WO2013042717A1 - ハイブリッド電気自動車の電源制御装置および制御方法 - Google Patents

ハイブリッド電気自動車の電源制御装置および制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2013042717A1
WO2013042717A1 PCT/JP2012/074037 JP2012074037W WO2013042717A1 WO 2013042717 A1 WO2013042717 A1 WO 2013042717A1 JP 2012074037 W JP2012074037 W JP 2012074037W WO 2013042717 A1 WO2013042717 A1 WO 2013042717A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
voltage battery
voltage
engine
low
power
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/074037
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
木内 達雄
Original Assignee
ダイムラー・アクチェンゲゼルシャフト
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 ダイムラー・アクチェンゲゼルシャフト filed Critical ダイムラー・アクチェンゲゼルシャフト
Priority to JP2013534740A priority Critical patent/JP5797271B2/ja
Publication of WO2013042717A1 publication Critical patent/WO2013042717A1/ja

Links

Images

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
    • B60W20/10Controlling the power contribution of each of the prime movers to meet required power demand
    • 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
    • B60K6/22Arrangement 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 apparatus, components or means specially adapted for HEVs
    • B60K6/28Arrangement 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 apparatus, components or means specially adapted for HEVs characterised by the electric energy storing means, e.g. batteries or capacitors
    • 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
    • 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
    • B60K6/50Architecture of the driveline characterised by arrangement or kind of transmission units
    • B60K6/54Transmission for changing ratio
    • B60K6/547Transmission for changing ratio the transmission being a stepped gearing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L50/00Electric propulsion with power supplied within the vehicle
    • B60L50/10Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by engine-driven generators, e.g. generators driven by combustion engines
    • B60L50/16Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by engine-driven generators, e.g. generators driven by combustion engines with provision for separate direct mechanical propulsion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/18Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries of two or more battery modules
    • B60L58/20Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries of two or more battery modules having different nominal voltages
    • 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
    • B60W10/18Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of braking systems
    • B60W10/182Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of braking systems including control of parking brakes
    • 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
    • B60W10/24Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of energy storage means
    • B60W10/26Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of energy storage means for electrical energy, e.g. batteries or capacitors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2260/00Operating Modes
    • B60L2260/20Drive modes; Transition between modes
    • B60L2260/22Standstill, e.g. zero speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60YINDEXING SCHEME RELATING TO ASPECTS CROSS-CUTTING VEHICLE TECHNOLOGY
    • B60Y2400/00Special features of vehicle units
    • B60Y2400/11Electric energy storages
    • B60Y2400/112Batteries
    • 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
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
    • 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
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors

Definitions

  • the slope start assisting device is provided with brake force holding means such as an electromagnetic valve in the brake pipe.
  • the brake force (brake fluid pressure, brake air pressure, etc.) is maintained by operating the solenoid valve when the vehicle is stopped, and the solenoid valve is opened at an appropriate timing when starting to release the brake force hold. .
  • the engine is started by cranking the engine with a starter, and the same applies to the engine restart in the automatic stop / restart control as described in Patent Document 1.
  • the electromagnetic valve of the starter and the slope start assist device is operated using the power of the 12V battery, but most of the electric power is used for the starter when starting the engine.
  • the slope start assisting device there is a problem that the power supplied to the solenoid valve holding the braking force temporarily decreases, and the solenoid valve is erroneously released.
  • a power supply control apparatus for a hybrid electric vehicle is a power supply control apparatus for a hybrid electric vehicle that includes an engine and an electric motor as drive sources for the vehicle, and is a high power supply device that supplies electric power to the electric motor.
  • a brake force holding means for holding the braking force of the vehicle using electric power supplied from the low voltage battery, and a low voltage battery state detection means for detecting a voltage state of the low voltage battery.
  • the low voltage battery state detecting means detects the braking force.
  • the power control method for a hybrid electric vehicle according to the present invention is a power control method for a hybrid electric vehicle including an engine and an electric motor as a drive source of the vehicle, wherein the hybrid electric vehicle is a high voltage that supplies electric power to the electric motor.
  • the power control apparatus for a hybrid electric vehicle further includes an engine automatic stop / restart control means for automatically stopping the engine when a predetermined stop condition is satisfied and setting the engine to a stopped state, and then starting the engine when the predetermined start condition is satisfied.
