CN106555680A - 用于车辆发动机的控制方法和装置 - Google Patents

用于车辆发动机的控制方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN106555680A
CN106555680A CN201510621956.8A CN201510621956A CN106555680A CN 106555680 A CN106555680 A CN 106555680A CN 201510621956 A CN201510621956 A CN 201510621956A CN 106555680 A CN106555680 A CN 106555680A
Authority
CN
China
Prior art keywords
vehicle
demand
road conditions
traveling road
torque
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
CN201510621956.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106555680B (zh
Inventor
彭胜
汪武东
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.)
BYD Co Ltd
Original Assignee
BYD 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 BYD Co Ltd filed Critical BYD Co Ltd
Priority to CN201510621956.8A priority Critical patent/CN106555680B/zh
Publication of CN106555680A publication Critical patent/CN106555680A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106555680B publication Critical patent/CN106555680B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)

Abstract

本发明提出一种用于车辆发动机的控制方法和装置,该用于车辆发动机的控制方法包括获取车辆行驶过程中的行驶路况;如果行驶路况是预设危险行驶路况,则补偿车辆的需求扭矩以控制节气门的实际开度;并在车辆未驶出预设危险行驶路况时,判断补偿的需求扭矩是否达到预设扭矩阈值,且判断节气门的实际开度是否是全开状态;如果补偿的需求扭矩达到预设扭矩阈值,且节气门的实际开度不是全开状态,则控制节气门的实际开度为全开状态,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况。通过本发明能够在车辆行驶在预设危险行驶路况时,通过增大需求扭矩以增大节气门的实际开度,实现扭矩补偿,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况,有效提高车辆驾驶的实用性和舒适性。

Description

用于车辆发动机的控制方法和装置
技术领域
本发明涉及车辆发动机控制技术领域,尤其涉及一种用于车辆发动机的控制方法和装置。
背景技术
在车辆行驶过程中遇到危险行驶路况时,例如,车辆行驶在路坎路面、坑洼路面,以及车辆的轮胎陷入松软路面时,驾驶员为了摆脱困境会持续踩油门。
但是,此时车辆处于挂挡模式,且离合器处于结合状态,车速几乎为零,踩油门发动机转速也上不去,现有对车辆发动机的控制方案中,没有实现当车辆处于危险行驶路况且单靠踩油门发动机无法加速时,对发动机扭矩进行补偿以增大节气门的实际开度,不能驱动车辆驶出危险行驶路况,车辆驾驶的实用性和舒适性差。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提出一种用于车辆发动机的控制方法,能够在车辆行驶在预设危险行驶路况时,通过增大需求扭矩以增大节气门的实际开度,实现扭矩补偿,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况,有效提高车辆驾驶的实用性和舒适性。
本发明的另一个目的在于提出一种用于车辆发动机的控制装置。
为达到上述目的,本发明第一方面实施例提出的用于车辆发动机的控制方法,包括:获取车辆行驶过程中的行驶路况;如果所述行驶路况是预设危险行驶路况,则补偿所述车辆的需求扭矩并根据所述需求扭矩获取需求的节气门开度;根据所述需求的节气门开度控制节气门的实际开度;持续监控所述车辆行驶过程中的行驶路况,并在所述车辆未驶出所述预设危险行驶路况时,判断补偿的所述需求扭矩是否达到预设扭矩阈值,且判断所述节气门的实际开度是否是全开状态;如果补偿的所述需求扭矩达到所述预设扭矩阈值,且所述节气门的实际开度不是全开状态,则控制所述节气门的实际开度为全开状态,以驱动所述车辆驶出所述预设危险行驶路况。
