E3Car a POLLUX zpracování dat z proudových senzorů v elektromobilech



Podobné dokumenty
Nové technologie pro vozidla s elektrickým pohonem - vývoj a výzkum v projektech E 3 CAR a Pollux

MAS platforma pro mhealth

MAS platforma - monitorování zdraví a podpora léčby v IDD

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný.

Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek

CAL (CAN Application Layer) a CANopen

HIL simulace Radek Havlík, Jan Svoboda

EXTRAKT z české technické normy

VÝHODY systému. - bezdrátový řídicí stmívatelný systém. - řízení přes CU a PC. a grafické rozhraní SmartPhonu/Tabletu

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme

Informa(ka*v*telemedicíně** FBMI*ČVUT*

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ. Představení společnosti Analyzátor sítě

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

Integrované řešení přípojných počítačů MOXA pro IoT

WP26: Pokročilé ICT systémy vozidel návrh a testování Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Elektronický vývoj a výroba v ČR

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby

POPIS STANDARDU CEN TC278/WG12. draft prenv ISO TICS AVI/AEI architektura a terminologie intermodální dopravy zboží. 1 z 5

systémy pro DÁLKOVÉ ODEČTY od společnosti SUEZ připraveni na revoluci zdrojů

Inteligentní systémy pro řízení elektromobility projekt EDISON, Bornholm (Dánsko)

FoF.NMP The Eco-Factory: cleaner and more resource efficient production in manufacturing Funding Scheme: Large-scale integrating collaborative

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

MATERNA GmbH

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Vývoj a testování elektronických řídicích jednotek pro automobily

Obsah přednášky. Úvod. Úvod

Integrace automatizace v budovách. Ondřej Dolejš

Soft-PLC systémy ICP DAS se softwarem ISaGRAF

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

51. konference ČKS Lísek u Bystřice. Aplikace pro dílny / DTCO 2.2 / Nový SDS

DOMAT SOLAR SYSTEM ŘÍDÍCÍ A MONITOROVACÍ SYTÉM FVE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Chytrá města a regiony - inteligentní řízení dopravy

Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré s ítě - nedílná s oučást chytrého města Siemens s.r.o. 2016

Integrované bezpečnostní systémy

Modulární systém automatizovaného monitorování muzejních prostředí. Technologické komponenty, část I.

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Kudy vede cesta k úspěchu M2M. Jaroslav Hrstka Sdělovací technika

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

Úvod do validace počítačových systémů Ing. Miroslav Mík. Obsah

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, Roztoky -

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

ELVAC systémy pro energetiku

INTELIGENTNÍ SNÍMAČE

MATERNA GmbH

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS

Kompaktní RTU Modulární RTU Signalizační a HMI panely Příslušenství k RTU Testovací přístroje...53

Aplikační protokoly CAN pro dieselelektrické lokomotivy

Automatizační a měřicí technika (B-AMT)

EXTRAKT z technické normy ISO

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

Obsah. Základní pojmy, zkratky Předpisy a literatura přehled Přístup k validacím počítačových systémů URS Validace Předpisy a literatura

Certifikační laboratoř OIS

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14

SIMATIC S GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC.

Témata diplomových prací

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

Chytřejší budovy - proč a jak? Ing. Igor Štverka, MBA

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Desigo CC Integrovaná platforma pro řízení budov. Siemens AG 2015

Rozšíření možností (optionen)

Startdrive V12. For internal use only / Siemens AG All rights reserved.

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

SIMATIC S IT. Micro Automation. Promoters Meeting October Představení CP IT SPIDER CONTROL TELESERVIS. TESTOVACÍ server.

Palubní diagnostika dopravních prostředků. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

Analýza a Návrh. Analýza

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče

POPIS STANDARDU CEN TC 278 / WG 3. Oblast VEŘEJNÁ DOPRAVA. Zkrácený název: VIZUÁLNÍ PROMĚNNÉ INFORMACE Norma číslo: WI

Jan Horák. Pilíře řešení

řízení dopravy zpracování dopravních dat

4.generace a Internet věcí

TEMPO průmyslový panelový počítač

Chytřejší Moravskoslezský kraj Strategie pro roky Akční plán pro roky

Inteligentní rychlé nabíjení elektromobilů Projekt celonárodní dobíjecí sítě ELMO Estonia

Role technologií v čisté mobilitě Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

EXTRAKT z mezinárodní normy

Workshop. Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink. Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz. info@humusoft.cz.

Řízení osvětlovacích soustav veřejného osvětlení (VO)

DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5

Teorie a praxe inteligentních budov Ing. Bedřich Dušek, CSc.

