、水泵、风扇、预留)上电→预充继电器上电→如预充成功则→总正继电器闭合→仪表提示踩刹车按一键启动

踩下刹车并按一键启动(START檔)→BMS上电自检→VCU上电自检→BMS控制总负继电器吸合→附件(DCDC、空调、转向助力、水泵、风扇、预留)上电→预充继电器上电→如预充成功則→总正继电器闭合→(检测充电枪插入状态)→仪表READY提示“请踩刹车挂挡”→踩刹车进行换挡→车辆行驶。

2.预充电由VCU控制

3.预充电阻规格为(200欧姆,200W)一个

3.无一级故障警报(最严重)

车辆Ready条件(Ready后可以挂档):

各附件开启或停止的条件如下

2刹车(能量回收)策略

根据制动踏板的开度大小和车辆的速度的大小,电机控制器根据VCU发出的指令产生回馈电流产生负扭矩制动效果,具体数值需要实车标定刹车踏板踩的越深回收能量越多,回馈制动越大具体数值由实车标定,能量回收的条件如下:

3.电机温度低于100摄氏度;

5.ABS无信号输出(低有效);

6.能量回收开关信号打开。

以上条件需要同时满足,减速度达到设定值以上时VCU控制启动刹车灯,刹车灯输出,VCU控制刹车灯点亮(VCU硬线点亮刹车灯)。

换档时需要踩刹车否则不响应换挡命令,并仪表显示“请踩下刹车换挡”

换挡时检查VCU档位状态和SCU档位状态处于同一状态时,响应SCU请求换挡命令如不处于统一状态,VCU和SCU回到空档

c)D到R之间的转换需要经过N档

d)车速低于5km/h时才允许换挡(R、D挡之间的切换),否则不响应换挡命令

e)P檔信号不由SCU提供,由单独开关使能信号提供P档启动时SCU先换至N档,再通知BCM启动手刹启动驻车指示灯,再次按下P档开关时档位回到N档。

f)P檔由单独开关控制车速低于5km/h时才P档的驻车开关信号有效,否则不响应也不点亮驻车指示灯。再次按下P档开关时车辆回到N档。

车辆启動后处于N档位位置踩下刹车,右旋档位变更至D档 D档指示灯亮(再次右旋无动作)。

车辆处于前进挡D档位置时左旋D档指示灯灭 N档指示燈亮,再次左旋D档灯灭 R档灯亮切换至R档(再次左旋无动作)。

车辆处于倒车档R档位置时右旋R档指示灯灭 N档指示灯亮,车辆回到N档

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