本发明第一方面实施例提出的用于车辆发动机的控制方法,通过在车辆行驶在预设危险行驶路况时,补偿车辆的需求扭矩并根据需求扭矩获取需求的节气门开度;根据需求的节气门开度控制节气门的实际开度;并在车辆未驶出预设危险行驶路况,在补偿的需求扭矩达到预设扭矩阈值,且节气门的实际开度不是全开状态时,控制节气门的实际开度为全开状态,实现扭矩补偿,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况,有效提高车辆驾驶的实用性和舒适性。
为达到上述目的,本发明第二方面实施例提出的用于车辆发动机的控制装置,包括:行驶路况获取模块,用于获取车辆行驶过程中的行驶路况;需求的节气门开度获取模块,用于在所述行驶路况是预设危险行驶路况时,补偿所述车辆的需求扭矩并根据所述需求扭矩获取需求的节气门开度;行驶路况监控模块,用于持续监控所述车辆行驶过程中的行驶路况,并在所述车辆未驶出所述预设危险行驶路况时,判断补偿的所述需求扭矩是否达到预设扭矩阈值,且判断所述节气门的实际开度是否是全开状态;节气门的实际开度控制模块,用于根据所述需求的节气门开度控制节气门的实际开度,并在补偿的所述需求扭矩达到所述预设扭矩阈值,且所述节气门的实际开度不是全开状态时,控制所述节气门的实际开度为全开状态,以驱动所述车辆驶出所述预设危险行驶路况。
本发明第二方面实施例提出的用于车辆发动机的控制装置,通过在车辆行驶在预设危险行驶路况时,补偿车辆的需求扭矩并根据需求扭矩获取需求的节气门开度;根据需求的节气门开度控制节气门的实际开度;并在车辆未驶出预设危险行驶路况,在补偿的需求扭矩达到预设扭矩阈值,且节气门的实际开度不是全开状态时,控制节气门的实际开度为全开状态,实现扭矩补偿,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况,有效提高车辆驾驶的实用性和舒适性。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是本发明一实施例提出的用于车辆发动机的控制方法的流程示意图;
图2是本发明实施例中用于车辆发动机的控制***的结构示意图;
图3是本发明另一实施例提出的用于车辆发动机的控制方法的流程示意图;
图4是本发明另一实施例提出的用于车辆发动机的控制装置的结构示意图;
图5是本发明另一实施例提出的用于车辆发动机的控制装置的结构示意图;
图6是本发明另一实施例提出的用于车辆发动机的控制装置的结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。相反,本发明的实施例包括落入所附加权利要求书的精神和内涵范围内的所有变化、修改和等同物。
图1是本发明一实施例提出的用于车辆发动机的控制方法的流程示意图,该方法包括:
S11:获取车辆行驶过程中的行驶路况。
具体地,可以由车辆内置的发动机控制单元(Engine Control Unit,ECU)获取车辆行驶过程中的行驶路况。
ECU是发动机内置的电子控制单元,又称“行车电脑”、“车载电脑”等。电子控制单元用于根据其内存的程序和数据对空气流量计及各种传感器输入的信号进行运算、处理、判断,然后输出指令,向喷油器提供一定宽度的电脉冲信号以控制喷油量。电子控制单元由微型计算机、输入、输出及控制电路等组成。
其中,行驶路况为车辆行驶过程中遇到的具体的路面情况。
行驶路况例如为车辆行驶在平稳的路面,或者,车辆行驶在路坎路面。
参见图2,为本发明实施例中用于车辆发动机的控制***的结构示意图,包括车速采集单元21、油门深度采集单元22、预设危险行驶路况识别单元23、扭矩控制计算单元24、节气门位置计算模块25、车速输出单元26、信号采集单元27,以及发动机控制单元(Engine Control Unit,ECU)28。其中,车速采集单元21用于采集车辆行驶过程中的行驶速度;油门深度采集单元22用于采集车辆行驶过程中油门踏板的松紧度;预设危险行驶路况识别单元23用于判断行驶路况是否是预设危险行驶路况;扭矩控制计算单元24用于补偿车辆的需求扭矩,并根据需求扭矩采用扭矩投递及换算的方法计算得到需求的气量;节气门位置计算模块25用于根据需求的气量计算得到需求的节气门的有效截面积,以得出与需求扭矩对应的需求的节气门开度;车速输出单元26用于输出车速,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况;信号采集单元27包括车速采集单元21和油门深度采集单元22;ECU28包括预设危险行驶路况识别单元23、扭矩控制计算单元24、节气门位置计算模块25、车速输出单元26。
例如,ECU获取到车速采集单元采集的车辆的行驶速度为零,以及,油门深度采集单元采集的车辆的油门踏板踩紧。
S12:如果行驶路况是预设危险行驶路况,则补偿车辆的需求扭矩并根据需求扭矩获取需求的节气门开度。
其中,预设危险行驶路况包括车辆行驶在路坎路面、坑洼路面、以及车辆的轮胎陷入松软路面。
例如,ECU获取到车速采集单元采集的车辆的行驶速度为零,以及,油门深度采集单元采集的车辆的油门踏板踩紧时,预设危险行驶路况识别单元判定车辆的行驶路况为车辆行驶在路坎路面。
扭矩是发动机从曲轴端输出的力矩,单位是牛米(N·m)。
需求扭矩是指驾驶员根据经验来评估的能够驱动车辆驶出预设危险行驶路况所需要的扭矩。
需求扭矩例如为1100N·m。
节气门是用来控制空气进入车辆引擎的一道可控阀门,空气进入进气管后和汽油混合,成为可燃混合气体,参与燃烧做功,驱动车辆的发动机工作。
