盐城协同系统

时间:2021年04月06日 来源:

    定义若干新变量,如公式(6)所示:其中δiam1pm_t1表示在t1时刻电机组一a相电流传感器与电机群直流母线电流传感器测量电流值在增益误差比例系数下的差值,δiam1pm_t4表示在t4时刻电机组一a相电流传感器与电机群直流母线电流传感器测量电流值在增益误差比例系数下的差值,δibm1pm_t3表示在t3时刻电机组一b相电流传感器与电机群直流母线电流传感器测量电流值在增益误差比例系数下的差值,δibm1pm_t6表示在t6时刻电机组一b相电流传感器与电机群直流母线电流传感器测量电流值在增益误差比例系数下的差值,δicm1pm_t5表示在t5时刻电机组一c相电流传感器与电机群直流母线电流传感器测量电流值在增益误差比例系数下的差值,δicm1pm_t2表示在t2时刻电机组一c相电流传感器与电机群直流母线电流传感器测量电流值在增益误差比例系数下的差值,上述这些变量值都是可以依据测量数据得到的值;利用公式(6),终得到电机组一a、b、c相电流传感器与电机群直流母线电流传感器的偏置误差如公式(7)所示:由此可以终消除电机子系统1的所有电流传感器与电机群直流母线电流传感器的采样误差。步骤3:紧接着将电机子系统1的逆变器1下三次连续的斩波周期调整为5ts/4,使逆变器1移相归位。 销售智能制造应用范围哪家好,诚心推荐无锡功恒精密。盐城协同系统

    δicm1pm_t5表示在t5时刻电机组一c相电流传感器与电机群直流母线电流传感器测量电流值在增益误差比例系数下的差值,δicm1pm_t2表示在t2时刻电机组一c相电流传感器与电机群直流母线电流传感器测量电流值在增益误差比例系数下的差值;利用公式(6),终得到电机组一a、b、c相电流传感器与电机群直流母线电流传感器的偏置误差如公式(7)所示:由此终消除电机子系统1的所有电流传感器与电机群直流母线电流传感器的采样误差。所述步骤5中,系统n个逆变器的斩波周期从初始状态终回归初始状态,随后依据类似的方法依次对逆变器2,...,n的斩波周期进行移相处理,利用相关电流采样点处的电流值对相应电机组的电流传感器采样误差进行校正,终利用电机群多电机子系统之间的关联性,对各个子系统之间的电流传感器误差进行协同校正,终完成电机群电流传感器误差协同校正的目标;依据电机子系统1电流采样误差校正方法,结合斩波周期依次移相的方法,将其余n-1个电机子系统的电流采样误差进行消除,终消除电机群所有电流传感器的偏置误差,并得到各个电机子系统所有电流传感器的增益误差关系,利用共有的电机群直流母线电流传感器增益误差系数,终实现增益误差的协同消除。 台州销售协同系统智能智能制造功能哪家好,诚心推荐无锡功恒精密。

    通过将数据信息和第二数据信息融合为车辆信息,有效消除了信息传递盲区,解决了现有技术靠单一传感器判断前方路况及交通信息而存在盲区的问题,本发明通过数据信息的融合,有利于驾驶员更好地做出驾驶决策。需要说明的是,本申请涉及的连接,不仅*是物理上、机械上的连接,还可以是电连接、信号连接等。远程信息处理模块50(t-box)与数据融合处理模块30连接,远程信息处理模块50用于将车辆信息上传至云端40,并共享给后方车辆。在本发明中,可以通过5g网络传输将车辆信息上传至云端40,后方车辆可以时间拿到故障车辆的视频信息等,有利于帮助车和驾驶员更好的进行决策。紧急制动模块60与远程信息处理模块50连接,紧急制动模块60根据车辆信息实现紧急制动,确保后方车辆能够依次紧急制动停车,避免连环事故的发生。总而言之,本发明的基于v2x的车路协同系统,可以将第二车辆采集的数据信息和v2x通信模块20采集的第二数据信息进行融合处理,消除信息传递盲区,融合处理后的车辆信息可以共享给后方车辆,后方车辆可以根据融合后的车辆信息协同完成驾驶决策,避免后方车辆发生连环事故。至此,本领域技术人员应认识到,虽然本文已详尽示出和描述了本发明的多个示例性实施例。

    所述虚拟数据发送接口以增量时序传递触发事件。所述的场景库存储场景集和触发场景集中各场景的触发条件,并根据真实环境数据和触发条件生成触发事件。所述数据库生成真实环境数据与虚拟数据的检索接口。一种实现所述的车路协同系统测试方法的测试架构,包括:地图单元,用于获取地图;人机交互单元,用于对测试参数进行设定;孪生单元,用于将地图转化为孪生环境,将孪生环境转化为孪生路网;数据交互单元,用于传递真实环境数据和虚拟数据;仿真单元,用于运行孪生路网;场景库,用于生成触发事件;数据库,用于记录孪生路网更新前后的数据;测试单元,用于对车路协同系统进行评价。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)针对车路协同系统的任意设备进行在环仿真,弥补了该领域的空白,可以更加真实地测试车路协同系统。(2)强调在智能网联车环境下的多模块在环协同仿真,可替代可移植能力较好,测试过程中测试系统*通过数据接口与外界交互,提高了测试的稳定性和可行性。(3)设有仿真场景库,有利于车路协同系统的标准化,同时依据不同场景库对系统运行水平进行评价,鲁棒性较强。。智能智能制造生产厂家哪家好,诚心推荐无锡功恒精密。

    所述第二数据信息还包括通过所述v2x通信模块采集的所述车辆的方向信息和位置信息。进一步地,所述车辆信息通过5g网络上传至云端,并由所述云端通过所述5g网络实时共享给所述后方车辆。进一步地,所述后方车辆根据所述车辆信息协同完成,以报出碰撞预警风险。本发明还提供一种基于v2x的车路协同系统,用于实现上述实施例中所述的基于v2x的车路协同方法,所述车路协同系统包括:数据采集模块,设在第二车辆上,所述数据采集模块用于采集车辆的数据信息;v2x通信模块,设在所述车辆上,所述v2x通信模块用于采集所述车辆的第二数据信息;数据融合处理模块,与所述v2x通信模块连接,所述数据融合处理模块用于将所述数据信息和所述第二数据信息进行融合处理,以形成车辆信息;远程信息处理模块,与所述数据融合处理模块连接,所述远程信息处理模块用于将所述车辆信息上传至云端,并共享给所述后方车辆;紧急制动模块,与所述远程信息处理模块连接,所述紧急制动模块根据所述车辆信息实现紧急制动。本发明的基于v2x的车路协同方法,可以将第二车辆采集的数据信息和v2x通信模块采集的第二数据信息进行融合处理,消除信息传递盲区,融合处理后的车辆信息可以共享给后方车辆。智能智能制造销售哪家好,诚心推荐无锡功恒精密。盐城协同系统

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    可确定车辆在此指定区域内的车辆位置信息。至此,uwb定位基站将获得的车辆位置信息上传至服务器,再由服务器将车辆位置信息转发至该指定区域内的路侧设备。步骤508,路侧设备根据uwb定位数据,更新指定区域的车辆位置信息。通过接收到的uwb定位数据覆盖原uwb定位数据,得到指定区域内的实时的车辆位置信息。步骤510,路侧设备根据更新后的车辆位置信息,生成广播消息。步骤512,路侧设备对广播消息进行短程广播。在路侧设备侧,则可根据从服务器接收到指定区域内各车辆的车辆位置信息,生成广播消息,将广播消息在指定区域内进行短程广播。步骤514,车载设备获取广播消息。步骤516,车载设备根据广播消息,对已存储的车辆位置信息进行更新。步骤518,车载设备根据更新结果,执行车路协同工作策略。同在所述指定区域内的车载设备即可接收到该广播消息,并经该广播消息得到自身以及指定区域内其他车辆的车辆位置信息,从而可基于自身以及指定区域内其他车辆的相对位置关系,执行相应的车路协同工作策略,比如,车载设备在自身所在车辆与邻近车辆的相对距离小于预定距离后,产生车辆邻近预警。由此。盐城协同系统

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