CN104842996A - 一种混合动力汽车换挡方法及*** - Google Patents

一种混合动力汽车换挡方法及*** Download PDF

Info

Publication number
CN104842996A
CN104842996A CN201410274202.5A CN201410274202A CN104842996A CN 104842996 A CN104842996 A CN 104842996A CN 201410274202 A CN201410274202 A CN 201410274202A CN 104842996 A CN104842996 A CN 104842996A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gear
torque
battery
driving engine
target gear
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201410274202.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104842996B (zh
Inventor
杨伟斌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beiqi Foton Motor Co Ltd
Beijing Treasure Car Co Ltd
Original Assignee
Beiqi Foton Motor Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beiqi Foton Motor Co Ltd filed Critical Beiqi Foton Motor Co Ltd
Priority to CN201410274202.5A priority Critical patent/CN104842996B/zh
Priority to DE102015101218.9A priority patent/DE102015101218A1/de
Priority to US14/743,639 priority patent/US9701303B2/en
Publication of CN104842996A publication Critical patent/CN104842996A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104842996B publication Critical patent/CN104842996B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W20/00Control systems specially adapted for hybrid vehicles
    • B60W20/30Control strategies involving selection of transmission gear ratio
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W20/00Control systems specially adapted for hybrid vehicles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K6/00Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00
    • B60K6/20Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00 the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs
    • B60K6/42Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00 the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs characterised by the architecture of the hybrid electric vehicle
    • B60K6/48Parallel type
    • B60K6/485Motor-assist type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W10/00Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function
    • B60W10/04Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units
    • B60W10/06Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units including control of combustion engines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W10/00Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function
    • B60W10/04Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units
    • B60W10/08Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units including control of electric propulsion units, e.g. motors or generators
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W10/00Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function
    • B60W10/10Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of change-speed gearings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W10/00Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function
    • B60W10/10Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of change-speed gearings
    • B60W10/11Stepped gearings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W20/00Control systems specially adapted for hybrid vehicles
    • B60W20/10Controlling the power contribution of each of the prime movers to meet required power demand
    • B60W20/13Controlling the power contribution of each of the prime movers to meet required power demand in order to stay within battery power input or output limits; in order to prevent overcharging or battery depletion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W20/00Control systems specially adapted for hybrid vehicles
    • B60W20/40Controlling the engagement or disengagement of prime movers, e.g. for transition between prime movers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W30/00Purposes of road vehicle drive control systems not related to the control of a particular sub-unit, e.g. of systems using conjoint control of vehicle sub-units
    • B60W30/18Propelling the vehicle
    • B60W30/188Controlling power parameters of the driveline, e.g. determining the required power
    • B60W30/1882Controlling power parameters of the driveline, e.g. determining the required power characterised by the working point of the engine, e.g. by using engine output chart
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W40/00Estimation or calculation of non-directly measurable driving parameters for road vehicle drive control systems not related to the control of a particular sub unit, e.g. by using mathematical models
    • B60W40/10Estimation or calculation of non-directly measurable driving parameters for road vehicle drive control systems not related to the control of a particular sub unit, e.g. by using mathematical models related to vehicle motion
    • B60W40/105Speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H61/00Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
    • F16H61/02Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing characterised by the signals used
    • F16H61/0202Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing characterised by the signals used the signals being electric
    • F16H61/0204Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing characterised by the signals used the signals being electric for gearshift control, e.g. control functions for performing shifting or generation of shift signal
    • F16H61/0213Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing characterised by the signals used the signals being electric for gearshift control, e.g. control functions for performing shifting or generation of shift signal characterised by the method for generating shift signals
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2510/00Input parameters relating to a particular sub-units
    • B60W2510/06Combustion engines, Gas turbines
    • B60W2510/0638Engine speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2510/00Input parameters relating to a particular sub-units
    • B60W2510/06Combustion engines, Gas turbines
    • B60W2510/0657Engine torque
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2510/00Input parameters relating to a particular sub-units
    • B60W2510/08Electric propulsion units
    • B60W2510/083Torque
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2510/00Input parameters relating to a particular sub-units
    • B60W2510/10Change speed gearings
    • B60W2510/1005Transmission ratio engaged
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2510/00Input parameters relating to a particular sub-units
    • B60W2510/24Energy storage means
    • B60W2510/242Energy storage means for electrical energy
    • B60W2510/244Charge state
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2520/00Input parameters relating to overall vehicle dynamics
    • B60W2520/10Longitudinal speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2710/00Output or target parameters relating to a particular sub-units
    • B60W2710/06Combustion engines, Gas turbines
    • B60W2710/0644Engine speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2710/00Output or target parameters relating to a particular sub-units
    • B60W2710/06Combustion engines, Gas turbines
    • B60W2710/0666Engine torque
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2710/00Output or target parameters relating to a particular sub-units
    • B60W2710/08Electric propulsion units
    • B60W2710/083Torque
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2710/00Output or target parameters relating to a particular sub-units
    • B60W2710/10Change speed gearings
    • B60W2710/1005Transmission ratio engaged
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H59/00Control inputs to control units of change-speed-, or reversing-gearings for conveying rotary motion
    • F16H59/14Inputs being a function of torque or torque demand
    • F16H2059/148Transmission output torque, e.g. measured or estimated torque at output drive shaft
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H59/00Control inputs to control units of change-speed-, or reversing-gearings for conveying rotary motion
    • F16H59/36Inputs being a function of speed
    • F16H2059/366Engine or motor speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H59/00Control inputs to control units of change-speed-, or reversing-gearings for conveying rotary motion
    • F16H59/68Inputs being a function of gearing status
    • F16H2059/6815Post shift value of gearing, i.e. calculated or estimated parameters after shift is completed, e.g. estimated output torque after shift is performed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H61/00Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
    • F16H2061/0015Transmission control for optimising fuel consumptions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H59/00Control inputs to control units of change-speed-, or reversing-gearings for conveying rotary motion
    • F16H59/36Inputs being a function of speed
    • F16H59/44Inputs being a function of speed dependent on machine speed of the machine, e.g. the vehicle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H59/00Control inputs to control units of change-speed-, or reversing-gearings for conveying rotary motion
    • F16H59/68Inputs being a function of gearing status
    • F16H59/70Inputs being a function of gearing status dependent on the ratio established
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/40Engine management systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/62Hybrid vehicles
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/80Technologies aiming to reduce greenhouse gasses emissions common to all road transportation technologies
    • Y02T10/84Data processing systems or methods, management, administration
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S903/00Hybrid electric vehicles, HEVS
    • Y10S903/902Prime movers comprising electrical and internal combustion motors
    • Y10S903/903Prime movers comprising electrical and internal combustion motors having energy storing means, e.g. battery, capacitor
    • Y10S903/93Conjoint control of different elements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S903/00Hybrid electric vehicles, HEVS
    • Y10S903/902Prime movers comprising electrical and internal combustion motors
    • Y10S903/903Prime movers comprising electrical and internal combustion motors having energy storing means, e.g. battery, capacitor
    • Y10S903/945Characterized by control of gearing, e.g. control of transmission ratio

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Hybrid Electric Vehicles (AREA)

Abstract

本发明中提供一种混合动力汽车换挡方法,首先根据电池SOC、驾驶员需求转矩和车辆状态,确定出电池是可放电状态或需充电状态;其次,确定在上述两种状态下,某一车速下可能出现的挡位,以及每个挡位对应的发动机转矩和转速;最后,以发动机燃油消耗率最小为条件,确定出目标挡位,并根据两次换挡的间隔时间,确定是否进行换挡操作。本方法优点在于判断电池状态时,通过使用电池SOC、驾驶员需求转矩和车辆状态值的综合判断,避免了SOC跳变导致电池状态反复变化的问题,是在确定目标挡位时,以发动机燃油消耗率最小为条件,从各个可能挡位中确定处目标挡位,确保目标挡位下车辆油耗最小;同时根据两次换挡间隔时间决定是否换挡,避免了频繁换挡。