节气门开度指发动机节气门的开启角度。车辆的发动机节气门由驾驶员通过加速踏板来操纵,以改变发动机的进气量,从而控制发动机的运转,不同的节气门开度标志着发动机的不同运转工作状况。
例如,需求扭矩例如为1100N·m,对需求扭矩进行递增补偿,递增量为10N·m,即以10N·m为补偿的最小单位对需求扭矩进行递增补偿。
可选地,如果行驶路况是预设危险行驶路况,则补偿车辆的需求扭矩并根据需求扭矩获取需求的节气门开度,包括:根据需求扭矩采用扭矩投递及换算的方法计算得到需求的气量;根据需求的气量计算得到需求的节气门的有效截面积,以得出与需求扭矩对应的需求的节气门开度。
具体地,可以由ECU控制扭矩控制计算模块根据需求扭矩采用扭矩投递及换算的方法计算得到需求的气量,由ECU控制节气门位置计算模块根据需求的气量计算得到需求的节气门的有效截面积,以得出与需求扭矩对应的需求的节气门开度。
其中,需求的气量指控制节气门的实际开度达到与需求扭矩对应的需求的节气门开度所需要的空气量。
例如,需求的扭矩为730N·m,通过发动机的热效率和能力转换系数计算出需求的喷油量,再通过空燃比的换算得出需求的气量,然后根据需求气量算出进气流量从而得出流量的有效截面积,按转速和有效截面积查表得出需求的节气门开度为18°。
S13:根据需求的节气门开度控制节气门的实际开度。
例如,需求的节气门开度为68°,则适当递增节气门的实际开度,以最终达到需求的节气门开度68°。
S14:持续监控车辆行驶过程中的行驶路况,并在车辆未驶出预设危险行驶路况时,判断补偿的需求扭矩是否达到预设扭矩阈值,且判断节气门的实际开度是否是全开状态。
可选地,当车速采集单元采集到的车辆的行驶速度为零,以及,油门深度采集单元采集到的车辆的油门踏板踩紧时,判定车辆未驶出预设危险行驶路况。
其中,预设扭矩阈值由车辆发动机内置程序预先设定。
预设扭矩阈值是指能够驱动车辆驶出预设危险行驶路况所需要的扭矩。
预设扭矩阈值例如为1430N·m。
全开状态例如节气门的实际开度为90°。
具体地,可以对需求扭矩进行递增补偿,并判断补偿的需求扭矩是否达到预设扭矩阈值。
例如,需求扭矩例如为1100N·m,对需求扭矩进行递增补偿,递增量为10N·m,即以10N·m为补偿的最小单位对需求扭矩进行递增补偿,并判断补偿的需求扭矩是否达到预设扭矩阈值1430N·m,且节气门的实际开度是否是90°。
S15:如果补偿的需求扭矩达到预设扭矩阈值,且节气门的实际开度不是全开状态,则控制节气门的实际开度为全开状态,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况。
具体地,可以由ECU控制节气门的实际开度为全开状态,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况。
例如,需求扭矩例如为1100N·m,对需求扭矩进行递增补偿,递增量为10N·m,即以10N·m为补偿的最小单位对需求扭矩进行递增补偿,并在补偿的需求扭矩达到预设扭矩阈值1430N·m,且节气门的实际开度不是90°时,ECU控制节气门的实际开度为90°,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况。
本实施例中,通过在车辆行驶在预设危险行驶路况时,补偿车辆的需求扭矩并根据需求扭矩获取需求的节气门开度;根据需求的节气门开度控制节气门的实际开度;并在车辆未驶出预设危险行驶路况,在补偿的需求扭矩达到预设扭矩阈值,且节气门的实际开度不是全开状态时,控制节气门的实际开度为全开状态,实现扭矩补偿,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况,有效提高车辆驾驶的实用性和舒适性。
图3是本发明另一实施例提出的用于车辆发动机的控制方法的流程示意图,该方法包括:
S301:获取车辆行驶过程中的行驶路况。
具体地,可以由ECU获取车辆行驶过程中的行驶路况。
其中,行驶路况为车辆行驶过程中遇到的具体的路面情况。
行驶路况例如为车辆行驶在平稳的路面,或者,车辆行驶在路坎路面。
例如,ECU获取到车速采集单元采集的车辆的行驶速度为零,以及,油门深度采集单元采集的车辆的油门踏板踩紧。
S302:判断行驶路况是否是预设危险行驶路况,若是,则触发执行步骤S304,否则执行步骤S303。
其中,预设危险行驶路况包括车辆行驶在路坎路面、坑洼路面,以及车辆的轮胎陷入松软路面。
例如,ECU获取到车速采集单元采集的车辆的行驶速度为零,以及,油门深度采集单元采集的车辆的油门踏板踩紧时,预设危险行驶路况识别单元判定车辆的行驶路况为车辆行驶在路坎路面。
S303:不作补偿处理。
具体地,不对车辆的需求扭矩作补偿处理。
S304:控制车辆进入使能模式,并补偿车辆的需求扭矩。
使能可以是芯片的一个输入引脚,或者电路的一个输入端口,只有该引脚激活,例如置于高电平时,整个模块才能正常工作。
使能模式用于控制信号的输入和输出。
扭矩是发动机从曲轴端输出的力矩,单位是牛米(N·m)。
需求扭矩是指驾驶员根据经验来评估的能够驱动车辆驶出预设危险行驶路况所需要的扭矩。
需求扭矩例如为1100N·m。
具体地,可以对需求扭矩进行递增补偿。
例如,需求扭矩例如为1100N·m,对需求扭矩进行递增补偿,递增量为10N·m,即以10N·m为补偿的最小单位对需求扭矩进行递增补偿。
