蔡周峰 左麗飛
摘 ?要:本文給出了一種電動塞拉門的控制系統(tǒng)模型,設(shè)計了控制系統(tǒng)的軟硬件,并與其他幾種常見的車門形式進行對比,論述了電動塞拉門的優(yōu)越性及良好的應(yīng)用前景。
關(guān)鍵詞:電動塞拉門;防夾控制;安全設(shè)計
0. 引言
隨著城市化進程的日益加速,城市交通的發(fā)展也是日新月異,除了已經(jīng)發(fā)展成熟的公交系統(tǒng),以及風頭正勁的城市地鐵系統(tǒng),各種新的交通方式也逐漸進入公眾的眼球,比如快速公交系統(tǒng)(BRT),有軌電車,空軌等等,大大方便了民眾的出行。而公交由于其成本低,覆蓋面廣,易于投入運營及維護等特點依然具有不可替代的地位,是目前受眾最廣的交通工具。
近年來,因為公交車門故障導致事故的報道頻繁出現(xiàn),而城市公交一般站點較多,乘客上下車頻繁,全天運營時間長。此外隨著公交車數(shù)量急劇上升,全球油氣資源的短缺,新能源純電動公交被國家和地方政府大力扶持。因此對公交車門的安全性、可靠性、節(jié)能性等方面要求越來越高。
電動塞拉門的外開結(jié)構(gòu)易于乘客疏散,且能增加車內(nèi)可利用面積,開關(guān)門次數(shù)可達近百萬次,純電動控制,全程車門狀態(tài)可監(jiān)控,相比于傳統(tǒng)的氣動門泵,具有明顯的優(yōu)勢,具有廣闊的市場前景。
本文給出了一種電動塞拉門控制系統(tǒng)方案,功能齊全,且安全可靠。
1. 系統(tǒng)模型
該電動車門控制系統(tǒng)主要由直流電機、車門控制器、車門承載驅(qū)動機構(gòu)、鎖閉開關(guān)、緊急解鎖裝置以及其它電氣部件等組成。
(1)直流電機
直流電機是電動塞拉門控制系統(tǒng)的核心運動部件。而直流無刷電機相對于有刷電機,運行噪音更小,電磁兼容性能更優(yōu),壽命更長。具體可視需求來選擇電機種類,本設(shè)計采用直流無刷電機。
電機除了驅(qū)動門扇開關(guān)以外,還需要實時反饋車門的位置信號。實現(xiàn)原理是由電機內(nèi)部集成的霍爾傳感器,將位置信號實時反饋給車門控制器,車門控制器再換算為車門的移動距離。
(2)車門控制器
車門控制器是電動塞拉門控制系統(tǒng)的核心驅(qū)動部件及核心控制部件,一般為24V供電。
車門控制器可以實時采樣電機的工作電流;接收車輛的控制信號、電機的位置反饋、鎖閉開關(guān)等電氣件的反饋信號;通過邏輯判斷,驅(qū)動電機執(zhí)行開門、關(guān)門等動作;向車輛反饋車門當前的狀態(tài)信息。
(3)車門承載驅(qū)動機構(gòu)
車門承載驅(qū)動機構(gòu)是控制系統(tǒng)的主要機械部件,主要包含絲桿,攜門架,鎖閉裝置等等,是車門可以平穩(wěn)運行的保障。
(4)鎖閉開關(guān)
鎖閉開關(guān)用于指示車門的鎖閉狀態(tài)。當車門打開時,鎖閉開關(guān)被觸發(fā);當車門關(guān)閉后,鎖閉開關(guān)被釋放。車門控制器會實時監(jiān)控該信號,可以監(jiān)控到車門的意外狀況。如當行車過程中發(fā)現(xiàn)開關(guān)被觸發(fā),結(jié)合電機的位置反饋,即可以判斷此時車門是否開啟。
(5)緊急解鎖裝置
緊急解鎖裝置是為了保證在緊急情況下,可以手動將車門打開的裝置??梢苑譃殇摻z繩解鎖,氣缸解鎖等不同形式。本設(shè)計中還包含一個微動開關(guān),可以反饋緊急解鎖裝置是否被操作。結(jié)合電機的位置反饋,車輛的控制信號,即可以判斷此時車門是正常開啟還是意外開啟。
(5)其它電氣部件
其他電氣部件包括指示燈,蜂鳴器,乘客按鈕等等,這些器件主要是客戶的不同需求,不影響車門的可靠運行。
以上部件構(gòu)成了電動塞拉門控制系統(tǒng)。
2. 硬件設(shè)計
硬件設(shè)計主要是車門控制器的設(shè)計。
車門控制器采用TI的DSP處理器,它具有主頻高,運算速度快的優(yōu)點,且具有內(nèi)部存儲器,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),CAN總線控制器,三相全橋控制器等等,集成度高,方便系統(tǒng)的集成。
車門控制器除主處理器外,還包含輸入口電路、輸出口電路、電機驅(qū)動電路、霍爾采樣電路、CAN通訊電路、電源電路、維護接口電路等。
(1)輸入口電路
輸入口電路的功能包含采樣車輛的控制信號,包括開門信號、關(guān)門信號等;采樣鎖閉開關(guān)、緊急解鎖裝置的反饋等。
輸入口電路的可靠性保障車門控制系統(tǒng)的可靠響應(yīng),這里采用光耦進行隔離,并進行適當?shù)男盘枮V波處理,防止信號干擾。
(2)輸出口電路
輸出口電路主要的功能是向車輛控制中心反饋門控系統(tǒng)的工作狀態(tài),點亮指示燈等等。
(3)電機驅(qū)動電路
電機驅(qū)動電路的功能是接收處理器的驅(qū)動信號,采用三相全橋的驅(qū)動方式,驅(qū)動電機的轉(zhuǎn)動。電機驅(qū)動電路需要具備過流保護、過溫保護等功能,以保證車門的正常運行。
