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文檔簡介
1、在汽油機運行過程中,大部分污染排放物的產生及30%的燃油消耗是在怠速工況下進行的,所以汽油機怠速控制一直是一個熱點。怠速控制的主要目的是使發(fā)動機的轉速在怠速工況下穩(wěn)定在期望的轉速。怠速工況下汽油機受到的外界干擾力矩很多,既有電動車窗、電加熱座椅等產生的小力矩干擾,又有轉向助力、車載空調等產生的大力矩干擾,特別是車載電子設備的日益增多,使得汽油機的怠速控制越來越困難。本文以4缸汽油機為研究對象,通過對汽油機怠速工況的深入分析,基于系統(tǒng)辨識
2、的思想建立了汽油機平均值怠速模型。針對怠速模型非線性的特點,本文利用微分幾何的方法對怠速模型進行了線性化。針對汽油機怠速工況下存在的干擾力矩的特點,本文運用H_∞控制思想設計了一個魯棒怠速控制器。本文在結合理論建模法和系統(tǒng)辨識法的優(yōu)點的基礎上,建立了汽油機平均值怠速模型。本文中建立的汽油機怠速模型既保留了系統(tǒng)辨識法建立的模型準確度高的特點,又具有理論模型解析性的特點,是一個面向控制系統(tǒng)設計的模型。利用微分幾何的方法對非線性模型進行精確反
3、饋線性化的本質是尋找一組新的狀態(tài)變量,使原非線性系統(tǒng)在該組狀態(tài)變量下成為線性系統(tǒng)。本文對線性化后的怠速模型的新狀態(tài)變量在汽油機系統(tǒng)中的物理意義進行了分析,在此基礎上得出了存在外界力矩干擾的怠速模型的線性化形式。汽油機怠速工況下受到的干擾力矩來自于車載設備,如空調、轉向助力等。這類干擾力矩具有不確定性和能量有界的特點。針對系統(tǒng)干擾的這一特點,本文設計了怠速控制器,仿真結果表明,該控制器對汽油機怠速工況下受到的力矩干擾具有很好的抑制效果。H
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