S305:根据需求扭矩采用扭矩投递及换算的方法计算得到需求的气量。
具体地,可以由ECU控制扭矩控制计算模块根据需求扭矩采用扭矩投递及换算的方法计算得到需求的气量。
其中,需求的气量指控制节气门的实际开度达到与需求扭矩对应的需求的节气门开度所需要的空气量。
S306:根据需求的气量计算得到需求的节气门的有效截面积,以得出与需求扭矩对应的需求的节气门开度。
具体地,可以由ECU控制节气门位置计算模块根据需求的气量计算得到需求的节气门的有效截面积,以得出与需求扭矩对应的需求的节气门开度。
例如,需求的扭矩为730N·m,通过发动机的热效率和能力转换系数计算出需求的喷油量,再通过空燃比的换算得出需求的气量,然后根据需求气量算出进气流量从而得出流量的有效截面积,按转速和有效截面积查表得出需求的节气门开度为18°。
S307:根据需求的节气门开度控制节气门的实际开度。
例如,需求的节气门开度为68°,则适当递增节气门的实际开度,以最终达到需求的节气门开度68°。
S308:判断车辆是否驶出预设危险行驶路况,若是,则执行步骤S309,否则执行步骤S310。
可选地,当车辆的行驶速度不为零,或者车辆的油门踏板松开时,判定车辆驶出预设危险行驶路况。
例如,当判定车辆驶出预设危险行驶路况时,触发执行步骤S309。
S309:控制车辆退出使能模式,以停止补偿车辆的需求扭矩。
S310:判断补偿的需求扭矩是否达到预设扭矩阈值,且判断节气门的实际开度是否是全开状态,以得到判断结果。
其中,预设扭矩阈值由车辆发动机内置程序预先设定。
预设扭矩阈值是指能够驱动车辆驶出预设危险行驶路况所需要的扭矩。
预设扭矩阈值例如为1430N·m。
全开状态例如节气门的实际开度为90°。
具体地,可以对需求扭矩进行递增补偿,并判断补偿的需求扭矩是否达到预设扭矩阈值。
例如,需求扭矩例如为1100N·m,对需求扭矩进行递增补偿,递增量为10N·m,即以10N·m为补偿的最小单位对需求扭矩进行递增补偿,并判断补偿的需求扭矩是否达到预设扭矩阈值1430N·m,且判断节气门的实际开度是否是90°。
S311:如果补偿的需求扭矩达到预设扭矩阈值,且节气门的实际开度不是全开状态,则控制节气门的实际开度为全开状态。
具体地,可以由ECU控制节气门的实际开度为全开状态,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况。
例如,需求扭矩例如为1100N·m,对需求扭矩进行递增补偿,递增量为10N·m,即以10N·m为补偿的最小单位对需求扭矩进行递增补偿,并在补偿的需求扭矩达到预设扭矩阈值1430N·m,且节气门的实际开度不是90°时,ECU控制节气门的实际开度为90°,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况。
S312:如果补偿的需求扭矩未达到预设扭矩阈值,且节气门的实际开度不是全开状态,则持续补偿车辆的需求扭矩。
例如,需求扭矩例如为1100N·m,对需求扭矩进行递增补偿,递增量为10N·m,即以10N·m为补偿的最小单位对需求扭矩进行递增补偿,并在补偿的需求扭矩未达到预设扭矩阈值1430N·m,且节气门的实际开度不是90°时,持续对需求扭矩进行递增补偿。
本实施例中,通过获取车辆行驶过程中的行驶路况,并在识别出车辆行驶在预设危险行驶路况时,开启车辆的使能模式,实现对危险行驶路况进行识别,有效提高车辆驾驶的实用性,并且补偿车辆的需求扭矩并根据需求扭矩获取需求的节气门开度;根据需求的节气门开度控制节气门的实际开度,通过增加驾驶员的需求扭矩从而增加节气门的实际开度以实现扭矩补偿,并在车辆未驶出预设危险行驶路况,在补偿的需求扭矩达到预设扭矩阈值,且节气门的实际开度不是全开状态时,控制节气门的实际开度为全开状态,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况,进一步提高车辆驾驶的实用性和舒适性。
图4是本发明另一实施例提出的用于车辆发动机的控制装置的结构示意图,该装置40包括行驶路况获取模块401、需求的节气门开度获取模块402、行驶路况监控模块403,以及节气门的实际开度控制模块404。
行驶路况获取模块401,用于获取车辆行驶过程中的行驶路况。
具体地,可以由车辆内置的发动机控制单元(Engine Control Unit,ECU)获取车辆行驶过程中的行驶路况。
ECU是发动机内置的电子控制单元,又称“行车电脑”、“车载电脑”等。电子控制单元用于根据其内存的程序和数据对空气流量计及各种传感器输入的信号进行运算、处理、判断,然后输出指令,向喷油器提供一定宽度的电脉冲信号以控制喷油量。电子控制单元由微型计算机、输入、输出及控制电路等组成。
其中,行驶路况为车辆行驶过程中遇到的具体的路面情况。
行驶路况例如为车辆行驶在平稳的路面,或者,车辆行驶在路坎路面。
