船用柴油机电控系统硬件在环测试平台设计验证_李金华.pdf
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1、第 45 卷(2023)第 2 期Vol.45(2023)No.2柴油机Diesel EngineDOI:10.12374/j.issn.1001-4357.2023.02.003船用柴油机电控系统硬件在环测试平台设计验证李金华1,2,马子焜1,2,刘佳1,2,黄连佳1,2(1.船舶与海洋工程特种装备和动力系统国家工程研究中心,上海201108;2.上海船用柴油机研究所,上海201108)摘要:以船用柴油机为研究对象,以dSPACE为硬件基础,从硬件、软件两方面介绍船用柴油机电控系统硬件在环仿真测试平台的设计构建方法,并开展电控系统的基本控制功能和故障诊断功能在线测试验证。测试结果表明,该平台
2、应用于船用柴油机电控系统硬件在环测试可有效降低开发成本、缩短开发周期。关键词:硬件在环;测试;船用柴油机;电控系统中图分类号:TK424.3文献标志码:A文章编号:1001-4357(2023)02-0010-06Design and Verification of Hardware-in-the-Loop Testing Platform for Electronic Control System of Marine Diesel EngineLI Jinhua1,2,MA Zikun1,2,LIU Jia1,2,HUANG Lianjia1,2(1.National Engineering
3、 Research Center of Special Equipment and Power System for Ship and Marine Engineering,Shanghai 201108,China;2.Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute,Shanghai 201108,China)Abstract:Taking marine diesel engines as the research object and dSPACE as the hardware foundation,the design and cons
4、truction method of a hardware-in-the-loop simulation testing platform for the electronic control system of marine diesel engines from both hardware and software aspects was introduced,and the online testing and verification of the basic control function and fault diagnosis function of the electronic
5、 control system was conducted.The test results indicate that the application of this platform in the hardware-in-the-loop testing of marine diesel engine electronic control systems can effectively reduce development costs and shorten development cycles.Key words:hardware-in-the-loop;testing;marine d
6、iesel engine;electronic control system0引言船用高压共轨柴油机电控系统作为船舶柴油机动力系统的“最强大脑”,控制和监测柴油机的运行,其安全性和可靠性备受关注。如今,除了基本的控制功能外,电控系统还增加了故障诊断功能,使其软件变得更加复杂,软件测试也越来越困难。传统的开发流程已经不能满足现代电控系统的开发要求,现代开发流程“V”型开发流程受到越来越多的青睐,在汽车、航天、船舶等行业得到广泛应用。它支持从需求到模型,再到代码,最后到产品的全流程开发,可以针对每个开发阶段的质量进行把关,做到全过程的测试验证1。智能化与控制收稿日期:2022-03-04;修回日期