  • the low voltage battery supplies electric power required for starting the engine
  • the voltage adjustment control means is configured to pass the voltage conversion means when the engine is started by the engine automatic stop / restart control means.
  • the power of the high voltage battery is supplied to the low voltage battery.
  • the power control device for a hybrid electric vehicle of the present invention when the engine is started in the engine automatic stop / restart control, the engine is started using the power of the low voltage battery, so that a relatively large voltage drop occurs.
  • the voltage adjustment control means supplies the power of the high voltage battery to the low voltage battery via the voltage conversion means.
  • the transmission unit 8 includes two transmission mechanisms, a first transmission mechanism 8a (G1 in FIG. 1) and a second transmission mechanism 8b (G2 in FIG. 1), corresponding to the first clutch 6a and the second clutch 6b.
  • the first transmission mechanism 8a corresponding to the first clutch 6a has first, third, and fifth speeds as forward speeds.
  • the second speed change mechanism 8b corresponding to the second clutch 6b has the second speed, the fourth speed, and the sixth speed as the forward speed. That is, the output side of the first clutch 6a is connected to the input shaft of the first transmission mechanism 8a, and the output side of the second clutch 6b is connected to the input shaft of the second transmission mechanism 8b.
  • the driving force output from the first speed change mechanism 8a and the driving force output from the second speed change mechanism 8b are both transmitted to the differential device 16 via the common output shaft 14, and the left and right drive wheels are transmitted. 10 and 10 are allocated.
  • the clutch unit 6 and the transmission unit 8 constitute a so-called dual clutch transmission.
  • the electric motor 4 is interposed between the second clutch 6b and the second transmission mechanism 8b. Specifically, although not shown, the electric motor 4 is disposed on the outer periphery of the output shaft of the second clutch 6b. More specifically, the rotor of the electric motor 4 is fixed to the outer periphery of the output shaft of the second clutch 6 b, and the stator of the electric motor 4 is fixed to the casing of the clutch 6. That is, the second clutch 6b also serves as the rotating shaft of the electric motor 4, the rotor rotates together with the second clutch 6b inside the stator, and the drive torque and regenerative torque generated by the magnetic field generated between the rotor and the stator are the first. It is input to the second transmission mechanism 8b via the two clutch 6b.
  • a high voltage battery 20 for HEV (hybrid electric vehicle) mounted on the vehicle 1 is connected to the electric motor 4.
  • the high voltage battery 20 is a lithium ion battery having a relatively high voltage (for example, 270 V).
  • the high voltage battery 20 supplies electric power to the motor 4 through an inverter (not shown) to generate a driving torque in the motor 4 or stores electric power generated by regeneration of the motor 4.
  • the low voltage battery 24 is electrically connected to an alternator 26 and a starter 28 provided in the engine 2.
  • the alternator 26 generates power using the driving force of the engine 2, and the generated power can be stored in the low voltage battery 24.
  • the starter 28 receives power supplied from the low voltage battery 24 and starts the engine 2 in a stopped state.
  • the low-voltage battery 24 is electrically connected as a power source for various auxiliary devices such as a headlamp (not shown) and a control unit such as various ECUs (electronic control units).
  • the low voltage battery 24 is connected to an ISS (idle stop / start) ECU 30 (voltage adjustment control means, engine automatic stop / restart control means) that performs engine automatic stop / restart control so as to be able to supply power.
  • the shift position is the D range
  • the vehicle speed is 0, the brake pedal is depressed
  • the SOC of the high voltage battery 20 is equal to or higher than a predetermined value
  • the stop condition When is established, the ISS ECU 30 stops the fuel supply in the engine 2.
  • the start condition is, for example, when the stop condition is not satisfied, that is, when the brake pedal is not depressed, or when the SOC of the high voltage battery 20 becomes smaller than a predetermined value.
  • the ISS ECU 30 operates the starter 28 and restarts the engine 2.
  • the ISS ECU 30 when the ISS ECU 30 is restarted from the automatic stop of the engine 2, the ISS ECU 30 also performs a slope start assist control for preventing the braking force from being released and the vehicle 1 from moving backward.