参见图2,为本发明实施例中用于车辆发动机的控制***的结构示意图,包括车速采集单元21、油门深度采集单元22、预设危险行驶路况识别单元23、扭矩控制计算单元24、节气门位置计算模块25、车速输出单元26、信号采集单元27,以及发动机控制单元(Engine Control Unit,ECU)28。其中,车速采集单元21用于采集车辆行驶过程中的行驶速度;油门深度采集单元22用于采集车辆行驶过程中油门踏板的松紧度;预设危险行驶路况识别单元23用于判断行驶路况是否是预设危险行驶路况;扭矩控制计算单元24用于补偿车辆的需求扭矩,并根据需求扭矩采用扭矩投递及换算的方法计算得到需求的气量;节气门位置计算模块25用于根据需求的气量计算得到需求的节气门的有效截面积,以得出与需求扭矩对应的需求的节气门开度;车速输出单元26用于输出车速,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况;信号采集单元27包括车速采集单元21和油门深度采集单元22;ECU28包括预设危险行驶路况识别单元23、扭矩控制计算单元24、节气门位置计算模块25、车速输出单元26。
例如,ECU获取到车速采集单元采集的车辆的行驶速度为零,以及,油门深度采集单元采集的车辆的油门踏板踩紧。
需求的节气门开度获取模块402,用于在行驶路况是预设危险行驶路况时,补偿车辆的需求扭矩并根据需求扭矩获取需求的节气门开度。
其中,预设危险行驶路况包括车辆行驶在路坎路面、坑洼路面,以及车辆的轮胎陷入松软路面。
例如,ECU获取到车速采集单元采集的车辆的行驶速度为零,以及,油门深度采集单元采集的车辆的油门踏板踩紧时,预设危险行驶路况识别单元判定车辆的行驶路况为车辆行驶在路坎路面。
扭矩是发动机从曲轴端输出的力矩,单位是牛米(N·m)。
需求扭矩是指驾驶员根据经验来评估的能够驱动车辆驶出预设危险行驶路况所需要的扭矩。
需求扭矩例如为1100N·m。
节气门是用来控制空气进入车辆引擎的一道可控阀门,空气进入进气管后和汽油混合,成为可燃混合气体,参与燃烧做功,驱动车辆的发动机工作。
节气门开度指发动机节气门的开启角度。车辆的发动机节气门由驾驶员通过加速踏板来操纵,以改变发动机的进气量,从而控制发动机的运转,不同的节气门开度标志着发动机的不同运转工作状况。
例如,需求扭矩例如为1100N·m,对需求扭矩进行递增补偿,递增量为10N·m,即以10N·m为补偿的最小单位对需求扭矩进行递增补偿。
一个实施例中,参见图5,需求的节气门开度获取模块402包括:
需求的气量获取子模块4021,用于根据需求扭矩采用扭矩投递及换算的方法计算得到需求的气量。
需求的节气门的有效截面积获取子模块4022,用于根据需求的气量计算得到需求的节气门的有效截面积,以得出与需求扭矩对应的需求的节气门开度。
具体地,可以由ECU控制扭矩控制计算模块根据需求扭矩采用扭矩投递及换算的方法计算得到需求的气量,由ECU控制节气门位置计算模块根据需求的气量计算得到需求的节气门的有效截面积,以得出与需求扭矩对应的需求的节气门开度。
其中,需求的气量指控制节气门的实际开度达到与需求扭矩对应的需求的节气门开度所需要的空气量。
例如,需求的扭矩为730N·m,通过发动机的热效率和能力转换系数计算出需求的喷油量,再通过空燃比的换算得出需求的气量,然后根据需求气量算出进气流量从而得出流量的有效截面积,按转速和有效截面积查表得出需求的节气门开度为18°。
另一个实施例中,需求的节气门开度获取模块402具体用于在判断行驶路况是预设危险行驶路况时,控制车辆进入使能模式,并补偿车辆的需求扭矩并根据需求扭矩获取需求的节气门开度。
使能可以是芯片的一个输入引脚,或者电路的一个输入端口,只有该引脚激活,例如置于高电平时,整个模块才能正常工作。
使能模式用于控制信号的输入和输出。
行驶路况监控模块403,用于持续监控车辆行驶过程中的行驶路况,并在车辆未驶出预设危险行驶路况时,判断补偿的需求扭矩是否达到预设扭矩阈值,且判断节气门的实际开度是否是全开状态。
可选地,当车速采集单元采集到的车辆的行驶速度为零,以及,油门深度采集单元采集到的车辆的油门踏板踩紧时,判定车辆未驶出预设危险行驶路况。
其中,预设扭矩阈值由车辆发动机内置程序预先设定。
预设扭矩阈值是指能够驱动车辆驶出预设危险行驶路况所需要的扭矩。
预设扭矩阈值例如为1430N·m。
全开状态例如节气门的实际开度为90°。
具体地,可以对需求扭矩进行递增补偿,并判断补偿的需求扭矩是否达到预设扭矩阈值。
例如,需求扭矩例如为1100N·m,对需求扭矩进行递增补偿,递增量为10N·m,即以10N·m为补偿的最小单位对需求扭矩进行递增补偿,并判断补偿的需求扭矩是否达到预设扭矩阈值1430N·m,且判断节气门的实际开度是否是90°。
节气门的实际开度控制模块404,用于根据需求的节气门开度控制节气门的实际开度,并在补偿的需求扭矩达到预设扭矩阈值,且节气门的实际开度不是全开状态时,控制节气门的实际开度为全开状态,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况。
具体地,可以由ECU控制节气门的实际开度为全开状态,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况。
例如,需求扭矩例如为1100N·m,对需求扭矩进行递增补偿,递增量为10N·m,即以10N·m为补偿的最小单位对需求扭矩进行递增补偿,并在补偿的需求扭矩达到预设扭矩阈值1430N·m,且节气门的实际开度不是90°时,ECU控制节气门的实际开度为90°,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况。
另一个实施例中,参见图6,装置40还包括:
需求扭矩持续补偿模块405,用于在补偿的需求扭矩未达到预设扭矩阈值,且节气门的实际开度不是全开状态时,则持续补偿车辆的需求扭矩。