Description

一种混合动力汽车换挡方法及***
技术领域
本发明涉及一种混合动力汽车的控制方法,具体地说是一种混合动力汽车的换挡方法和***。
背景技术
混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle,HEV)是指车辆驱动系由两个或多个能同时运转的单个驱动系联合组成的车辆,车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系单独或共同提供。因各个组成部件、布置方式和控制策略的不同,形成了多种分类形式。混合动力车辆的节能、低排放等特点引起了汽车界的极大关注并成为汽车研究与开发的一个重点。
为了使得车辆在行驶的过程中保持良好的状态,需要根据不同的情况更换挡位。目前应用最多的是两参数(油门和车速)和三参数(油门、车速和加速度)的换挡规律。但是两参数和三参数的换挡规律是基于仅有一个发动机的传统汽车设计,应用于双动力源(发动机和电机)的混合动力汽车不合理。
中国专利文献CN101585359A中考虑了混合动力轿车挡位控制和转矩分配的问题,通过对发动机电子节气门开度和变速器挡位的调节,可使发动机沿着最佳燃油经济性曲线运行,但这种方法需要对发动机电子节气门开度进行控制,在现实应用中需要多方面的配合;一方面,对于进行混合动力客车研发的整车厂,获取发动机的通讯协议比较困难,另一方面,电子油门开度受到发动机催化剂和冷却液温度的共同影响;该方法是未来应用的方向,但依据国内客车整车厂的技术条件、对发动机电子油门开度进行控制的难度较大。
在中国专利文献CN102371998A中公开了一种并联式混合动力车辆的挡位及转矩分配控制方法,检测该混合动力车辆的实时状态参数,通过挡位及转矩分配比较步骤确定对应实时状态参数的相应输出参数,利用该输出参数分别控制变速器挡位、发动机输出转矩值及电动机输出转矩值,完成车辆的挡位及转矩分配。但是,该方案是针对插电式混合汽车设计,该类车型电机功率较大,确定最终挡位的策略简单,由于轻度混合动力汽车受电池以及电机参数限制,电机输出力矩较小,以上方法不合适。此外,当车辆位于某个车速区间时,可能出现两个或多个挡位均满足条件,在该方案中选用可能挡位中的最高挡位或最低挡位,并不能保证车辆运行在最佳工作状态,也不利用节约能源。
发明内容
为此,本发明所要解决的技术问题在于现有技术中的汽车换挡方法控制难度大、节能性差的问题,从而提出一种控制简单、环保节能的混合动力汽车的换挡方法。
为解决上述技术问题,本发明的提供一种混合动力汽车的换挡方法和***。
本发明提供一种混合动力汽车的换挡方法,包括如下步骤:
根据电池使用状况、驾驶员的动力需求转矩和车辆状态判断电池是处于可放电状态还是需充电状态;
根据电池的状态和车速信息,确定可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速;
在上述可选目标挡位中,选择发动机燃油消耗量最小的挡位作为目标挡位;
与当前挡位比较,确定是否进行换挡操作。
优选地,所述的换挡方法,在所述“根据电池状况、驾驶员需求和车辆状态判断电池是处于可放电状态还是需充电状态”中,包括:
当电池的剩余电量大于高限阈值时,电池为可放电状态;
当电池的剩余电量低于低限阈值时,电池为需充电状态;
当电池的剩余电量位于高限阈值和低限阈值之间时,如果车轮处的动力需求转矩大于一定阈值时,电池为可放电状态,否则所述电池的状态为保持其前一状态;
此外,当车辆刚起步时,不考虑电池的使用状况,将所述电池设置为可放电状态。
优选地,所述的换挡方法,在所述“根据电池的状态和车速信息,确定可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速”的过程,包括
当发动机处于怠速时,判断车速是否大于车速中的最小值,如果否,则可选目标挡位为起步挡位;如果是,则根据限定的发动机最小转速和最大转速,确定当前车速的可用挡位;然后根据电池的状态从可用档位中分别获得可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速。
优选地,在所述“根据电池的状态从可用档位中分别获得可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速”的过程,包括电池处于可放电状态时,为助力模式,获得可选目标挡位的过程,包括:
确定电机可助力的最小转矩和最大转矩,
确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的输出转矩;
判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出所述输出转矩且电机的助力转矩处于所述最小转矩和最大转矩之间时,满足此时的动力需求转矩,则将该一个或多个挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足该条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,仅使用发动机满足此时的动力需求转矩,如果存在,则将该对应的挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,电机输出最大转矩,其余由发动机提供时满足此时的动力需求转矩,如果存在则将该对应的挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下的发动机转矩和转速。
优选地,在所述“根据电池的状态从可用档位中分别获得可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速”的过程,包括:
电池处于需充电状态时,为发电模式,获得可选目标挡位的过程为:
确定电机可发电的最小转矩和最大转矩;
确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的输出转矩;
判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出上述输出转矩且电机发电转矩处于上述最小转矩和最大转矩之间时,满足此时的动力需求转矩,如果存在该挡位,则将该挡位作为可选目标挡位,并获取该挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出转矩满足电机输出最大发电转矩与此时的动力需求转矩之和,如果存在该挡位,则将其作为可选目标挡位,获取该挡位下的发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则获取纯发动机工况时对应的挡位作为可选目标挡位,并获取该挡位下的发动机转矩和转速。
优选地,在所述“在上述可选目标挡位中,选择发动机燃油消耗量最小的挡位作为目标挡位”的过程,包括:根据各可选目标挡位发动机的转矩和转速,利用发动机的万有特性,插值确定出对应的发动机燃油消耗率,将燃油消耗率最小值对应的挡位确定为目标挡位。
优选地,在所述“确定是否进行换挡操作”的过程中,包括判断两次换挡时间的间隔是否大于阈值,是则根据需要进行换挡,否则维持当前挡位不变。
本发明中还提供一种混合动力汽车的换挡***,包括:
状态判断单元:根据电池使用状况、驾驶员的动力需求转矩和车辆状态判断电池是处于可放电状态还是需充电状态;
可选目标挡位确定单元:根据电池的状态和车速信息,确定可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速;
目标挡位确定单元:在上述可选目标挡位中,选择发动机燃油消耗量最小的挡位作为目标挡位;
换挡单元:与当前挡位比较,确定是否进行换挡操作。
优选地,所述的换挡***,在所述状态判断单元中,包括:
状态判断第一子单元:当电池的剩余电量大于高限阈值时,电池为可放电状态;
状态判断第二子单元:当电池的剩余电量低于低限阈值时,电池为需充电状态;
状态判断第三子单元:当电池的剩余电量位于高限阈值和低限阈值之间时,如果车轮处的动力需求转矩大于一定阈值时,电池为可放电状态,否则所述电池的状态为保持其前一状态;
状态判断第四子单元:当车辆刚起步时,不考虑电池的使用状况,将所述电池设置为可放电状态。
优选地,可选目标挡位确定单元,包括:
可选目标挡位第一子单元:当发动机处于怠速时,判断车速是否大于车速中的最小值,如果否,则可选目标挡位为起步挡位;如果是,则根据限定的发动机最小转速和最大转速,确定当前车速的可用挡位;
可选目标挡位第二子单元:根据电池的状态分别获得可选目标挡位。
优选地,所述可选目标挡位确定单元,包括助力模式判断单元,包括:
第一助力模式子单元:确定电机可助力的最小转矩和最大转矩,
第二助力模式子单元:确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的输出转矩;
第三助力模式子单元:判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出所述输出转矩且电机的助力转矩处于所述最小转矩和最大转矩之间时,满足此时的动力需求转矩,则将该一个或多个挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足该条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,仅使用发动机满足此时的动力需求转矩,如果存在,则将该对应的挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,电机输出最大转矩,其余由发动机提供时满足此时的动力需求转矩,如果存在则将该对应的挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下的发动机转矩和转速。
优选地,所述可选目标挡位确定单元,包括发电模式判断单元,包括:
第一发电模式子单元:确定电机可发电的最小转矩和最大转矩;
第二发电模式子单元:确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的输出转矩;