  • the brake piping of each wheel 10 is provided with brake force holding electromagnetic valves 32 and 32 (brake force holding means) capable of holding a braking force, and the ISS ECU 30 applies a low voltage to each brake force holding electromagnetic valve 32 and 32. It is connected so that the electric power of the battery 24 can be supplied.
  • the brake force holding solenoid valve 32 is closed by receiving power supply to hold brake force (brake fluid pressure, brake air pressure, etc.), and opens when the power supply stops to release the holding of the brake force. To do.
  • FIG. 2 there is shown a flowchart showing a power supply control routine executed by the ISS ECU 30, which will be described along the same flowchart.
  • the flowchart starts when the ISS ECU 30 automatically stops the engine 2, that is, when the brake force is maintained by supplying electric power to the brake force holding electromagnetic valve 32.
  • step S1 the ISS ECU 30 detects the voltage of the low-voltage battery 24 from the low-voltage battery state detection unit 24a, and whether the voltage is smaller than a predetermined voltage necessary for operating the brake force holding electromagnetic valve. Determine whether or not. If the determination result is false (No), the process proceeds to step S2. In step S2, the ISS ECU 30 determines whether or not to restart the engine 2, that is, whether or not the engine 2 start condition is satisfied. If the determination result is false (No), the process proceeds to step S3.
  • Step S3 is a case where the voltage of the low voltage battery 24 is equal to or higher than the predetermined voltage and the engine 2 is kept stopped.
  • the ISS ECU 30 does not use the DC-DC converter 22 and only the low voltage battery 24 is used. Electric power is supplied to the brake force holding electromagnetic valve 32 using electric power, and the routine returns.
  • step S1 if the determination result of step S1 is true (Yes), or if the determination result of step S2 is true (Yes), that is, the voltage of the low-voltage battery 24 is smaller than a predetermined voltage, or If it is during engine restart, the process proceeds to step S4.
  • the ISS ECU 30 operates the starter 28 using the power of the low-voltage battery 24 to start the engine 2, so that a relatively large voltage drop occurs.
