本技术聚焦于汽车制动技术,介绍了一种适用于分布式驱动电动车的制动控制方案,包括系统、设备和存储介质。该方案通过收集电动车在制动过程中的状态信息,并据此实施控制策略,以优化制动性能和安全性。
背景技术
近年来,汽车智能化已成为汽车技术的主要发展方向,L2级以上高级辅助驾驶功能实现在中高端车型上量产应用。随着人们对汽车品质要求越来越高,车辆的安全性和乘坐舒适性愈发受到消费者的关注,其中,制动时车辆稳定性是影响安全性的关键指标之一。在城市工况下,车辆需频繁减速和制动停车,易引发交通事故,现有制动系统控制方法已经远不能满足快速发展的电动汽车智能化、网联化的高标准控制要求。通过可采用高性能刹车装置可以提高车辆的刹车性能,但其价格昂贵,无法实际应用于中端量产车型。因此,针对分布式驱动电动车制动过程中的制动效能、稳定性和经济性关键问题进行研究,充分发挥线控制动的优势,对车辆稳定性提升具有重要意义。
传统汽车制动系统采用制动器刹车来实现车辆制动,刹车片摩擦消耗产生的大部分能量以热能的形式流失,耗费了大量能量且影响制动性能。而分布式驱动电动车电机制动系统中可以通过电液协调控制制动,将制动过程中产生的动能转化为电能储存到电池中,实现能量循环利用,提高经济性能。在城市工况下,行驶过程中需要频繁启动和停车,大多数制动为低强度制动,所以电液制动中能量回收可发挥更大作用。分布式驱动电动车的四个车轮的转动均由其轮毂电机精准控制,控制系统更具灵活性,使车辆行驶更加安全稳定。因此,四个轮毂电机的制动转矩协调分配达到制动控制需求,这是制动系统最为关键的技术问题。
然而,目前为了实现分布式驱动电动车的稳定制动,主要是对分布式驱动电动车的总制动力进行调节,其并未考虑到分布式驱动电动车的实际情况与驾驶员的制动意图,制动稳定性控制效果较差。
实现思路