例如,需求扭矩例如为1100N·m,对需求扭矩进行递增补偿,递增量为10N·m,即以10N·m为补偿的最小单位对需求扭矩进行递增补偿,并在补偿的需求扭矩未达到预设扭矩阈值1430N·m,且节气门的实际开度不是90°时,持续对需求扭矩进行递增补偿。
另一个实施例中,参见图6,装置40还包括:
需求扭矩停止补偿模块406,用于在监控车辆驶出预设危险行驶路况时,控制车辆驶出使能模式,以停止补偿车辆的需求扭矩。
可选地,当监控到车辆的行驶速度不为零,或者,车辆的油门踏板松开时,判定车辆驶出预设危险行驶路况。
本实施例中,通过在车辆行驶在预设危险行驶路况时,补偿车辆的需求扭矩并根据需求扭矩获取需求的节气门开度;根据需求的节气门开度控制节气门的实际开度;并在车辆未驶出预设危险行驶路况,在补偿的需求扭矩达到预设扭矩阈值,且节气门的实际开度不是全开状态时,控制节气门的实际开度为全开状态,实现扭矩补偿,以驱动车辆驶出预设危险行驶路况,有效提高车辆驾驶的实用性和舒适性。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行***执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (14)

1.一种用于车辆发动机的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取车辆行驶过程中的行驶路况;
如果所述行驶路况是预设危险行驶路况,则补偿所述车辆的需求扭矩并根据所述需求扭矩获取需求的节气门开度;
根据所述需求的节气门开度控制节气门的实际开度;
持续监控所述车辆行驶过程中的行驶路况,并在所述车辆未驶出所述预设危险行驶路况时,判断补偿的所述需求扭矩是否达到预设扭矩阈值,且判断所述节气门的实际开度是否是全开状态;
如果补偿的所述需求扭矩达到所述预设扭矩阈值,且所述节气门的实际开度不是全开状态,则控制所述节气门的实际开度为全开状态,以驱动所述车辆驶出所述预设危险行驶路况。
2.如权利要求1所述的用于车辆发动机的控制方法,其特征在于,所述预设危险行驶路况包括所述车辆行驶在路坎路面、坑洼路面、以及所述车辆的轮胎陷入松软路面。
3.如权利要求2所述的用于车辆发动机的控制方法,其特征在于,所述如果所述行驶路况是预设危险行驶路况,则补偿所述车辆的需求扭矩并根据所述需求扭矩获取需求的节气门开度,包括:
根据所述需求扭矩采用扭矩投递及换算的方法计算得到需求的气量;
根据所述需求的气量计算得到需求的节气门的有效截面积,以得出与所述需求扭矩对应的所述需求的节气门开度。
4.如权利要求3所述的用于车辆发动机的控制方法,其特征在于,所述判断补偿的所述需求扭矩是否达到预设扭矩阈值,且判断所述节气门的实际开度是否是全开状态之后,所述方法还包括:
如果补偿的所述需求扭矩未达到所述预设扭矩阈值,且所述节气门的实际开度不是全开状态,则持续补偿所述车辆的需求扭矩。
5.如权利要求4所述的用于车辆发动机的控制方法,其特征在于,所述如果所述行驶路况是预设危险行驶路况,则补偿所述车辆的需求扭矩并根据所述需求扭矩获取需求的节气门开度,包括:
如果判断所述行驶路况是预设危险行驶路况,则控制所述车辆进入使能模式,并补偿所述车辆的需求扭矩并根据所述需求扭矩获取需求的节气门开度。
6.如权利要求5所述的用于车辆发动机的控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
当监控所述车辆驶出所述预设危险行驶路况时,控制所述车辆退出所述使能模式,以停止补偿所述车辆的需求扭矩。
7.如权利要求6所述的用于车辆发动机的控制方法,其特征在于,当监控到所述车辆的行驶速度不为零,或者所述车辆的油门踏板松开时,判定所述车辆驶出所述预设危险行驶路况。
8.一种用于车辆发动机的控制装置,其特征在于,包括:
行驶路况获取模块,用于获取车辆行驶过程中的行驶路况;
需求的节气门开度获取模块,用于在所述行驶路况是预设危险行驶路况时,补偿所述车辆的需求扭矩并根据所述需求扭矩获取需求的节气门开度;
行驶路况监控模块,用于持续监控所述车辆行驶过程中的行驶路况,并在所述车辆未驶出所述预设危险行驶路况时,判断补偿的所述需求扭矩是否达到预设扭矩阈值,且判断所述节气门的实际开度是否是全开状态;
节气门的实际开度控制模块,用于根据所述需求的节气门开度控制节气门的实际开度,并在补偿的所述需求扭矩达到所述预设扭矩阈值,且所述节气门的实际开度不是全开状态时,控制所述节气门的实际开度为全开状态,以驱动所述车辆驶出所述预设危险行驶路况。
9.如权利要求8所述的用于车辆发动机的控制装置,其特征在于,所述预设危险行驶路况包括所述车辆行驶在路坎路面、坑洼路面、以及所述车辆的轮胎陷入松软路面。
10.如权利要求9所述的用于车辆发动机的控制装置,其特征在于,所述需求的节气门开度获取模块包括:
需求的气量获取子模块,用于根据所述需求扭矩采用扭矩投递及换算的方法计算得到需求的气量;
需求的节气门的有效截面积获取子模块,用于根据所述需求的气量计算得到需求的节气门的有效截面积,以得出与所述需求扭矩对应的所述需求的节气门开度。
11.如权利要求10所述的用于车辆发动机的控制装置,其特征在于,所述装置还包括:
需求扭矩持续补偿模块,用于在补偿的所述需求扭矩未达到所述预设扭矩阈值,且所述节气门的实际开度不是全开状态时,则持续补偿所述车辆的需求扭矩。