  • the power of the high voltage battery 20 is supplied to the low voltage battery 24 via the DC-DC converter 22.
  • the DC-DC converter 22 is used.
  • erroneous release of the brake force holding electromagnetic valve 32 can be prevented.
  • maintenance can be cancelled
  • the vehicle 1 is started by the driving force of the electric motor 4.
  • the first clutch 6a and the second clutch 6b of the clutch unit 6 are respectively disconnected, and the power supply from the high voltage battery 20 to the low voltage battery 24 by the DC-DC converter 22 is stopped.
  • the full power of the high-voltage battery 20 can be used immediately as a driving force for starting the vehicle 1 after releasing the braking force hold, and smooth starting can be performed even on a slope.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Control Of Vehicle Engines Or Engines For Specific Uses (AREA)
  • Hybrid Electric Vehicles (AREA)

Abstract

 ブレーキ力保持手段の誤解除を防止し、車両の後退を防ぐことのできるハイブリッド電気自動車の電源制御装置および制御方法を提供すること。 ISS ECU30は、エンジン2を自動停止させ、ブレーキ力保持電磁弁32へ電力供給開始後、低電圧バッテリ24の電圧が所定電圧より小となった場合(S1)、またはエンジン2を再始動させる場合(S2)には、DC-DCコンバータ22を介して高電圧バッテリ20から低電圧バッテリ24に電力を供給する(S4)。

Description

ハイブリッド電気自動車の電源制御装置および制御方法
 本発明は、駆動源としてエンジンと電動機を備えるハイブリッド電気自動車のハイブリッド電気自動車の電源制御装置および制御方法に係り、詳しくはブレーキ力保持手段への電源供給技術に関する。
 従来、坂道での停車及び発進時に車両が後退しないよう坂道発進を補助する坂道発進補助装置を備えた車両が開発されている。一般的に、坂道発進補助装置とは、ブレーキ配管に電磁弁等のブレーキ力保持手段が設けられている。車両停止時には当該電磁弁を作動させることでブレーキ力(ブレーキ液圧やブレーキエア圧など)を保持し、発進時の適切なタイミングで電磁弁を開放してブレーキ力の保持を解除するものである。
 また、駐停車や信号待ちの間にエンジンを自動的に停止させ、発進時に自動的に再始動させることで、燃費や排ガス性能を向上させるいわゆるアイドルストップ・オートスタート(自動停止再始動)技術も開発されている。特に近年は、シフト位置がDレンジにある状態のままエンジンを自動的に停止及び再始動する自動停止再始動制御もある。
 このような自動停止再始動制御を行う車両において、エンジン再始動時に坂道発進補助装置によるブレーキ力が各車輪一斉に解除されないように、少なくとも2組の車輪のブレーキ力解除時期を異ならせる技術が開発されている(特許文献1参照)。
特開2003-260960号公報
 通常、エンジンの始動はスタータによりエンジンをクランキングすることで行われ、上記特許文献1のような自動停止再始動制御におけるエンジン再始動においても同様である。
 しかし、上記特許文献1の車両を含め、一般の車両では12Vバッテリの電力を用いてスタータ及び坂道発進補助装置の電磁弁を作動させるが、エンジン始動時にはスタータにその大部分の電力が用いられ、坂道発進補助装置においてブレーキ力を保持している電磁弁への供給電力が一時的に低下して、当該電磁弁が誤解除されるという問題がある。
 例えば、上記特許文献1のように2組の車輪のブレーキ力解除時期を異ならせるとしても、誤解除により適切なタイミングより早くブレーキ力が開放されれば、坂道での車両の後退を招くおそれがある。
 本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、ブレーキ力保持手段の誤解除を防止し、車両の後退を防ぐことのできるハイブリッド電気自動車の電源制御装置および制御方法を提供することにある。