第三发电模式子单元:判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出上述输出转矩且电机发电转矩处于上述最小转矩和最大转矩之间时,满足此时的动力需求转矩,如果存在该挡位,则将该挡位作为可选目标挡位,并获取该挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出转矩满足电机输出最大发电转矩与此时的动力需求转矩之和,如果存在该挡位,则将其作为可选目标挡位,获取该挡位下的发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则获取纯发动机工况时对应的挡位作为可选目标挡位,并获取该挡位下的发动机转矩和转速。
优选地,所述目标挡位确定单元包括第一子单元:根据各可选目标挡位发动机的转矩和转速,利用发动机的万有特性,插值确定出对应的发动机燃油消耗率,将燃油消耗率最小值对应的挡位确定为目标挡位。
优选地,所述换挡单元包括判断两次换挡时间的间隔是否大于阈值,是则根据需要进行换挡,否则维持当前挡位不变。
本发明的上述技术方案相比现有技术具有以下优点,
(1)本发明提供一种混合动力汽车的换挡方法,首先根据电池SOC、驾驶员需求转矩和车辆状态,确定出电池是“可放电状态”或“需充电状态”;其次,确定出“可放电状态”和“需充电状态”两种状态下,某一车速下可能出现的挡位,以及每个挡位对应的发动机转矩和转速;最后,以发动机燃油消耗率最小为条件,确定出目标挡位,确定是否进行换挡操作。本方案适用于针对电池电量少、电机输出转矩小的轻度混合动力汽车,避免了现有技术中选用可能挡位中的最高挡位(助力工况)或最低挡位(行车发电工况),确定挡位时没有考虑发动机的燃油消耗率导致节能效果差的问题,也避免了现有技术中汽车换挡方法控制难度大的问题,是一种控制简单、环保节能的混合动力汽车的换挡方法。
(2)本发明所述的混合动力汽车的换挡方法,根据电池SOC(State ofcharge)、驾驶员需求转矩和车辆状态,确定出电池的状态,避免了现有技术中在SOC状态区分时考虑不充分,由于SOC跳动较大,利用SOC变化率dsoc区分不合理的技术问题,最大程度地在反应电池现况的同时避免了SOC跳变导致的电池状态频繁切换的问题,保证了***运行的稳定性
(3)本发明所述的混合动力汽车的换挡方法,首先根据车速确定可用挡位,作为后续目标挡位的提供可选范围。
(4)本发明所述的混合动力汽车的换挡方法,在从可用挡位中确定可选目标挡位时,结合电池的状态进行判断,获得更适合当前车辆需求的挡位作为可选目标挡位。
(5)本发明所述的混合动力汽车的换挡方法,在确定目标挡位时,以发动机燃油消耗率最小为条件,从各个可能挡位中确定处目标挡位,确保目标挡位下车辆油耗最小。
(6)本发明所述的混合动力汽车的换挡方法,在进行换挡操作前,根据两次换挡间隔时间决定是否换挡,避免了频繁换挡。
附图说明
为了使本发明的内容更容易被清楚的理解,下面根据本发明的具体实施例并结合附图,对本发明作进一步详细的说明,其中
图1是本发明所述的混合动力汽车的换挡方法的实施例1的流程图;
图2是本发明所述的混合动力汽车的换挡方法的可用挡位获取的流程图;
图3是本发明所述的混合动力汽车的换挡方法的可选目标挡位获取的流程图;
图4是本发明所述的混合动力汽车的换挡方法的换挡步骤的流程图;
图5是本发明所述的混合动力汽车的动力电池结构图;
图6是本发明所述的混合动力汽车的换挡***的结构框图。
具体实施方式
实施例1:
本实施例中提供一种混合动力汽车的换挡方法,包括如下步骤:
首先,根据电池使用状况、驾驶员的动力需求转矩和车辆状态判断电池是处于可放电状态还是需充电状态。由于混合动力汽车同时具有燃油动力***和电池动力***,燃油动力***还可以为电池充电。因此需要判断该电池是处于放电状态还是处于充电状态,此两种状态下车辆的动力***的输出是不同的。判断电池是出于放电状态还是充电状态,可以结合电池的剩余电量以及驾驶员的对动力的需求以及车辆当前状况来判断。电池SOC(State ofcharge)与电池的剩余电量具有正比例关系,因此通过获取电池SOC数据,来判断电池剩余电量的多少。如电池电量充足时,为放电状态,当燃油动力***的动力不足时,电池需要放电,当电量低时,为电池充电状态。一般当车辆刚刚启动时,电池为放电状态。
其次,根据电池的状态和车速信息,确定可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速。
当电池的状态确定后,也就是电池是处于充电状态还是放电状态确定后,根据车速可以确定当前车辆可以使用哪些挡位,将这些挡位作为可选的目标挡位,并获取各个可选目标挡位对应的发动机的转速和转矩,为后续计算提供依据。
然后,在上述可选目标挡位中,选择发动机燃油消耗量最小的挡位作为目标挡位。
在上述可选目标挡位中,同构车速和发动机转矩来计算发动机燃油消耗量,然后选择燃油消耗量最小的挡位为最终确定的目标挡位。
最后,与当前挡位比较,确定是否进行换挡操作。目标挡位确定后,与当前的挡位进行比较,如果相同,则无需换挡,如果不同,则将当前挡位更换为目标挡位,完成换挡操作。
本实施例所述的混合动力汽车的换挡方法,首先根据电池SOC、驾驶员需求转矩和车辆状态,确定出电池是“可放电状态”或“需充电状态”;其次,确定出“可放电状态”和“需充电状态”两种状态下,某一车速下可能出现的挡位,以及每个挡位对应的发动机转矩和转速;最后,以发动机燃油消耗率最小为条件,确定出目标挡位,确定是否进行换挡操作。本方案适用于针对电池电量少、电机输出转矩小的轻度混合动力汽车,避免了现有技术中选用可能挡位中的最高挡位(助力工况)或最低挡位(行车发电工况),确定挡位时没有考虑发动机的燃油消耗率导致节能效果差的问题,也避免了现有技术中汽车换挡方法控制难度大的问题,是一种控制简单、环保节能的混合动力汽车的换挡方法。本发明中的方案也同样适用于中度和中度混合动力汽车换挡方法的确定。
实施例2:
本实施例中提供一种混合动力汽车的换挡方法,包括如下步骤:
(1)根据电池使用状况、驾驶员的动力需求转矩和车辆状态判断电池是处于可放电状态还是需充电状态。具体包括:
当电池的剩余电量大于高限阈值时,电池为可放电状态。使用电池SOC来体现电池的剩余电量情况,即电池SOC值大于上限门值时,则电池为可放电状态。
当电池的剩余电量低于低限阈值时,电池为需充电状态。即电池SOC值小于下限门值时,则电池为需充电状态。
当电池的剩余电量位于高限阈值和低限阈值之间时,如果车轮处的动力需求转矩大于一定阈值时,电池为可放电状态,否则所述电池的状态为保持其前一状态。此情况是指当电池SOC值位于上限门值和下限门值的中间值时,一般情况下,为了避免状态反复变换,此时电池的状态保持与前一状态相同的状态,即如果电池SOC是从上限门值跳变到中间值,则电池状态保持之前的可放电状态,如果电池SOC是从下限门值跳变到中间值,则电池状态保持之前的需充电状态。但是,此过程中,如果驾驶员的需求很大时,车轮处的动力需求转矩大于一定程度时,即使电池SOC位于该中间状态,为了保证满足驾驶员的需求,电池状态会设置为可放电状态。此外,当车辆刚起步时,不考虑电池的使用状况,将所述电池设置为可放电状态。具体流程见图2.
该电池状态的判断方式中,避免了现有技术中在SOC状态区分时考虑不充分,由于SOC跳动较大,利用SOC变化率dsoc区分不合理的技术问题,最大程度地在反应电池现况的同时避免了SOC跳变导致的电池状态频繁切换的问题,保证了***运行的稳定性。
(2)根据电池的状态和车速信息,确定可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速。
当发动机处于怠速时,判断车速是否大于车速中的最小值,如果否,则可选目标挡位为起步挡位;如果是,则根据限定的发动机最小转速和最大转速,确定当前车速的可用挡位,如图2所示;然后根据电池的状态分别获得可选目标挡位,具体流程如图3所示,对应电池的两种不同状态分别进行判断,具体过程如下:
2.1、电池处于可放电状态时,为助力模式,获得可选目标挡位的过程,包括:
根据电池和电机限制因素,以及电机负荷率和效率因素,确定电机可助力的最小转矩和最大转矩,
根据车速、各可用挡位速度和发动机最佳燃油经济性曲线,确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的输出转矩;
判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出所述输出转矩且电机的助力转矩处于所述最小转矩和最大转矩之间时,满足此时的动力需求转矩,如果存在,则将该一个或多个挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足该条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,仅使用发动机满足此时的动力需求转矩,如果存在,则将该对应的挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,电机输出最大转矩,其余由发动机提供时满足此时的动力需求转矩,如果存在则将该对应的挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下的发动机转矩和转速。
如果都不存在满足上述条件的挡位,则将定当前车速的可用挡位作为可选目标挡位,并获得各挡位的发动机转矩和转速。
2.2、当电池处于需充电状态时,为发电模式,获得可选目标挡位的过程为:
确定电机可发电的最小转矩和最大转矩;
确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的输出转矩;
判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出上述输出转矩且电机发电转矩处于上述最小转矩和最大转矩之间时,满足此时的动力需求转矩,如果存在该挡位,则将该挡位作为可选目标挡位,并获取该挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出转矩满足电机输出最大发电转矩与此时的动力需求转矩之和,如果存在该挡位,则将其作为可选目标挡位,获取该挡位下的发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则获取纯发动机工况时对应的挡位作为可选目标挡位,并获取该挡位下的发动机转矩和转速。
如果都不存在满足上述条件的挡位,则将定当前车速的可用挡位作为可选目标挡位,并获得各挡位的发动机转矩和转速。
(3)在上述可选目标挡位中,选择发动机燃油消耗量最小的挡位作为目标挡位。