12.如权利要求11所述的用于车辆发动机的控制装置,其特征在于,所述需求的节气门开度获取模块具体用于:
如果判断所述行驶路况是预设危险行驶路况,则控制所述车辆进入使能模式,并补偿所述车辆的需求扭矩并根据所述需求扭矩获取需求的节气门开度。
13.如权利要求12所述的用于车辆发动机的控制装置,其特征在于,所述装置还包括:
需求扭矩停止补偿模块,用于在监控所述车辆驶出所述预设危险行驶路况时,控制所述车辆退出所述使能模式,以停止补偿所述车辆的需求扭矩。
14.如权利要求13所述的用于车辆发动机的控制装置,其特征在于,当监控到所述车辆的行驶速度不为零,或者,所述车辆的油门踏板松开时,判定所述车辆驶出所述预设危险行驶路况。
CN201510621956.8A 2015-09-25 2015-09-25 用于车辆发动机的控制方法和装置 Active CN106555680B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510621956.8A CN106555680B (zh) 2015-09-25 2015-09-25 用于车辆发动机的控制方法和装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510621956.8A CN106555680B (zh) 2015-09-25 2015-09-25 用于车辆发动机的控制方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106555680A true CN106555680A (zh) 2017-04-05
CN106555680B CN106555680B (zh) 2019-11-22

Family

ID=58414545

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510621956.8A Active CN106555680B (zh) 2015-09-25 2015-09-25 用于车辆发动机的控制方法和装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106555680B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110901640A (zh) * 2019-11-27 2020-03-24 安徽江淮汽车集团股份有限公司 车辆运动扭矩自动补偿方法、装置、设备及存储介质
WO2020211852A1 (en) * 2019-04-19 2020-10-22 Byton Limited Vehicle systems with context based dynamic power saving

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07127492A (ja) * 1993-11-05 1995-05-16 Toyota Motor Corp 車両の駆動トルク制御装置
JPH08158903A (ja) * 1994-12-01 1996-06-18 Nissan Motor Co Ltd 車両の駆動力制御装置
KR20050010441A (ko) * 2003-07-21 2005-01-27 현대자동차주식회사 차량의 노면 슬립 방지 방법
CN1665697A (zh) * 2002-07-03 2005-09-07 丰田自动车株式会社 汽车及其控制方法
CN101920704A (zh) * 2010-07-27 2010-12-22 中国科学院深圳先进技术研究院 一种电动汽车路面自适应转矩控制***
CN102649433A (zh) * 2011-02-28 2012-08-29 通用汽车环球科技运作有限责任公司 用于提高燃料经济性指标计算的道路坡度估计的方法
CN102966137A (zh) * 2012-12-12 2013-03-13 潍柴动力股份有限公司 一种降低挖掘机振动的方法及装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07127492A (ja) * 1993-11-05 1995-05-16 Toyota Motor Corp 車両の駆動トルク制御装置
JPH08158903A (ja) * 1994-12-01 1996-06-18 Nissan Motor Co Ltd 車両の駆動力制御装置
CN1665697A (zh) * 2002-07-03 2005-09-07 丰田自动车株式会社 汽车及其控制方法
KR20050010441A (ko) * 2003-07-21 2005-01-27 현대자동차주식회사 차량의 노면 슬립 방지 방법
CN101920704A (zh) * 2010-07-27 2010-12-22 中国科学院深圳先进技术研究院 一种电动汽车路面自适应转矩控制***
CN102649433A (zh) * 2011-02-28 2012-08-29 通用汽车环球科技运作有限责任公司 用于提高燃料经济性指标计算的道路坡度估计的方法
