自动导航运载车(AGV)系统研究.docx
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1、摘要:自动导航运载车(AGV)系统由全锂电池驱动的自动导航运载车,集装箱转运平台,自动充电装置及配套的无线电台,供配电、通讯和控制系统组成,采用全电动自动导航运载车替代传统柴油发动机驱动的集装箱拖车,可替代港内集装箱拖车进行水平运输,实现集装箱码头水平运输自动导航、无人驾驶、全电动、零直接二氧化碳排放。按年设计吞吐量70万标箱测算,每年可节约能源消耗约350万吨标准煤,减少二氧化碳气体排放约1150吨。1.技术概况AGV(AutomatedGuidedVehicle)即自动导引运输车,“广义”上是指基于各种定位导航技术,不需要人驾驶的自动运输车辆。厦门远海集装箱码头自动导航运载车(AGV)系统
2、是厦门远海自动化码头建设配套项目。该项目采用全电动自动导航运载车替代传统柴油发动机驱动的集装箱拖车,是联合了国内主要港机制造商进行自主研发,具有自主知识产权的国际先进技术,能有效减少温室气体及有害物质排放,对自动化集装箱码头建设具有重要意义。项目在厦门远海自动化码头原有的传统14#集装箱泊位上进行道路改造,配置18台全锂电池驱动的自动导航运载车,8台集装箱转运平台,18台自动充电装置及配套的无线电台,供配电、通讯和控制系统,形成自动导航运载车替代港内集装箱拖车,实现港内集装箱水平运输。2.技术原理和内容2.11技术原理自动导航运载车(AGV)系统可实现智能化调度、自动化控制,无人操作,提高集装
3、箱传送效率。AGV系统控制包括车辆管理系统(VMS)、导航系统(NS)、小车控制系统(VCS)三个层次。VMS接收码头管理系统(TOS)发送的AGV起点和终点位置,依据AGV调度策略指定AGV并生成AGV最优路径;导航系统实现路径跟踪,依照路径指令计算出当前的电机转速和掌舵角度并且传输给VCS,而VCS能够控制小车上的电动机和液压转向系统从而响应收到的指令。通过这样的方式,AGV能够沿着轨迹独立在岸桥和自动堆垛之间运行。2.22实施方案AGV导航自动化系统(NaVigatiC)nSystem),作为连接AGV电控驱动系统以及车队管理系统的桥梁,其主要任务是:(1)实时计算AGV当前在堆场中的绝
4、对位置并上传给VMS,以实现AGV车队的调度与交通控制。(2)根据VMS下发的行车指令,向VS系统传递AGV车速、车轮角度等指令,控制AGV沿着一定路径运行到指定位置,参与集装箱的装卸任务。(3)根据VMS下发的一些操作指令(开关卷帘门、充电启停、电池回路上电断电、车辆故障复位、重启导航控制器),传递给VS系统相关设备的动作指令,控制其完成某些组合动作。(4)使用外部传感器(超声波传感器,2D激光雷达),对AGV周围环境进行感知,保障AGV单机的行车安全,防止与其他AGV或者场地中的障碍物发生碰撞。导航系统主要分为定位系统、运动控制系统、无线通信系统、SICK激光防撞系统等四个子系统,每一个系
5、统都相互关联。AGV-NS系统框架见图I0图1AGV-NS系统框架图定位系统:天线一磁钉(transponder)定位子系统,其首先需要在AGV的运行场地中布置磁钉,每一个磁钉都记录着其在堆场坐标系中的绝对坐标。在AGV底盘的前端和后端,对称安装一对检测天线。天线在覆盖磁钉时可以测量到磁钉的位置,同时读出磁钉在堆场中的绝对位置。这样,当AGV上两个天线能同时检测到磁钉时,就可以直接计算出AGV的位置(见图2)。在这一工况下,导航定位的精度完全由天线的检测精度决定,导航系统可获得很高的精度。00UOOSOOO图2定位系统在不满足上述工况时,仅通过天线一磁钉系统不能获得AGV的位置,需要进行位置估
6、算才能完成导航定位。位置估算基于AGV的运动学模型,并综合更多的传感器信息,包括惯性测量传感器(陀螺仪及加速度计)、车轮转速编码器、转向角编码器,进行信息融合后计算出AGV的位置信息(见图3)。在这一工况下,估算的误差主要由AGV模型与实际车辆的误差决定,且估算的误差可能随着时间增长而不断增加。在AGV实际的运行中,导航系统将在上述两种工况中交替运行,AGV位置的估算误差也会不断波动,通常导航定位的总体精度由位置估算算法决定。图3AGV运动学模型运动控制系统:AGV运动控制系统根据AGV当前的位置以及AGV根据车辆管理系统下发指令而生成的轨迹信息,在满足最大速度限制以及车辆运动学模型的约束下,
7、控制前后电机速度和前后桥车轮角度,来实现AGV从A点到B点的运动。导航系统收到车辆管理系统下发的AGV目标点信息后,会根据到目标点的里程信息,来规划AGV运行中的速度曲线,并结合当前的载重,给定不同的加、减速度来驱动AGV行驶。当AGV以一定速度对规划的轨迹进行跟踪时,会得到跟踪偏差,导航系统使用PID算法,计算出车轮角度,使AGV朝着期望的位置进行纠偏。在角度计算时还要考虑到AGV由前桥驱动桥构成,需要根据前后桥的约束条件,以及单个驱动桥的阿克曼模型约束条件,防止AGV出现车轮打滑、车轮干涉等问题。运动控制系统模型见图4。图4运动控制系统无线通信系统:无线通信系统负责接收车队管理系统的AGV
8、指令信息,并反馈AGV的位置信息和运动信息给车队管理系统,同时无线通信系统还反馈AGV的故障和各个子系统的实时数据到RCMS系统,用于对历史故障和历史数据进保存。无线通信系统是通过安装在单机上的无线设备和水平运输区域中的无线基站相互通讯来实现的。安装在AGV上的无线设备以及无线基站都有冗余,采用158和160双网段,可以保证AGV在任何角度和位置,都至少有一个天线与基站相连接,保证了基站信号的覆盖和无线通信的可靠性。SICK避障系统:激光扫描器扫描某一区域,并根据区域内各个点与扫描仪的相对位置,推算出障碍物与AGV之间的位置关系。导航系统根据AGV的运行状态,分为直行激光保护、蟹行激光保护、转
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