Inteligentní řízení strojů s portfoliem u-mation Řešení pro automatizaci a digitalizaci Let s connect. Automatizace a digitalizace

ZPRÁVY PRO SBĚRNICI CAN OPEN

Automatizace v developerských projektech. Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels

Teleservice, telecontrol & SCADA Spolehlivá komunikace pro sítě velkého rozsahu WAN. Industrial Remote Communication

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Aplikovaný výzkum v rámci Centra kompetence drážních vozidel (CKDV)

Elektromobilita v Plzni dnes a zítra E-mobility in Pilsen today and tomorrow

WORKSHOP oboru Jaderná energetika

SECOMEA - Jednoduché a bezpečné připojení ke vzdáleným zařízením přes internet

Řešení Moxa pro M2M komunikaci. Michal Kahánek

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

DF FA Novinky v Simotion Scout

Softwarové komponenty a Internet

Inteligentní rozváděče Martin Dostál

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0

Transkript:

E3Car a POLLUX zpracování dat z proudových senzorů v elektromobilech Ing. Jiří Havlík vedoucí střediska telematických aplikací projektový manažer 1

Obsah Kdo jsme IMA v projektu E3Car IMA v projektu POLLUX Vývoj a výroba pro IDSIMA4 2

Kdo jsme Od r.1992, výhradně česká společnost SME, 70 zaměstnanců, Praha, Pardubice Distribuce kompletních identifikačních systémů pro ČR i zahraničí včetně speciálních služeb Komunikační technologie Internet, RFID/NFC, GPRS, Biometrika, ZigBee Systémy Přístupové Poskytovaní vývojových kapacit (HW a SW) pro významné partnery na světovém trhu Docházkové Inkubátor IMA, v rámci kterého firma poskytuje expertizy a konzultace a účastní se přípravy mezinárodních standardů a řešení projektů Evropské komise (eeurope, Platforma i2010, Eurostar, Rámcový program FP7 ) Kontrola vjezdu EU programy ENIAC, ARTEMIS, partnerství v projektech E3CAR, POLLUX, MAS, MOTORBRAIN, IOE, účast na přípravě nových projektů FRIEND Dohledové a vzdálené správy Správa identit IdM Stravovací Platební a věrnostní Elektronický podpis 3

Projekt E3Car Nanoelectronics for an Energy Efficient Electrical Car ENIAC projekt č. 120001 Sub-program SP2/SP4 (Nanoelektronika pro transport, mobilitu, energii, životní prostředí) Inspirován vizí vozidel přátelských k životnímu prostředí a energeticky efektivních Projekt směřující k poskytnutí dostupných a přizpůsobitelných technologií O nových polovodičových zařízeních a subsystémech, které pomohou ke zvýšení energetické efektivity o 35% O možnostech využití metod vytěžování energie (solární, alternativní) O vysoce optimalizovaných elektricky efektivních technologiích pro úspěšnou integraci do e-grid http://www.e3car.eu/ Březen 2009 únor 2012 Koordinace IFX-G 4

Zapojení IMA v E3Car Formální Zapojení do všech projektových aktivit popsaných v detailním projektovém návrhu, standardní členění na pracovní balíčky 1 až 8, pravidelné projektové schůzky, konzultace, workshopy, projektové dokumenty, review Věcné Převod dat z proudových senzorů na sběrnici FlexRay a CAN (SDC) > Smart Dynamic Monitoring Definice požadavků SDC ve spolupráci s projektovými partnery Návrh, vývoj a výroba elektronických desek včetně integrace proudových senzorů (čipů) od partnerů STI, Tyndal University, AustriaMicroSystem, VTI Laboratorní testy, ověření a kalibrace konvertorů u partnera VUT Ověřovací testy u senzor-partnerů Příprava a účast při závěrečné demonstraci všech partnerských řešení u výrobců elektro-vozidel (CRF, Think, ElBil) 5

Návrh elektroniky SDC hlavní deska (1) Board 1 - Motherboard Zdroj napájení PPC architektura, 80MHz uc Komunikační rozhraní CAN, FlexRay, UART, SPI, Ethernet + SPI pro elektroniky senzorů to board 2 Tyndall, STI data conversion to board 3 - AMS data conversion Blokové schema Elektrické schema 6

Návrh elektroniky SDC hlavní deska (2) 6-vrstvý PCB design v Eagle Prototyp desky 160x100 mm Konektory 2xFR, 1xCAN, 2xSPI, 16xGPIO Konektory pro připojení senzorů Návrh plošných spojů Výroba desky, osazení prototypu pro validaci a demonstraci 7

Návrh elektroniky SDC elektroniky senzorů (1) to Board 1 - Motherboard A/D konverze dat z proudových senzorů Tyndall, STItaly a AMS Elektroniky konvertorů umístěny blízko senzorů, odděleny od hlavní uc desky (snížení šumu, zesílení signálu, přesnost) Konvertor pro Tyndall typu plug board Board 2 Board 3 Blokové schema Elektrické schema 8

Návrh elektroniky SDC elektroniky senzorů (2) Návrh, výroba, osazení desek elektroniky 9

