一种基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法技术

技术编号:35824509 阅读:17 留言:0更新日期:2022-12-03 13:51
本发明专利技术公开了一种基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法,其包括:步骤S1:对发动机转速信号进行补齐;步骤S2:对发动机转速信号进行数字滤波;步骤S3:利用发动机转速信号估计发动机振动基频并进行多阶参考信号的生成;步骤S4:进行次级通道辨识;步骤S5:将所取得的发动机转速信号和多阶参考信号应用于FxLMS算法,以提升FxLMS算法多阶振动抑制的能力。本发明专利技术具有能有效降低转速信号的无效波动、优化参考信号的生成、提升对多阶振动的主动控制效果等优点。主动控制效果等优点。主动控制效果等优点。

【技术实现步骤摘要】
一种基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法


[0001]本专利技术主要涉及到发动机的控制
,特指一种基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法。

技术介绍

[0002]内燃机是以曲柄连杆机构组成的以往复运动为特点的热动力机。尽管在结构上还发展有回转式、凸轮盘式等,但当前主要应用的仍然是曲柄连杆机构,其具有周期性循环的工作特点,这使得内燃机中的零部件承受着周期性变动力的作用。内燃机发生各类振动现象的激励,主要来自气缸内的气体压力,以及由于主运动机构的运动而产生的惯性力。
[0003]而传统上的液压悬置和橡胶悬置无法从根本上抑制发动机的振动问题,主动悬置作为一种新型的主动隔振方法,能够大幅度抑制发动机的振动问题。但目前所采用的发动机主动悬置隔振方法中,发动机转速存在波动大的缺点,发动机的转速波动对参考信号生成的质量产生不利影响,最终降低了发动机主动悬置对发动机振动的抑制效果。这种无效波动使得参考信号质量下降,同时影响次级通道辨识结果的调用结果,导致振动控制效果下降,同时,目前的现有技术中均仅针对于发动机二阶振动的抑制,使得振动抑制效果较为有限,因此,为了取得更好的振动抑制效果,应当考虑对发动机进行多阶振动抑制。
[0004]例如有从业者提出了“一种基于拓展次级通道的FxLMS主动悬置控制方法”(中国专利申请CN107972466A),技术方案为:在原有FxLMS数据处理方法的基础上,提出了拓展的次级通道的设计。该拓展的次级通道不仅包含传统次级通道的从输入电压到传递力的传递路径,还包含了传感器、控制器内的电子路径以及从传递力到加速度的传递路径,该拓展次级通道采用试验的方法进行辨识,最终以FIR滤波器或幅值与相位响应数表的形式嵌入控制方法模型中。该方案具有辨识方法简单、便捷,能极大的提高基于FxLMS数据处理方法的控制方法的鲁棒性能和跟随性能,避免FxLMS数据处理方法发散等优点。虽然,该技术方案采取的控制算法为经典的FxLMS算法,但是主要侧重点次级通道内涵的拓展,即将次级通道从仅包含输入电压到传递力的传递路径拓展为包含传感器、控制器内的电子路径以及从传递力到加速度的输入电压到传递力的传递路径。

技术实现思路

[0005]本专利技术要解决的技术问题就在于:针对现有技术存在的技术问题,本专利技术提供一种能有效降低转速信号的无效波动、优化参考信号的生成、提升对多阶振动的主动控制效果的基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法。
[0006]为解决上述技术问题,本专利技术采用以下技术方案:
[0007]一种基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法,其包括:
[0008]步骤S1:对发动机转速信号进行补齐;
[0009]步骤S2:对发动机转速信号进行数字滤波;
[0010]步骤S3:利用发动机转速信号估计发动机振动基频并进行多阶参考信号的生成;
[0011]步骤S4:进行次级通道辨识;
[0012]步骤S5:将所取得的发动机转速信号和多阶参考信号应用于FxLMS算法,以提升FxLMS算法多阶振动抑制的能力。
[0013]作为本专利技术方法的进一步改进:所述步骤S1中,所述补齐的方法为对前若干个信号点的数据取均值。
[0014]作为本专利技术方法的进一步改进:所述步骤S2中,将步骤S1中补齐后的发动机转速信号利用卡尔曼滤波的方式进行滤波处理,削减发动机转速信号中的无效波动。
[0015]作为本专利技术方法的进一步改进:所述步骤S2中,将步骤S1中补齐后的发动机转速信号利用均值滤波的方式进行滤波处理,削减发动机转速信号中的无效波动。
[0016]作为本专利技术方法的进一步改进:所述步骤S3中,利用将步骤S2中滤波后的发动机转速信号得出发动机振动的p阶振动频率,p阶振动频率计算公式为f0=p
·
n/60;并基于p阶振动频率利用相位累加的方式得出发动机振动的二阶振动频率对应的参考信号和四阶振动频率对应的参考信号,并将两阶参考信号进行相加,获得融合后的参考信号。
[0017]作为本专利技术方法的进一步改进:所述步骤S3中,通过一阶振动频率正余弦波叠加生成参考信号。
[0018]作为本专利技术方法的进一步改进:所述步骤S4中,进行次级通道辨识,并以相位