根据各可选目标挡位发动机的转矩和转速,利用发动机的万有特性,插值确定出对应的发动机燃油消耗率,将燃油消耗率最小值对应的挡位确定为目标挡位。
(4)与当前挡位比较,确定是否进行换挡操作。如果目标挡位与当前挡位相同,则无需换挡,如果目标挡位与当前挡位不同,则需要进行换挡操作,但是在此换挡操作之前,还需要判断两次换挡时间的间隔是否大于阈值,是则根据需要进行换挡,否则维持当前挡位不变。
本实施例中的混合动力汽车换挡方法,首先根据电池SOC(State ofcharge)、驾驶员需求转矩和车辆状态,确定出电池是“可放电”或“需充电”;其次,确定出“可放电”和“需充电”两种状态下,某一车速下可能出现的挡位,以及每个挡位对应的发动机转矩和转速;最后,以发动机燃油消耗率最小为条件,确定出目标挡位,并根据两次换挡的间隔时间,确定是否进行换挡操作。本方法优点在于判断电池状态时,通过使用电池SOC、驾驶员需求转矩和车辆状态值的综合判断,避免了SOC跳变导致电池状态反复变化的问题,是在确定目标挡位时,以发动机燃油消耗率最小为条件,从各个可能挡位中确定处目标挡位,确保目标挡位下车辆油耗最小;同时根据两次换挡间隔时间决定是否换挡,避免了频繁换挡。
实施例3:
图5为BSG(Belt starter generator)混合动力的结构简图,BSG通过传动带与发动机曲轴相连,发动机动力经过6速AT(Automatictransmission)传递至车轮,BSG的最大输出功率为15kW,电池电压和容量为48伏和20安时、电池10秒钟输出功率为15kW。
由以上结构和参数可见,受电池和电机参数限制,BSG的助力和发电转矩较小,根据这类轻度混合动力汽车的特点,提出了换挡规律指定的三步骤法,如图2、3和4所示,具体控制算法如下所示:
1)实时输入参数为电池SOC、车速、当前挡位和车辆需求转矩(车轮处)。
2)步骤一,确定蓄电池处于可放电或需充电状态;
3)判断SOC大于高限Gh(high gate),如果是,电池为可放电状态、令标志位Sig=1;
4)上面条件为否,判断SOC小于低限Gl(low gate),如果是,电池为需充电状态、令标志位Sig=0;
5)上面条件为否,也就是SOC位于高限Gh和低限Gl之间时,判断车轮处需求转矩Treq是否大于60%Te_max时(在其他的实施方式中可以根据需要设置该阈值的大小,如40%-70%等值),Te_max表示发动机处于外特性且在当前挡位下传递至车轮处转矩,轻度混合动力汽车中Te_max表示发动机传递至车轮处转矩,如果是中重度混合动力Te_max表示发动机和电机叠加后传递至车轮处转矩,如果是,Sig=1;
6)如果上面条件为否,则将前一状态作为此时的电池状态。步骤一判断结束;
7)步骤二,确定可能的目标挡位作为可选目标挡位;
8)发动机处于怠速时,起步挡位以上的各挡位都会对应一个车速,判断车速是否大于车速中的最小值,如果否、目标挡位起步挡位(通常是一挡或二挡);
9)如果是,根据限定的发动机最小转速nmin最大转速nmax,确定处当前车速可能存在的挡位,例如车速在50km/h时、可能挡位包括二至六挡;
10)判断Sig=1,如果是,进入助力模式判断流程11),如果否,进入发电模式判断流程17);
11)根据电池盒电机限制因素,以及电机负荷率和效率因素,确定电机可助力的最小转矩Tm_min和最大转矩Tm_max
12)根据车速、各可用挡位速比和发动机最佳燃油经济性曲线,确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的转矩Te_opt
13)判断存在一个或多个挡位,发动机输出转矩为Te_opt且电机助力转矩处于Tm_min和Tm_max之间时满足此时Treq,如果是,输出对应挡位、发动机转矩和转速;进入22);
14)上面条件如果为否,判断存在一个或多个挡位,纯发动机是满足此时Treq,如果是,输出对应挡位、发动机转矩和转速;进入22);
15)上面条件如果为否,判断存在一个或多个挡位,电机输出最大转矩、其余由发动机提供时满足此时Treq,如果是,输出对应挡位、发动机转矩和转速;
16)如果否,进入22);
17)确定电机可发电的最小转矩Tm_min和最大转矩Tm_max
18)确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的转矩Te_opt
19)判断发动机输出转矩为Te_opt且电机发电转矩处于Tm_min和Tm_max之间时满足此时Treq,如果是,输出对应挡位、发动机转矩和转速;进入22);
20)上面条件如果为否,判断电机输出最大发电转矩,与动力需求转矩之和发动机动力可以满足,如果是,输出对应挡位、发动机转矩和转速;进入22);
21)上面条件如果为否,判断纯发动机工况时对应挡位、发动机转矩和转速;进入22);步骤二结束;
22)步骤三,确定目标挡位;
23)根据各可能挡位发动机的转矩和转速,利用发动机万有特性,插值确定出对应的发动机燃油消耗率,燃油消耗率最小值对应挡位为目标挡位;
24)判断目标挡位与当前挡位不相等,如果否,维持当前挡位不变、不进行换挡操作;
25)上面条件如果为是,判断两次换挡时间大于规定值,如果否,维持当前挡位不变、不进行换挡操作;
26)上面条件如果为是,目标挡位是最终确定的挡位,进行换挡操作;
27)步骤三结束;整个换挡点确定过程结束。
本实施例所述的混合动力汽车的换挡方法,在确定电池可放电和需充电两种状态时,综合考虑了电池SOC、驾驶员需求转矩和车辆状态,比较全面;在确定实时车速所有可能挡位过程中,综合考了虑发动机、电机和电池的输出能力,以及电机的最低负荷率、确保电机工作效率;此外,最大优点是在确定目标挡位时,以发动机燃油消耗率最小为条件,从各个可能挡位中确定处目标挡位,确保目标挡位下车辆油耗最小;同时根据两次换挡间隔时间决定是否换挡,避免了频繁换挡。
该方案适合于轻度混合动力汽车换挡,也适合于中重度混合动力车换挡中
实施例4:
本实施例中提供一种混合动力汽车的换挡***,如图6所示,包括
状态判断单元:根据电池使用状况、驾驶员的动力需求转矩和车辆状态判断电池是处于可放电状态还是需充电状态;
可选目标挡位确定单元:根据电池的状态和车速信息,确定可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速;
目标挡位确定单元:在上述可选目标挡位中,选择发动机燃油消耗量最小的挡位作为目标挡位;
换挡单元:与当前挡位比较,确定是否进行换挡操作。
进一步地,在所述状态判断单元中,包括:
状态判断第一子单元:当电池的剩余电量大于高限阈值时,电池为可放电状态;
状态判断第二子单元:当电池的剩余电量低于低限阈值时,电池为需充电状态;
状态判断第三子单元:当电池的剩余电量位于高限阈值和低限阈值之间时,如果车轮处的动力需求转矩大于一定阈值时,电池为可放电状态,否则所述电池的状态为保持其前一状态;
状态判断第四子单元:当车辆刚起步时,不考虑电池的使用状况,将所述电池设置为可放电状态。
进一步地,可选目标挡位确定单元,包括
可选目标挡位第一子单元:当发动机处于怠速时,判断车速是否大于车速中的最小值,如果否,则可选目标挡位为起步挡位;如果是,则根据限定的发动机最小转速和最大转速,确定当前车速的可用挡位;
可选目标挡位第二子单元:根据电池的状态分别获得可选目标挡位。
优选地,所述可选目标挡位确定单元,包括助力模式判断单元,包括:
第一助力模式子单元:确定电机可助力的最小转矩和最大转矩,
第二助力模式子单元:确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的输出转矩;
第三助力模式子单元:判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出所述输出转矩且电机的助力转矩处于所述最小转矩和最大转矩之间时,满足此时的动力需求转矩,如果存在,则将该一个或多个挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足该条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,仅使用发动机满足此时的动力需求转矩,如果存在,则将该对应的挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,电机输出最大转矩,其余由发动机提供时满足此时的动力需求转矩,如果存在则将该对应的挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下的发动机转矩和转速。
优选地,所述可选目标挡位确定单元,还包括发电模式判断单元,包括:
第一发电模式子单元:确定电机可发电的最小转矩和最大转矩;
第二发电模式子单元:确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的输出转矩;
第三发电模式子单元:判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出上述输出转矩且电机发电转矩处于上述最小转矩和最大转矩之间时,满足此时的动力需求转矩,如果存在该挡位,则将该挡位作为可选目标挡位,并获取该挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出转矩满足电机输出最大发电转矩与此时的动力需求转矩之和,如果存在该挡位,则将其作为可选目标挡位,获取该挡位下的发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则获取纯发动机工况时对应的挡位作为可选目标挡位,并获取该挡位下的发动机转矩和转速。
优选地,所述目标挡位确定单元包括第一子单元:根据各可选目标挡位发动机的转矩和转速,利用发动机的万有特性,插值确定出对应的发动机燃油消耗率,将燃油消耗率最小值对应的挡位确定为目标挡位。
优选地,所述换挡单元包括判断两次换挡时间的间隔是否大于阈值,是则根据需要进行换挡,否则维持当前挡位不变。
本实施例中的混合动力汽车换挡***,适用于轻度混合动力汽车,避免了现有技术中确定挡位时没有考虑发动机的燃油消耗率导致节能效果差的问题,也避免了现有技术中汽车换挡方法控制难度大的问题,是一种控制简单、环保节能的混合动力汽车的换挡***。本发明中的方案也同样适用于中度和中度混合动力汽车换挡方法的确定。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

Claims (14)

1.一种混合动力汽车的换挡方法,其特征在于,包括如下步骤:
根据电池使用状况、驾驶员的动力需求转矩和车辆状态判断电池是处于可放电状态还是需充电状态;
根据电池的状态和车速信息,确定可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速;
在上述可选目标挡位中,选择发动机燃油消耗量最小的挡位作为目标挡位;
与当前挡位比较,确定是否进行换挡操作。
2.根据权利要求1所述的换挡方法,其特征在于,在所述“根据电池状况、驾驶员需求和车辆状态判断电池是处于可放电状态还是需充电状态”中,包括:
当电池的剩余电量大于高限阈值时,电池为可放电状态;
当电池的剩余电量低于低限阈值时,电池为需充电状态;
当电池的剩余电量位于高限阈值和低限阈值之间时,如果车轮处的动力需求转矩大于一定阈值时,电池为可放电状态,否则所述电池的状态为保持其前一状态;
此外,当车辆刚起步时,不考虑电池的使用状况,将所述电池设置为可放电状态。
3.根据权利要求1或2所述的换挡方法,其特征在于,在所述“根据电池的状态和车速信息,确定可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速”的过程,包括
当发动机处于怠速时,判断车速是否大于车速中的最小值,如果否,则可选目标挡位为起步挡位;如果是,则根据限定的发动机最小转速和最大转速,确定当前车速的可用挡位;然后根据电池的状态从可用档位中分别获得可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速。
4.根据权利要求3所述的换挡方法,其特征在于,在所述“根据电池的状态从可用档位中分别获得可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速”的过程,包括电池处于可放电状态时,为助力模式,获得可选目标挡位的过程,包括:
确定电机可助力的最小转矩和最大转矩,
确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的输出转矩;
判断是否存在一个或多个挡位,使得发动机输出所述输出转矩且电机的助力转矩处于所述最小转矩和最大转矩之间时,满足此时的动力需求转矩,如果存在则将该一个或多个挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足该条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,仅使用发动机满足此时的动力需求转矩,如果存在,则将该对应的挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,电机输出最大转矩,其余由发动机提供时满足此时的动力需求转矩,如果存在则将该对应的挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下的发动机转矩和转速。
5.根据权利要求3或4所述的换挡方法,其特征在于,在所述“根据电池的状态从可用档位中分别获得可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速”的过程,包括:
电池处于需充电状态时,为发电模式,获得可选目标挡位的过程为:
确定电机可发电的最小转矩和最大转矩;
确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的输出转矩;
判断是否存在一个或多个挡位,使得发动机输出上述输出转矩且电机发电转矩处于上述最小转矩和最大转矩之间时,满足此时的动力需求转矩,如果存在该挡位,则将该挡位作为可选目标挡位,并获取该挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出转矩满足电机输出最大发电转矩与此时的动力需求转矩之和,如果存在该挡位,则将其作为可选目标挡位,获取该挡位下的发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则获取纯发动机工况时对应的挡位作为可选目标挡位,并获取该挡位下的发动机转矩和转速。
6.根据权利要求1-5任一所述的换挡方法,其特征在于,在所述“在上述可选目标挡位中,选择发动机燃油消耗量最小的挡位作为目标挡位”的过程,包括:根据各可选目标挡位发动机的转矩和转速,利用发动机的万有特性,插值确定出对应的发动机燃油消耗率,将燃油消耗率最小值对应的挡位确定为目标挡位。
7.根据权利要求1-6任一所述的换挡方法,其特征在于,在所述“确定是否进行换挡操作”的过程中,包括判断两次换挡时间的间隔是否大于阈值,是则根据需要进行换挡,否则维持当前挡位不变。
8.一种混合动力汽车的换挡***,其特征在于,包括:
状态判断单元:根据电池使用状况、驾驶员的动力需求转矩和车辆状态判断电池是处于可放电状态还是需充电状态;
可选目标挡位确定单元:根据电池的状态和车速信息,确定可选目标挡位以及每个挡位对应的发动机的转矩和转速;
目标挡位确定单元:在上述可选目标挡位中,选择发动机燃油消耗量最小的挡位作为目标挡位;
换挡单元:与当前挡位比较,确定是否进行换挡操作。
9.根据权利要求8所述的换挡***,其特征在于,在所述状态判断单元中,包括:
状态判断第一子单元:当电池的剩余电量大于高限阈值时,电池为可放电状态;
状态判断第二子单元:当电池的剩余电量低于低限阈值时,电池为需充电状态;
状态判断第三子单元:当电池的剩余电量位于高限阈值和低限阈值之间时,如果车轮处的动力需求转矩大于一定阈值时,电池为可放电状态,否则所述电池的状态为保持其前一状态;
状态判断第四子单元:当车辆刚起步时,不考虑电池的使用状况,将所述电池设置为可放电状态。
10.根据权利要求8或9所述的换挡***,其特征在于,可选目标挡位确定单元,包括
可选目标挡位第一子单元:当发动机处于怠速时,判断车速是否大于车速中的最小值,如果否,则可选目标挡位为起步挡位;如果是,则根据限定的发动机最小转速和最大转速,确定当前车速的可用挡位;
可选目标挡位第二子单元:根据电池的状态分别获得可选目标挡位。
11.根据权利要求10所述的换挡***,其特征在于,所述可选目标挡位第二子单元,包括助力模式判断单元,包括:
第一助力模式子单元:确定电机可助力的最小转矩和最大转矩,
第二助力模式子单元:确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的输出转矩;
第三助力模式子单元:判断是否存在一个或多个挡位,使得发动机输出所述输出转矩且电机的助力转矩处于所述最小转矩和最大转矩之间时,满足此时的动力需求转矩,如果存在,则将该一个或多个挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足该条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,仅使用发动机满足此时的动力需求转矩,如果存在,则将该对应的挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,电机输出最大转矩,其余由发动机提供时满足此时的动力需求转矩,如果存在则将该对应的挡位作为可选目标挡位,并获取对应挡位下的发动机转矩和转速。
12.根据权利要求10或11所述的换挡***,其特征在于,所述可选目标挡位确定单元,包括发电模式判断单元,包括:
第一发电模式子单元:确定电机可发电的最小转矩和最大转矩;
第二发电模式子单元:确定发动机在当前车速和各可用挡位下分别对应的输出转矩;
第三发电模式子单元:判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出上述输出转矩且电机发电转矩处于上述最小转矩和最大转矩之间时,满足此时的动力需求转矩,如果存在该挡位,则将该挡位作为可选目标挡位,并获取该挡位下发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则判断是否存在一个或多个挡位,发动机输出转矩满足电机输出最大发电转矩与此时的动力需求转矩之和,如果存在该挡位,则将其作为可选目标挡位,获取该挡位下的发动机转矩和转速;
如果不存在满足上述条件的挡位,则获取纯发动机工况时对应的挡位作为可选目标挡位,并获取该挡位下的发动机转矩和转速。
13.根据权利要求8-12任一所述的换挡***,其特征在于,所述目标挡位确定单元包括第一子单元:根据各可选目标挡位发动机的转矩和转速,利用发动机的万有特性,插值确定出对应的发动机燃油消耗率,将燃油消耗率最小值对应的挡位确定为目标挡位。
14.根据权利要求8-13任一所述的换挡方法,其特征在于,所述换挡单元包括判断两次换挡时间的间隔是否大于阈值,是则根据需要进行换挡,否则维持当前挡位不变。
CN201410274202.5A 2014-06-18 2014-06-18 一种混合动力汽车换挡方法及*** Active CN104842996B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410274202.5A CN104842996B (zh) 2014-06-18 2014-06-18 一种混合动力汽车换挡方法及***
DE102015101218.9A DE102015101218A1 (de) 2014-06-18 2015-01-28 Verfahren und System zum Gangschalten eines Hybrid-Elektrofahrzeuges
US14/743,639 US9701303B2 (en) 2014-06-18 2015-06-18 Method and system for shifting a gear of a hybrid electric vehicle

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410274202.5A CN104842996B (zh) 2014-06-18 2014-06-18 一种混合动力汽车换挡方法及***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104842996A true CN104842996A (zh) 2015-08-19
CN104842996B CN104842996B (zh) 2017-10-10

Family

ID=53843098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410274202.5A Active CN104842996B (zh) 2014-06-18 2014-06-18 一种混合动力汽车换挡方法及***

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9701303B2 (zh)
CN (1) CN104842996B (zh)
DE (1) DE102015101218A1 (zh)

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105691182A (zh) * 2016-01-21 2016-06-22 厦门市福工动力技术有限公司 基于amt的混合动力***及其控制方法
CN105905110A (zh) * 2015-02-23 2016-08-31 福特全球技术公司 混合动力车辆中的电池充电策略
WO2017095308A1 (en) * 2015-12-01 2017-06-08 Scania Cv Ab A method and system for gear shifting in a hybrid powertrain
CN106870719A (zh) * 2017-02-28 2017-06-20 陕西法士特齿轮有限责任公司 基于导航信息的纯电动物流车amt选换挡控制***及方法
CN106949233A (zh) * 2017-04-08 2017-07-14 怀宁鑫橙信息技术有限公司 一种智能快递车工作模式切换方法
CN107399272A (zh) * 2017-06-09 2017-11-28 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 手动挡汽车的换挡提示***
CN107444396A (zh) * 2016-05-11 2017-12-08 福特全球技术公司 使混合动力车辆中的发动机启转和换挡最少化
CN107524766A (zh) * 2016-06-17 2017-12-29 通用汽车环球科技运作有限责任公司 通过离合器操纵来缓解升档震颤
CN107869579A (zh) * 2016-09-28 2018-04-03 上海汽车集团股份有限公司 基于模糊逻辑的换挡规律控制方法、装置及车辆
CN107985314A (zh) * 2017-12-22 2018-05-04 奇瑞汽车股份有限公司 确定档位的方法、装置、控制器和存储介质
CN108040898A (zh) * 2017-12-28 2018-05-18 安徽省田丰牧业科技有限公司 一种喂羊槽自动加料干燥***
CN108082189A (zh) * 2017-11-17 2018-05-29 重庆长安汽车股份有限公司 一种换挡控制方法及整车控制器
CN108583560A (zh) * 2018-03-27 2018-09-28 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 一种混合动力车辆的电机发电控制方法及***
WO2018177439A1 (zh) * 2017-04-01 2018-10-04 郑州宇通客车股份有限公司 一种电池荷电状态动态跟随方法和装置
CN109751405A (zh) * 2017-11-07 2019-05-14 郑州宇通客车股份有限公司 一种变速器档位控制方法、***及车辆
CN110293907A (zh) * 2019-06-25 2019-10-01 浙江吉利控股集团有限公司 一种倒挡提醒方法、提醒装置、车辆及终端
CN111059279A (zh) * 2019-12-31 2020-04-24 广西玉柴机器股份有限公司 一种先进的商用车换挡提醒控制方法及***
CN111379852A (zh) * 2019-06-17 2020-07-07 长城汽车股份有限公司 挡位确定方法、***及车辆
CN111379853A (zh) * 2018-12-27 2020-07-07 北汽福田汽车股份有限公司 自动变速箱换挡策略的确定方法、装置

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9677666B2 (en) * 2015-04-17 2017-06-13 Ford Global Technologies, Llc Transmission shift schedule optimization based on calculated specific fuel consumption
JP6223406B2 (ja) * 2015-11-28 2017-11-01 本田技研工業株式会社 電力供給システム
KR102463470B1 (ko) * 2018-03-26 2022-11-04 현대자동차주식회사 파워 트레인의 통합 제어 방법 및 통합 제어기
US11981210B2 (en) 2018-07-24 2024-05-14 Bosch Corporation Controller and control method for hybrid vehicle
FR3100512A1 (fr) * 2019-09-10 2021-03-12 Psa Automobiles Sa Contrôle du point de fonctionnement d’un groupe motopropulseur hybride d’un véhicule lors d’une recharge d’énergie prioritaire
CN113217212B (zh) * 2021-05-24 2022-08-12 中联重科土方机械有限公司 用于确定挡位转速的方法、处理器及工程机械
CN113753021B (zh) * 2021-10-25 2024-03-22 吉林大学 一种并联混合动力车辆动力域稳态控制方法
DE102022201603A1 (de) * 2022-02-16 2023-08-17 Zf Friedrichshafen Ag Verfahren zum adaptiven Festlegen eines Schaltpunkts eines Mehrgang-Lastschaltgetriebes einer Arbeitsmaschine, Steuereinrichtung, Computerprogrammprodukt, Arbeitsmaschine
DE102022201606A1 (de) * 2022-02-16 2023-08-17 Zf Friedrichshafen Ag Verfahren zum adaptiven Festlegen eines Schaltpunkts eines Mehrgang-Lastschaltgetriebes einer Arbeitsmaschine, Steuereinrichtung, Computerprogrammprodukt, Arbeitsmaschine
CN116653911B (zh) * 2023-05-29 2024-02-13 广州汽车集团股份有限公司 混动***控制方法、装置、计算机可读介质及电子设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010116108A (ja) * 2008-11-14 2010-05-27 Toyota Motor Corp 車両用動力伝達装置の制御装置
CN101966848A (zh) * 2009-07-27 2011-02-09 通用汽车环球科技运作公司 混合动力车变速器中的电动机辅助的换挡控制
CN102616239A (zh) * 2012-04-11 2012-08-01 清华大学 一种混合动力汽车换挡过程动态协调控制方法
CN102923125A (zh) * 2011-08-11 2013-02-13 现代自动车株式会社 混合动力车的换档***控制
CN103010214A (zh) * 2012-12-14 2013-04-03 清华大学 一种并联混合动力汽车换挡控制方法

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55127221A (en) * 1979-03-20 1980-10-01 Daihatsu Motor Co Ltd Driving system of vehicle
JP3453976B2 (ja) * 1995-12-27 2003-10-06 トヨタ自動車株式会社 車両用制御装置
US6076032A (en) * 1996-04-26 2000-06-13 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Control system for vehicle for controlling the driving force depending on operating conditions of the vehicle
JP3211699B2 (ja) * 1996-09-17 2001-09-25 トヨタ自動車株式会社 動力出力装置
JP3456624B2 (ja) * 1997-11-28 2003-10-14 本田技研工業株式会社 ハイブリッド車両の制御装置
JP3489475B2 (ja) * 1998-03-20 2004-01-19 日産自動車株式会社 駆動力制御装置
US5989155A (en) * 1998-04-01 1999-11-23 Eaton Corporation Engine fuel control for completing shifts in controller-assisted, manually shifted transmission
ES2197791B1 (es) * 1998-11-18 2005-03-01 Luk Lamellen Und Kupplungsbau Beteiligungs Kg. Procedimiento y dispositivo de mando para el control de un vehiculo equipado con una caja de cambios manual.
JP3536704B2 (ja) * 1999-02-17 2004-06-14 日産自動車株式会社 車両の駆動力制御装置
US6428444B1 (en) * 1999-09-06 2002-08-06 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Apparatus for controlling a vehicle and a method of controlling the vehicle
US6230496B1 (en) * 2000-06-20 2001-05-15 Lockheed Martin Control Systems Energy management system for hybrid electric vehicles
DE10165096B3 (de) * 2000-07-18 2015-08-13 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Getriebe
JP3832237B2 (ja) * 2000-09-22 2006-10-11 日産自動車株式会社 ハイブリッド車の制御装置
JP3857669B2 (ja) * 2002-09-04 2006-12-13 日産自動車株式会社 ハイブリッド変速機
JP3817516B2 (ja) * 2002-12-26 2006-09-06 本田技研工業株式会社 ハイブリッド車両の駆動制御装置
JP4529726B2 (ja) * 2005-02-23 2010-08-25 トヨタ自動車株式会社 動力出力装置、動力出力装置の制御方法及びそれを搭載した車両
JP2007261442A (ja) * 2006-03-29 2007-10-11 Nissan Motor Co Ltd ハイブリッド車両の運転モード遷移制御装置
JP5012227B2 (ja) * 2006-07-21 2012-08-29 日産自動車株式会社 ハイブリッド車両の制御装置
US8214093B2 (en) * 2007-11-04 2012-07-03 GM Global Technology Operations LLC Method and apparatus to prioritize transmission output torque and input acceleration for a hybrid powertrain system
JP4529097B2 (ja) * 2008-03-24 2010-08-25 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 ハイブリッド駆動装置
CN101585359B (zh) 2008-05-22 2013-03-06 杨伟斌 可外接充电型混合动力汽车电量保持阶段的能量管理方法
JP4596073B2 (ja) * 2009-01-13 2010-12-08 株式会社デンソー 動力発生源制御装置
JP5120323B2 (ja) * 2009-04-14 2013-01-16 日産自動車株式会社 パワートレーンのエンジン回転速度制御装置
CN102371998B (zh) 2010-08-24 2013-10-16 北汽福田汽车股份有限公司 并联式混合动力车辆挡位及转矩分配控制方法
US9026290B2 (en) * 2010-10-21 2015-05-05 Hino Motors, Ltd. Driving mode switch control device, hybrid vehicle, driving mode switch control method, and computer program
JP5923944B2 (ja) * 2011-01-25 2016-05-25 日産自動車株式会社 ハイブリッド車両の制御装置
CN103747994A (zh) * 2011-09-05 2014-04-23 本田技研工业株式会社 混合动力车辆的控制装置和控制方法
KR20140060334A (ko) * 2011-09-05 2014-05-19 혼다 기켄 고교 가부시키가이샤 하이브리드 차량의 제어 장치 및 제어 방법
JP5998506B2 (ja) * 2012-02-13 2016-09-28 株式会社デンソー ハイブリッド車両の制御装置
US9045136B2 (en) * 2013-02-08 2015-06-02 Efficient Drivetrains, Inc. Systems and methods for implementing dynamic operating modes and control policies for hybrid electric vehicles

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010116108A (ja) * 2008-11-14 2010-05-27 Toyota Motor Corp 車両用動力伝達装置の制御装置
CN101966848A (zh) * 2009-07-27 2011-02-09 通用汽车环球科技运作公司 混合动力车变速器中的电动机辅助的换挡控制
CN102923125A (zh) * 2011-08-11 2013-02-13 现代自动车株式会社 混合动力车的换档***控制
CN102616239A (zh) * 2012-04-11 2012-08-01 清华大学 一种混合动力汽车换挡过程动态协调控制方法
CN103010214A (zh) * 2012-12-14 2013-04-03 清华大学 一种并联混合动力汽车换挡控制方法

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105905110A (zh) * 2015-02-23 2016-08-31 福特全球技术公司 混合动力车辆中的电池充电策略
WO2017095308A1 (en) * 2015-12-01 2017-06-08 Scania Cv Ab A method and system for gear shifting in a hybrid powertrain
EP3383715A4 (en) * 2015-12-01 2019-09-04 Scania CV AB METHOD AND SYSTEM FOR CHANGING SPEED IN A HYBRID MOTORPOWER GROUP
US11370291B2 (en) 2015-12-01 2022-06-28 Scania Cv Ab Method and system for gear shifting in a hybrid powertrain
CN105691182B (zh) * 2016-01-21 2017-12-29 厦门市福工动力技术有限公司 基于amt的混合动力***及其控制方法
CN105691182A (zh) * 2016-01-21 2016-06-22 厦门市福工动力技术有限公司 基于amt的混合动力***及其控制方法
CN107444396A (zh) * 2016-05-11 2017-12-08 福特全球技术公司 使混合动力车辆中的发动机启转和换挡最少化
CN107524766A (zh) * 2016-06-17 2017-12-29 通用汽车环球科技运作有限责任公司 通过离合器操纵来缓解升档震颤
CN107869579A (zh) * 2016-09-28 2018-04-03 上海汽车集团股份有限公司 基于模糊逻辑的换挡规律控制方法、装置及车辆
CN106870719A (zh) * 2017-02-28 2017-06-20 陕西法士特齿轮有限责任公司 基于导航信息的纯电动物流车amt选换挡控制***及方法
WO2018177439A1 (zh) * 2017-04-01 2018-10-04 郑州宇通客车股份有限公司 一种电池荷电状态动态跟随方法和装置
CN106949233A (zh) * 2017-04-08 2017-07-14 怀宁鑫橙信息技术有限公司 一种智能快递车工作模式切换方法
CN107399272A (zh) * 2017-06-09 2017-11-28 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 手动挡汽车的换挡提示***
CN109751405A (zh) * 2017-11-07 2019-05-14 郑州宇通客车股份有限公司 一种变速器档位控制方法、***及车辆
CN108082189A (zh) * 2017-11-17 2018-05-29 重庆长安汽车股份有限公司 一种换挡控制方法及整车控制器
CN107985314A (zh) * 2017-12-22 2018-05-04 奇瑞汽车股份有限公司 确定档位的方法、装置、控制器和存储介质
CN108040898A (zh) * 2017-12-28 2018-05-18 安徽省田丰牧业科技有限公司 一种喂羊槽自动加料干燥***
CN108583560A (zh) * 2018-03-27 2018-09-28 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 一种混合动力车辆的电机发电控制方法及***
CN111379853A (zh) * 2018-12-27 2020-07-07 北汽福田汽车股份有限公司 自动变速箱换挡策略的确定方法、装置
CN111379852A (zh) * 2019-06-17 2020-07-07 长城汽车股份有限公司 挡位确定方法、***及车辆
CN111379852B (zh) * 2019-06-17 2021-07-13 长城汽车股份有限公司 挡位确定方法、***及车辆
CN110293907A (zh) * 2019-06-25 2019-10-01 浙江吉利控股集团有限公司 一种倒挡提醒方法、提醒装置、车辆及终端
CN111059279A (zh) * 2019-12-31 2020-04-24 广西玉柴机器股份有限公司 一种先进的商用车换挡提醒控制方法及***
CN111059279B (zh) * 2019-12-31 2021-06-22 广西玉柴机器股份有限公司 一种先进的商用车换挡提醒控制方法及***

Also Published As

Publication number Publication date
CN104842996B (zh) 2017-10-10
DE102015101218A1 (de) 2015-12-24
US9701303B2 (en) 2017-07-11
US20150367840A1 (en) 2015-12-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104842996A (zh) 一种混合动力汽车换挡方法及***
CN101898557B (zh) 电动四驱混合动力车辆的控制方法
US8744659B2 (en) Regeneration control device, hybrid vehicle, regeneration control method, and computer program
EP2611663B1 (en) Controller and method of control of a hybrid electric vehicle
CN102416950B (zh) 一种基于最小等效燃油消耗的混合动力汽车控制方法
CN107839468B (zh) 高充放电效率的混合动力***及其控制方法
CN106240336B (zh) 一种插电式双电机四驱混合动力***及控制方法
CN107458369B (zh) 一种同轴并联式混合动力电动汽车能量管理方法
CN104417347A (zh) 混合动力汽车的控制***和控制方法
CN105292110A (zh) 汽车节能控制方法
Montazeri-Gh et al. An optimal energy management development for various configuration of plug-in and hybrid electric vehicle
CN106055830B (zh) 基于动态规划的phev控制门限参数优化方法
CN104417543A (zh) 混合动力汽车的控制***和控制方法
CN105905110A (zh) 混合动力车辆中的电池充电策略
CN109606348A (zh) 一种插电式行星混联汽车能量管理控制方法
CN102897170A (zh) 增程式电动汽车辅助动力单元控制方法
CN102815295A (zh) 一种混联式混合动力车辆的动力控制方法
CN110539745A (zh) 一种机电耦合变速箱的模式选择控制方法及装置
CN105984459A (zh) 混合动力车辆
Esfahanian et al. Hybrid electric haulage trucks for open pit mining
CN102555816B (zh) 一种混合动力汽车的再生制动控制方法
CN105620307B (zh) 纯电动汽车的驱动***和方法
CN111873818A (zh) 增程器能量管理方法、装置、车辆和存储介质
KR102371015B1 (ko) 하이브리드 차량의 제어 방법
Skugor et al. On smoothing HEV/EREV supervisory control action using an extended ECMS approach

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
EXSB Decision made by sipo to initiate substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20180510

Address after: No. 188, Miyun District, Miyun District, Beijing, Beijing

Patentee after: Beijing treasure Car Co.,Ltd.

Address before: 102206, Beijing, Shahe Town, Changping District Road, sand Yang

Patentee before: BEIQI FOTON MOTOR Co.,Ltd.

CP03 Change of name, title or address
CP03 Change of name, title or address

Address after: No. 188, Miyun District, Miyun District, Beijing, Beijing

Patentee after: Beijing baowo Automobile Co.,Ltd.

Country or region after: China

Address before: No. 188, Miyun District, Miyun District, Beijing, Beijing

Patentee before: Beijing treasure Car Co.,Ltd.

Country or region before: China

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20240221

Address after: 102206, Beijing, Shahe, Changping District Town, Sha Yang Road, Lao Wan Village North

Patentee after: BEIQI FOTON MOTOR Co.,Ltd.

Country or region after: China

Address before: No. 188, Miyun District, Miyun District, Beijing, Beijing

Patentee before: Beijing baowo Automobile Co.,Ltd.

Country or region before: China