JP2018100035A - ハイブリッド車両 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ハイブリッド車両は、クラウドサーバと通信可能に構成された通信装置と、エンジンの停止中に要求走行パワーが始動しきい値を超えた場合にエンジンを始動するように構成された制御装置とを備える。制御装置は、自車の走行予定経路の走行負荷を、クラウドサーバに集約された複数の車両の走行情報を用いて算出する。制御装置は、算出された走行負荷が基準値よりも大きい場合で、かつ要求走行パワーが所定値を超えていない場合、触媒を予熱する第1触媒暖機制御を実行する。制御装置は、算出された走行負荷が基準値よりも大きい場合で、かつ要求走行パワーが所定値を超えた場合、触媒の温度を活性温度レベルにまで上昇させる第2触媒暖機制御を実行する。
【選択図】図5
Description
車両10の制御装置19は、CD(Charge Depleting)モードおよびCS(Charge Sustaining)モードのいずれかを選択し、選択されたモードに応じて駆動装置16(エンジン16A、PCU16E等)を制御する。CDモードとは、蓄電装置15のSOC(State Of Charge)を消費する制御モードである。CSモードとは、SOCを所定範囲に維持する制御モードである。
上述のように、自車11においては、蓄電装置15のSOCが所定値Stgに低下するまでは、CDモードが選択される。CDモードでは、SOCを維持するためにはエンジン16Aは始動されないが、要求走行パワーがエンジン始動しきい値を超えた場合には要求走行パワーを満たすためにエンジン16Aが始動される。
CSモードにおいては、SOCを所定範囲に維持するようにエンジン16Aが間欠的に作動する。そのため、触媒70がエンジン16Aの排気熱によって暖機される機会が多く、触媒70の温度が活性化温度に近い状態に維持され易い。
上述の図5のフローチャートにおいては、自車11の走行予定経路の走行負荷を算出する処理(ステップS32)および走行予定経路の走行負荷としきい値とを比較する処理(ステップS34)を、自車11が実行する例を説明した。
上述の実施の形態においてはCDモード中の触媒暖機制御について説明したが、本開示による触媒暖機制御は必ずしもCDモード中に実行することに限定されない。たとえば、CSモード中においても、極低温地域での走行などで触媒暖機制御が必要となる場合には、本開示による触媒暖機制御を実行することによって触媒70を十分に活性化させることができる。
上述の実施の形態においては触媒(EHC)70を電気的に加熱することによって触媒70を暖機する例について説明したが、電気的に加熱可能には構成されていない通常の触媒を備える車両においては、触媒暖機のためにエンジンを始動し、エンジンの排気熱を利用して触媒を暖機することができる。この場合には、第2触媒暖機制御中のエンジンの排気熱が、第1触媒暖機制御中のエンジンの排気熱よりも大きくなるように、エンジンを制御するようにすればよい。
Claims (1)
- エンジンおよび回転電機の少なくとも一方の動力を用いて走行可能なハイブリッド車両であって、
複数の車両の走行情報を集約可能に構成されたサーバと通信可能に構成された通信装置と、
前記エンジンの停止中に要求走行パワーが始動しきい値を超えた場合に前記エンジンを始動するように構成された制御装置とを備え、
前記制御装置は、
第1条件が成立し、かつ第2条件が成立していない場合、前記エンジンの排気を浄化する触媒を暖機する第1暖機制御を実行し、
前記第1条件が成立し、かつ前記第2条件が成立している場合、前記第1暖機制御よりも前記触媒がより活性化するように前記触媒を暖機する第2暖機制御を実行し、
前記第1条件は、前記サーバに集約された前記走行情報を用いて算出される前記ハイブリッド車両の走行予定経路の走行負荷が基準値よりも大きいという条件であり、
前記第2条件は、前記要求走行パワーが前記始動しきい値よりも小さい所定値を超えたという条件である、ハイブリッド車両。
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