7、:2022-06-28基金项目:船舶与海洋工程特种装备和动力系统国家工程研究中心资助项目2023 年 3 月 11 李金华等:船用柴油机电控系统硬件在环测试平台设计验证在“V”型开发流程中,硬件在环测试验证是非常关键的一环。它不仅能够快速验证电控系统的基本控制功能,同时也能模拟台架试验难以实现的各种故障和极限情况,验证故障诊断功能,可极大缩短开发周期、提高软件可靠性、降低配机风险,并可节省人力、物力、财力成本。1硬件在环系统硬件在环测试系统俗称半物理仿真测试系统,由被测对象实物、硬件在环仿真系统和执行器实物组成。系统构成如图1所示。被测试对象为某船用高压共轨柴油机电控系统,执行器为高压油泵和喷
8、油器。硬件在环仿真系统为基于dSPACE搭建的仿真系统,主要包括软件模型设计和硬件系统搭建。2软件模型设计硬件在环仿真系统的软件模型设计包括柴油机实时仿真模型和输入输出(input output,IO)实时接口模型两部分的设计建模。柴油机实时仿真模型用于模拟电控系统的被控对象船用高压共轨柴油机,并测试电控系统功能。IO实时接口模型作为电控系统与柴油机模型之间的信号交互接口,可实现仿真数字信号与电气信号之间的转换2。2.1柴油机实时模型建模以某船用高压共轨柴油机为原型建模,分别建立燃油系统模型、气缸和增压器模型(含进排气系统)、动力学模型、负载模型和辅助系统模型,构成柴油机模型,如图2所示。建模
9、时考虑模型的通用性和兼容性,采用模块化建模。鉴于硬件在环仿真系统侧重于功能性测试,对模型实时性要求高的特点,对于进排气管、高压油管、共轨管这些容积型部件,在建模时忽略压力波在管内的传播。假设管内工质流动为准稳态过程,根据质量守恒公式采用定容积法建模,既能体现关键物理特性、满足电控系统功能验证要求,又能减少计算迭代、提高模型实时性。在燃油系统中,高压油泵和喷油器的结构比较复杂,若按照其实际结构和工作原理建模,模型将非常庞大,而且运算速度很慢。电控系统通过高压油泵驱动电流控制油泵泵油量,通过控制共轨压力和喷油器驱动电流控制喷油量,从而达到调速目的。在高压油泵和喷油器建模时,通过经验公式和试验数据标
10、定图谱的方法模拟油泵和喷油器的控制特性,可保证测试评价参数的正确性,省去对测试无用的结构化建模部分。为了测试电控系统多次喷射控制功能,气缸模型采用多个韦伯模型模拟多次喷射燃烧过程,可以观测多次喷射时刻和喷射量对柴油机动态特性的影响。为了测试电控系统相继增压控制和诊断功能,建立两个增压器模型,分别模拟低负荷单增压器运行和高负荷双增压器运行。为了测试各缸工作的不均匀性,按照实际柴油机缸数建立气缸模型,没有采用为提高实时性而简化的单缸平移算法3。动力学模型采用动力学公式建模。负载模型则采用推进特性公式建模。2.2IO实时接口模型建模依据电控系统输入输出信号需求,建立IO模型,分别为IO输入模型和IO
11、输出模型。IO输入模型采集电控系统输出信号高压油泵电流和喷油器电流驱动信号,获取燃油、喷油信息用于柴油机模型计算,使其实时模拟高压油泵和喷油器工作过程,从而反映轨压和喷油的特性变化。IO输出模型反映柴油机当前运行状态的转速、轨压图2柴油机仿真模型示意图图1硬件在环测试系统图第 45 卷第 2 期 12 柴 油 机等参数信息,输出给电控系统,使其判断柴油机当前状态,实施相应控制。IO 模型采用 dSPACE RTI(实时仿真接口)模块建立,建模方法如下。2.2.1IO输入模型IO 输入模型包括高压油泵、喷油器 IO 模型。其中,高压油泵IO模型直接采用模拟数字转换器(analog-to-digi
12、tal converter,ADC)模块,实时采集油泵电流,无须其他配置。喷油器IO模型采用喷油信号采集模块,须配置缸数、发火顺序和首发火缸上止点角度。根据配置信息和柴油机当前曲轴转角,获取每缸每次喷射的喷油时刻与喷油脉宽,用于模型计算。如果配置错误,将导致获取的喷油信息错误。喷油器IO模型如图3所示。2.2.2IO输出模型IO输出模型为转速、轨压等传感器类型信号输出模型。转速信号输出模型的建立须根据柴油机转速、相位信号的实际齿数和相位关系等配置信号波形图。通过如图4所示的RTI IO模型曲轴接口与IO模型相位接口模块,按照配置的相位关系和模型实时计算柴油机转速输出曲轴和相位信号。图4中TDC
13、代表上止点(top dead center)。为测试电控系统转速信号故障诊断功能,按照故障类型配置如图5和图6所示的多齿、缺齿故障信号。通过 RTI DAC 模块将模型计算轨压值转换为电控系统能够识别的电压信号。根据实际轨压传感器的特性对标映射表,以满足测试的准确性。轨压IO模型如图7所示。其他温度、压力传感器类型信号建模方法同轨压。3硬件系统设计硬件系统包括处理器板卡和通用多功能数据输入输出板卡(IO板卡)。处理器板卡具有高速运算能力,可实现仿真模型实时解算,并与IO通道之间高速通信,实现数据实时交互。在此选用搭载高性能处理器的DSPACE DS1006板卡,它具有四核处理器,当模型过于复杂
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