(4)霍爾采樣電路
霍爾采樣電路的功能是采樣電機中位置編碼器反饋的脈沖。處理器根據(jù)采樣到的脈沖可以換算出電機轉(zhuǎn)動的相位,進而換算出車門移動的距離。
(5)CAN通訊電路
CAN通訊電路的功能是與車輛控制中心進行通訊,接收網(wǎng)絡(luò)開關(guān)門信號、反饋車門的當前狀態(tài)等。
(6)電源電路
電源電路的功能主要是將車輛的供電轉(zhuǎn)換成車門控制器中各模塊的所需電壓進行供電。電源電路需要具備電磁兼容防護功能。
(7)維護接口電路
維護接口電路包括維護接口、狀態(tài)指示燈等。通過維護接口可以升級車門控制器的程序,可以查詢存儲的故障信息等。通過狀態(tài)指示燈可以了解到車門控制器當前的工作狀態(tài)、輸入輸出口狀態(tài)等,方便維護。
車門控制器的硬件設(shè)計還要考慮對外接插件及外殼防護。車門控制器一般安裝在空調(diào)風道中,夏季的工作環(huán)境非常潮濕,車門控制器表面易生成冷凝水,一旦冷凝水造成線路短路,極易造成車輛故障。因此車門控制器需要可靠的外殼防護。
3. 軟件算法
車門控制系統(tǒng)的正常工作需要建立在保證安全的基礎(chǔ)上。具體的功能可以細分為:開關(guān)門;防夾功能;安全保護等等。下面詳細描述以上功能的軟件算法。
3.1 開關(guān)門邏輯
公交車一般通過司機操作儀表臺上的開關(guān)門按鈕來實現(xiàn)車門的開關(guān),因此存在司機誤觸發(fā)或者開關(guān)故障的情況,所以只通過開關(guān)門按鈕的信號控制車門的開關(guān)并不可靠。需要多個信號組合控制車門的開關(guān),可以避免開關(guān)的單點故障導致車門意外打開而造成故障。
本控制系統(tǒng)采用車速信號作為允許開門條件,即當車速低于一定值時,司機按下開門按鈕方可執(zhí)行開門,該信號下文統(tǒng)稱為零速信號。
當零速信號有效、開門信號有效、未操作緊急裝置、門控系統(tǒng)無故障時方允許開門;當關(guān)門信號有效、未操作緊急裝置、門控系統(tǒng)無故障時允許關(guān)門。
相比于傳統(tǒng)的車門,增加了零速信號作為一種開門條件,行車過程中意外開門的情況可以基本杜絕,大大提高行車安全性,防止出現(xiàn)客傷事故。
3.2 防夾算法
控制系統(tǒng)無紅外傳感器、壓力傳感器等設(shè)備,防夾的實現(xiàn)是利用電機的位置傳感器實現(xiàn)的。
軟件可以對車門位置進行實時監(jiān)控,在開關(guān)門流程仍未結(jié)束的情況下,如檢測到車門位置不再變化,即識別為車門被外物卡滯,立即進入防夾流程,將夾持力撤銷,防止夾傷乘客。即車門要產(chǎn)生防夾作用,需要滿足如下條件:
1)車門處于電動開關(guān)門過程中;
2)規(guī)定時間內(nèi),車門的移動距離低于軟件設(shè)定值。
傳統(tǒng)的乘客門的防夾一般采用傳感器,需要在車門閉合部位從頂端至底端增加壓力傳感器來實現(xiàn),有時也采用光電傳感器等,大大增加了額外的成本。也有采用時間作為控制條件,即一段時間內(nèi)車門仍未關(guān)上則判斷為產(chǎn)生防夾,這大大加長了夾持時間,安全性較差。
本設(shè)計不需要增加額外器件,且可實現(xiàn)雙向防夾(開門及關(guān)門均可實現(xiàn)防夾),全程防夾(在開關(guān)門的任何位置均可實現(xiàn)防夾),靈敏度高,設(shè)計成本降低,可靠性和體驗大大提高。
3.3 安全保護功能
因車門是車輛主要的進出口通道,而對于公交車,車門位置往往站有乘客,在高峰期尤甚。因此安全可靠是車門運行必須考慮的問題。
除了在開門條件上增加零速信號的判斷,零速無效時不允許開門以外,司機不操作關(guān)門即啟動車輛、乘客在行車時強扒車門等情況也是極不安全的。因此,在控制軟件中,在出現(xiàn)如下情況時,控制器會控制車門自動關(guān)閉,并屏蔽防夾功能:
1) 車門未可靠關(guān)閉,但零速信號跳變?yōu)闊o效(對應(yīng)司機門未關(guān)即行車的工況);
2) 未接收到開門指令,但檢測車門離開鎖到位位置(對應(yīng)乘客強扒車門的工況);
4. 結(jié)束語
電動塞拉門因其安全性、舒適性和美觀性的特點,相比傳統(tǒng)的內(nèi)、外擺門具有顯著優(yōu)勢,目前在軌道交通中已經(jīng)廣泛普及,在公交行業(yè)也有逐漸推廣的趨勢。
本文設(shè)計了一種電動塞拉門的控制系統(tǒng),對系統(tǒng)的組成、軟硬件設(shè)計作出描述,具有系統(tǒng)結(jié)構(gòu)清晰、控制安全可靠等優(yōu)點,可滿足公交車門系統(tǒng)節(jié)能化、智能化的發(fā)展方向,并已在部分城市的新能源公交項目中推廣使用,具有較好的發(fā)展前景。
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