幅值数表的形式和线性插值的方式进行次级通道辨识结果的调用。
[0019]作为本专利技术方法的进一步改进:所述步骤S4中,利用实验的方式可以进行次级通道辨识。
[0020]作为本专利技术方法的进一步改进:所述步骤S4中,次级通道辨识结果以权值正弦分量

权值余弦分量的形式进行调用。
[0021]与现有技术相比,本专利技术的优点就在于:
[0022]1、本专利技术的基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法,可以有效降低发动机转速信号的无效波动,优化参考信号的生成和次级通道辨识结果的调用,同时兼顾到发动机的多阶振动控制,提升发动机主动悬置的振动抑制效果。
[0023]2、本专利技术的基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法,侧重点在于针对于参考信号生成的优化以及针对于发动机多阶振动的控制。本专利技术在原有的动力总成主动悬置FxLMS控制算法的基础上,针对多阶振动进行参考信号生成的改进,并对发动机转速信号进行陷波,进一步优化参考信号的生成,从而提升振动控制效果。
附图说明
[0024]图1是本专利技术方法的流程示意图。
[0025]图2是本专利技术在具体应用实例中的控制原理示意图。
[0026]图3是本专利技术在具体应用实例中滤波前后发动机转速信号对比示意图。
[0027]图4是本专利技术在具体应用实例中采用本专利技术方法前后主动悬置被动端加速度时域信号的对比示意图。
[0028]图5是本专利技术在具体应用实例中采用本专利技术方法前后主动悬置被动端频域信号的对比示意图。
[0029]图6是本专利技术在具体应用实例中采用本专利技术方法与经典FxLMS算法的时域效果的
对比示意图。
[0030]图7是本专利技术在具体应用实例中采用本专利技术方法与经典FxLMS算法的频域效果的对比示意图。
具体实施方式
[0031]以下将结合说明书附图和具体实施例对本专利技术做进一步详细说明。
[0032]如图1和图2所示,本专利技术的一种基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法,其步骤包括:
[0033]步骤S1:对发动机转速信号进行补齐;
[0034]由于发动机转速传感器机械结构中存在一个缺齿,因此实际采集的发动机转速信号中存在此缺齿对应的信号,会发生发动机转速突然降低的现象,因此在专利技术中,创新性地先对此发动机转速信号进行补齐。
[0035]在具体应用实例中,所述补齐的方法为对前若干个信号点的数据取均值。
[0036]步骤S2:对发动机转速信号进行数字滤波;
[0037]在本实例中,将步骤S1中补齐后的发动机转速信号利用卡尔曼滤波进行滤波处理,削减发动机转速本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法,其特征在于,包括:步骤S1:对发动机转速信号进行补齐;步骤S2:对发动机转速信号进行数字滤波;步骤S3:利用发动机转速信号估计发动机振动基频并进行多阶参考信号的生成;步骤S4:进行次级通道辨识;步骤S5:将所取得的发动机转速信号和多阶参考信号应用于FxLMS算法,以提升FxLMS算法多阶振动抑制的能力。2.根据权利要求1所述的基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法,其特征在于,所述步骤S1中,所述补齐的方法为对前若干个信号点的数据取均值。3.根据权利要求1所述的基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法,其特征在于,所述步骤S2中,将步骤S1中补齐后的发动机转速信号利用卡尔曼滤波的方式进行滤波处理,削减发动机转速信号中的无效波动。4.根据权利要求1所述的基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法,其特征在于,所述步骤S2中,将步骤S1中补齐后的发动机转速信号利用均值滤波的方式进行滤波处理,削减发动机转速信号中的无效波动。5.根据权利要求1或2或3或4所述的基于转速陷波的动力总成主动悬置多阶振动控制方法,其特征在于,所述步骤S3中,利用将步骤...

【专利技术属性】
技术研发人员:张旗王里达刘少文查国涛贺才春王小虎杨光林
申请(专利权)人:株洲时代新材料科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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