Projekt POLLUX Nanoelectronics for an Energy Efficient Electrical Car ARTEMIS JU projekt č. 100205 Sub-program 5 - Reference Designs and Architectures Plný název: Procesně orientovaná řídídí elektronická jednotka pro elektrická vozidla vyvinutá na multi-systémové vestavěné platformě pracující v reálném čase. (Process Oriented Electronic Control Units for Electric Vehicles Developed on a multi-system realtime embedded platform) 36 partnerů z 9 zemí, české konzorcium IMA a VUT Celkové náklady 33 mil. Euro Březen 2010 únor 2013 Koordinace CFR http://www.artemis-pollux.eu/ 10

Cíle a koncept (1) Architektury nových elektrických vozidel, založené na distribuovaných vestavěných výpočetních a elektronických systémech, přispějí k > významné úspoře energie > větší radosti z řízení :-) > většímu bezpečí a komfortu > snižování složitosti systémů 11

Cíle a koncept (2) Příští generace elektrických EV bude propojovat a seskupovat základní domény: > zdroje a řízení energie BMS, nabíjení > pohony - řízení motorů, distribuce tahu (více motorů) > podvozek ovládání vozidla, řízení tahu, ABS, EPS, aktivní zavěšení > distribuce výkonu a signálu (PASD) vysoko- a nízko-napěťové rozvody palubní sítě a sběrnice, řídící systémy pro bezpečnost a spolehlivost > karoserie vozu a palubní řídící systémy design podvozku a karoserie pro optimalizaci konfliktních požadavků např. náklady a pevnost, výkonnost a elektrická účinnost 12

Projektové pracovní balíčky Název pracovního balíčku WP1 Rozdělení domén. Definice požadavků, specifikace. WP2 Architektura pro modelování a simulaci. Definování aplikačních uživatelských případů (Use Case). WP3 Cílová platforma: Návrh multi-jádrové architektury, sensory, ovladače, spolehlivost, tzv. fault-tolerant sub-systémy WP4 IMA 80čm Referenční programovací model. Multi-vláknový RT-OSs. Řízení bezpečnosti a spolehlivosti. WP5 Drátové a bezdrátové spoje. Komunikační protokoly. Výkonově optimalizovaná vnitřní síť vozidla. Síťové technologie. Internet. WP6 Integrace vestavěných systémů. Testovací případy a demonstrace (vztah k projektu E3CAR). WP7 Šíření a využívání výsledků, standardizace. WP8 Vedení projektu a IPR 13

IMA v pracovních balíčcích a kooperace WP1 Definice požadavků na modul získávání dat, koncepce komunikačního systému, systém vzdáleného monitorování dat z EV (Remote monitoring) WP2 Simulace bezdrátové komunikace a sběrnice FlexRay WP4 Tvorba SW (middleware) pro DAM and Remote monitoring SINTEF CRF FICOSA INTEGRAre IFAT NXP PSA BUT WP5 Vývoj SW (aplikační) pro bezdrátovou komunikaci a Remote monitoring system Deliverables WP6 Integrace a demonstrace subsytémů DAM and RM v EV, testy na EV demonstrátoru 14

IMA v projektovém dodavatelském řetězci BUT IMA Leadership Cooperation 15

Koncepce RM, vazby na další dodavatelské řetězce Sensors E3Car domain Pollux domain Other Sens IMA SDC3 RF SPI SDC2 SPI SDC1 SC12 SC11AB BUT IFAT mod RF mod Web services Mobile phone V2G Ficosa Display control panel GPS IFAT IMA, BUT SC6 RF IFAT mod IM LAN FlexRay NXP SC8 CAN?? RF mod ivtu GSM Module SC1 GPRS, SMS, TCP/IP CAN FR? ZigBee Data acquisition module SDMU AMS Ficosa FR/CAN Remote monitoring A ECU HMI SC7 FlexRay/CAN Monitoring Bus BMS IoE User domain INTEGRAre Data Web center based UI GSM FH-J GSM Charging station ChrgSt IoE server server RFID SC3 16

Přenos dat z EV pomocí RM E3Car domain Pollux domain SC12 HMI SC11ABUTRemote monitoring IMA IFAT SDC SC6 Ficosa Display control panel Data verification IFAT IMA, BUT RF module ECU LAN?? SC8 FlexRay NXP CAN AMS GPS CAN Data acquisition Module GSM Module V2G SC1 GPRS, SMS, TCP/IP WebGUI interpretation Diagnostic data, logs, correlation, statistics?? FlexRay/CAN Monitoring Bus BMS User domain ivtu?? RF mod ZigBee SC7 SDMU debugging DTC list of ECUs, Sensors (which one?) Internal processes FR/CAN Ele params, non-ele params (GPS), Energy storage sys params SC3 BMS info, ID, SOC data, Car user specific, INTEGRAre Web Data based center UI FH-J GSM IoE Charging server station ChrgSt server RFID IoE domain 17

Děkuji za pozornost havlik@ima.cz 18