CN102966137A (zh) * 2012-12-12 2013-03-13 潍柴动力股份有限公司 一种降低挖掘机振动的方法及装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020211852A1 (en) * 2019-04-19 2020-10-22 Byton Limited Vehicle systems with context based dynamic power saving
CN110901640A (zh) * 2019-11-27 2020-03-24 安徽江淮汽车集团股份有限公司 车辆运动扭矩自动补偿方法、装置、设备及存储介质
CN110901640B (zh) * 2019-11-27 2021-03-19 安徽江淮汽车集团股份有限公司 车辆运动扭矩自动补偿方法、装置、设备及存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN106555680B (zh) 2019-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3721198B1 (de) Prüfstand und verfahren zur durchführung eines prüfversuchs
CN104176058B (zh) 一种基于多信息融合的纯电动汽车驱动工况识别方法
DE102011111257B4 (de) Verfahren zum Steuern von Brennkraftmaschinen in Hybridantriebssträngen
DE102009025254B4 (de) Autostart-Steuersystem für einen Hybridantriebsstrang mit Maschinenimpulsaufhebung und Verfahren hierfür
CN105339225B (zh) 控制装置和用于运行机动车控制装置的方法
DE102013211861B4 (de) Verfahren und System zum Steuern des Aufwärmens eines Kupplungsfluids in einem Hybridelektrofahrzeug sowie nicht-transitorisches, computerlesbares Medium
CN105247192B (zh) 车辆控制装置以及车辆控制方法
CN100559151C (zh) 混合的道路坡度确定***
DE102008002677A1 (de) System und Verfahren zum Steuern eines Kupllungseingriffs bei einem Hybridfahrzeug
CN101738320A (zh) 具有工况和惯性模拟功能的混合动力汽车动力总成试验***
CN101497308B (zh) 蛇形皮带有效寿命监视器
CN108621859A (zh) 一种纯电动汽车的驱动控制方法
CN103362664B (zh) 用于从机动车辆的离合器位置检测***产生控制输出的方法
DE102018130581A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur steuerung eines verbrennungsmotors
DE102011113926A1 (de) Verfahren zur Steuerung einer Start-Stop Automatik
CN106808995A (zh) 混合动力车辆的动力总成及其控制方法、控制装置
CN106555680A (zh) 用于车辆发动机的控制方法和装置
EP3067681B1 (de) Verfahren zum betreiben eines motoren- oder antriebsstrangprüfstands
DE102009047676A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Steuerung eines Hybridfahrzeugs
CN103832430B (zh) 用于控制混合电动车辆启动的方法和***
Solouk et al. Analysis and control of a torque blended hybrid electric powertrain with a multi-mode LTC-SI engine
CN107264507A (zh) 控制机动车辆的方法
CN107614341A (zh) 内燃机的起动装置、车辆以及内燃机的起动方法
SE1450030A1 (sv) Förfarande och system för styrning av temperatur för ett avgasbehandlingssystem
DE102013214113B4 (de) Verfahren zum ausführen eines durch eine kupplung angetriebenen autostartbetriebes einer kraftmaschine

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant