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江苏正规协同系统 无锡功恒精密机械供应

信息介绍 / Information introduction

    所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被设置为用于执行上述方面和第二方面中任一项所述的方法。本发明第九方面提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行上述方面和第二方面中任一项所述的方法流程。本发明的技术方案,针对相关技术中gps等卫星定位系统容易因环境因素而无法高效准确地完成定位功能的技术问题,可通过uwb定位方式获取车辆位置信息,并将该车辆位置信息通过路侧设备上传至服务器,再由服务器转发至车载设备。具体来说,江苏正规协同系统,车辆设置有车载标签,而gps等卫星定位系统无法顺利工作的指定区域中的多个指定位置设置有uwb定位基站,多个uwb定位基站通过检测到车载标签确定自身与车辆的相对位置,终,根据多个uwb定位基站的位置,及其与车辆的相对位置,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。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,江苏正规协同系统,生成广播消息,将广播消息在指定区域内进行短程广播,江苏正规协同系统,这样,同在所述指定区域内的车载设备即可接收到该广播消息。苏州本地协同系统哪家好,诚心推荐无锡功恒精密。江苏正规协同系统

    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。福建协同系统厂家直供直销智能制造应用范围哪家好,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。

    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。 常州本地协同系统哪家好,诚心推荐无锡功恒精密。

    本发明的有益效果在于针对电机群控制,尤其是交流变频多电机协同控制系统电流传感器误差校正问题,具有如下优势:(1)本发明实现电机群多电机子系统电流采样误差校正所需控制算法简单易实现:现有方案采用将整个电机子系统作为其校正回路的控制算法,利用电流采样误差对系统造成不利影响的特性,比如转速波动等,将位置或转速传感器反馈的信号进行分析,通过观测器、数字滤波器等复杂算法终得到电流采样误差,其不仅增加了系统计算负担,并且可能影响其他复杂算法的可实施性,而本方案充分利用电机群多电机协调控制的天然优势,将整个电机群作为一个整体进行控制,利用提出的各个电机子系统占波周期分时移相的控制方法,达到多电机子系统电流采样误差协同校正的目标,其控制算法简单,易于实现;(2)本发明实现电机群多电机子系统电流采样误差校正不需要其他传感器信息,稳定性更好:现有方案需要将各个电机子系统作为其实现电流采样误差校正的回路,借助位置或转速传感器实现单电机子系统电流采样误差校正目标,其系统动态运行下难以实现控制转速波动与电流采样误差导致的转速波动之间的区分,动态工况下校正效果不好。 宜兴本地协同系统哪家好,诚心推荐无锡功恒精密。江苏正规协同系统

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    其余n-1个逆变器的输入电流值均为0,如公式(3)所示,此时电机群直流母线端输入电流值ip与电机组1逆变器1的输入端电流ip1相等:因此,在图2所示的步骤②中,利用电机群直流母线端输入电流值ip即可替代电机组1逆变器1的输入端电流ip1对电机子系统1的电流传感器误差进行校正。在进行校正之前,在电机群中的每个电机组中,其用于系统反馈控制的三相电流值与本发明不,三相反馈电流值由各自三相电流传感器检测获得,其检测点可以根据实际需要设置即可。另外一点就是步骤②所包含的斩波周期数并不为3,而是依据实际情况决定的,图2中**是示意图。利用“电流采样点设置方法”设置9个有效电流采样点tx(x=1,...,6,1',3',5'),并对表1中所需电流值进行采样。所述电流采样点设置方法的步骤为:当逆变器1在每个斩波周期处于ts/4时,设定该时刻为采样点,而并不是每个采样点都是有效采样点,本发明采用的电机群电流采样误差协同校正方法有效采样点总共需要9个,分别是:当电机子系统1的逆变器1输出电压矢量接近基本电压矢量v1时(相角相差不大于10°,也就是在扇区i时满足t1>>t2,在扇区vi时满足t1>>t6),依据电机子系统1的a相电流值大小。 江苏正规协同系统

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