 上記した目的を達成するために、本発明のハイブリッド電気自動車の電源制御装置では、車両の駆動源としてエンジン及び電動機を備えるハイブリッド電気自動車の電源制御装置であって、前記電動機に電力を供給する高電圧バッテリと、前記高電圧バッテリよりも電圧の低い低電圧バッテリと、前記高電圧バッテリの電圧を降圧して低電圧バッテリに供給可能な電圧変換手段と、前記車両が前記エンジンを停止させた停車状態にあるときに、前記低電圧バッテリから供給される電力を用いて、前記車両のブレーキ力を保持するブレーキ力保持手段と、前記低電圧バッテリの電圧状態を検出する低電圧バッテリ状態検出手段と、前記ブレーキ力保持手段により、前記ブレーキ力を保持している際に、前記低電圧バッテリ状態検出手段により検出される前記低電圧バッテリの電圧が所定電圧より小である場合に、前記電圧変換手段を介して前記高電圧バッテリの電力を前記低電圧バッテリに供給する電圧調整制御手段と、を備えたことを特徴としている。
 また、本発明のハイブリッド電気自動車の電源制御方法では、車両の駆動源としてエンジン及び電動機を備えるハイブリッド電気自動車の電源制御方法であって、前記ハイブリッド電気自動車は、前記電動機に電力を供給する高電圧バッテリと、前記高電圧バッテリよりも電圧の低い低電圧バッテリと、前記高電圧バッテリの電圧を降圧して低電圧バッテリに供給可能な電圧変換を行うDC-DCコンバータと、前記車両が前記エンジンを停止させた停車状態にあるときに、前記低電圧バッテリから供給される電力を用いて、前記車両のブレーキ力を保持するブレーキ力保持電磁弁とを備え、該方法は、前記低電圧バッテリの電圧を検出するステップと、前記ブレーキ力保持電磁弁により、前記ブレーキ力を保持している際に、検出される前記低電圧バッテリの電圧が当該ブレーキ力保持手電磁弁を作動させるのに必要な所定電圧より小となる場合に、前記DC-DCコンバータを介して前記高電圧バッテリの電力を前記低電圧バッテリに供給するステップと、を備えたことを特徴としている。
 さらに、本発明のハイブリッド電気自動車の電源制御装置では、所定の停止条件成立時に前記エンジンを自動停止させ停車状態とし、その後所定の始動条件成立時に前記エンジンを始動させるエンジン自動停止再始動制御手段を備え、前記低電圧バッテリは、前記エンジンの始動に要する電力を供給するものであり、前記電圧調整制御手段は、前記エンジン自動停止再始動制御手段による前記エンジンの始動時に、前記電圧変換手段を介して前記高電圧バッテリの電力を前記低電圧バッテリに供給することを特徴としている。
 上記手段を用いる本発明のハイブリッド電気自動車の電源制御装置によれば、坂道発進補助等のためにブレーキ力保持手段により、ブレーキ力を保持している際に、当該ブレーキ力保持手段の作動電源である低電圧バッテリの電圧が所定電圧、特に当該ブレーキ力保持手段を作動させるのに必要な所定電圧より小となる場合には、電圧調整制御手段が前記電圧変換手段を介して高電圧バッテリの電力を前記低電圧バッテリに供給する。
 また、本発明のハイブリッド電気自動車の電源制御方法によれば、坂道発進補助等のためにブレーキ力保持電磁弁により、ブレーキ力を保持している際に、当該ブレーキ力保持電磁弁の作動電源である低電圧バッテリの電圧が当該ブレーキ力保持電磁弁を作動させるのに必要な所定電圧より小となる場合には、前記DC-DCコンバータを介して高電圧バッテリの電力を前記低電圧バッテリに供給する。
 これにより、低電圧バッテリの電圧を安定し、低電圧バッテリの電圧降下によるブレーキ力保持手段の誤解除を防止することができ、適切なタイミングでブレーキ力保持を解除できるため確実な坂道発進補助を行うことができる。
 こうして、ブレーキ力保持手段の誤解除を防止し、確実に車両の後退を防ぐことができる。
 さらなる本発明のハイブリッド電気自動車の電源制御装置によれば、エンジン自動停止再始動制御におけるエンジンの始動時において、低電圧バッテリの電力を用いてエンジンの始動が行われるために比較的大きな電圧降下が生じるのに対して、電圧調整制御手段が前記電圧変換手段を介して高電圧バッテリの電力を前記低電圧バッテリに供給する。
 これにより、エンジン自動停止再始動制御によるエンジン始動時においても、ブレーキ力保持手段の誤解除を防止し、確実に車両の後退を防ぐことができる。
本発明の一実施形態におけるハイブリッド電気自動車の電源制御装置の概略構成を示したブロック図である。 本発明の一実施形態に係るハイブリッド電気自動車の電源制御装置のISS ECUが実行する電源制御ルーチンを表したフローチャートである。
 以下、本発明の一実施形態を図面に基づき説明する。
 図1は本発明の一実施形態におけるハイブリッド電気自動車の電源制御装置の概略構成を示したブロック図であり、同図に基づき説明する。
 図1に示す車両1はハイブリッド電気自動車であり、駆動源であるエンジン2及び電動機4がクラッチユニット6を介して変速機8に接続された構成の駆動装置を備えている。車両1は、これらのエンジン2や電動機4からの駆動力をクラッチユニット6及び変速機8を経て左右の駆動輪10、10(例えば後輪)に伝達することにより走行を行うものである。
 詳しくは、エンジン2が出力する回転駆動力(以下、単に駆動力という)は入力軸12を介してクラッチユニット6に入力され、クラッチユニット6内で2系統に分岐される。クラッチユニット6は第1クラッチ6a及び第2クラッチ6bの2つのクラッチを有しており、クラッチユニット6内で2系統に分岐されたエンジン2の駆動力の一方は第1クラッチ6aの入力側に伝達され、他方は第2クラッチ6bの入力側に伝達されるようになっている。なお、図1では簡略化してブロック図として示しているが、具体的な構成としては、第1クラッチ6a及び第2クラッチ6bは、エンジン2の回転により駆動するポンプ6cより供給される油圧に応じて断接可能な湿式多板クラッチである。また、第1クラッチ6a及び第2クラッチ6bは同軸上にて、第1クラッチ6aは内側、第2クラッチ6bは外側に配設されて構成されている。
 変速機ユニット8は、第1クラッチ6a及び第2クラッチ6bに対応して、第1変速機構8a(図1のG1)及び第2変速機構8b(図1のG2)の2系統の変速機構を備えている。第1クラッチ6aに対応している第1変速機構8aは、前進用の変速段として第1速、第3速、及び第5速の各変速段を有している。第2クラッチ6bに対応している第2変速機構8bは、前進用の変速段として第2速、第4速、及び第6速の各変速段を有している。即ち、第1クラッチ6aの出力側は第1変速機構8aの入力軸に連結され、第2クラッチ6bの出力側は第2変速機構8bの入力軸に連結されている。
 そして、第1変速機構8aから出力される駆動力、及び第2変速機構8bから出力される駆動力は、いずれもこの共通の出力軸14を介してデファレンシャル装置16に伝達され、左右の駆動輪10、10に割り振られるようになっている。このようにクラッチユニット6及び変速機ユニット8により、いわゆるデュアルクラッチ式変速機が構成されている。
 電動機4は、第2クラッチ6bと第2変速機構8bとの間に介装されている。具体的には、図示しないが、電動機4は第2クラッチ6bの出力軸の外周に配設されている。より詳しくは、電動機4のロータが第2クラッチ6bの出力軸の外周に固定され、電動機4のステータがクラッチ6のケーシングに固定されている。つまり、第2クラッチ6bが電動機4の回転軸を兼用しており、第2クラッチ6bと共にロータがステータの内側で回転し、ロータとステータとの間に発生した磁界による駆動トルクや回生トルクが第2クラッチ6bを介して第2変速機構8bに入力されるようになっている。
 電動機4には、車両1に搭載されたHEV(ハイブリッド電気自動車)用の高電圧バッテリ20が接続されている。当該高電圧バッテリ20は、比較的高電圧(例えば270V)なリチウムイオンバッテリである。当該高電圧バッテリ20は、図示しないインバータを介して、モータ4に電力を供給することで当該モータ4に駆動トルクを発生させたり、モータ4の回生により発生した電力を蓄電するものである。
 また、高電圧バッテリ20は、DC-DCコンバータ22(電圧変換手段)を介して車両1に搭載された低電圧バッテリ24と接続されている。
 低電圧バッテリ24は、高電圧バッテリ20より低い例えば12Vの電圧の鉛蓄電池である。DC-DCコンバータ22は高電圧バッテリ20からの高電圧(270V)な電力を、低電圧バッテリ24に対応した低電圧(12V)に降圧して当該低電圧バッテリ24に供給するものである。
 低電圧バッテリ24は、エンジン2に設けられているオルタネータ26及びスタータ28と電気的に接続されている。オルタネータ26はエンジン2の駆動力により発電を行うものであり、発電された電力は低電圧バッテリ24に蓄電可能である。スタータ28は低電圧バッテリ24からの電力供給を受けて停止状態のエンジン2を始動させるものである。
 低電圧バッテリ24は、その他図示しないヘッドランプ等の各種補機や、各種ECU(電子コントロールユニット)等の制御ユニットの電源として電気的に接続されている。
 例えば、当該低電圧バッテリ24は、エンジン自動停止再始動制御を行うISS(アイドルストップ・スタート)ECU30(電圧調整制御手段、エンジン自動停止再始動制御手段)に電力供給可能に接続されている。
 当該ISS ECU30は、エンジン2、DC-DCコンバータ22、高電圧バッテリ20のSOC(State Of Charge)や電圧等を検出する高電圧バッテリ状態検出部20a、及び低電圧バッテリ24のSOCや電圧等を検出する低電圧バッテリ状態検出部24a(低電圧バッテリ状態検出手段)、図示しないシフト位置センサ、ブレーキペダル開度センサ等と接続されており、これらの各種デバイスからの情報を取得したり、制御することが可能である。当該ISS ECU30が行うエンジン自動停止再始動制御は、車両1の運転状態を監視し、所定の停止条件が成立した際にはエンジン2を停止させ(いわゆるアイドルストップ)、その後所定の始動条件が成立した際には、エンジン2を再始動させる。
 具体的な停止条件としては、例えばシフト位置がDレンジであり、車速が0であり、ブレーキペダルの踏込があり、高電圧バッテリ20のSOCが所定値以上であること等であり、当該停止条件が成立した際には、ISS ECU30はエンジン2における燃料供給を停止させる。
 一方、始動条件としては、例えば停止条件が満たされなくなったこと、つまり、ブレーキペダルの踏込がなくなったことや、高電圧バッテリ20のSOCが所定値より小となった場合等であり、当該始動条件が成立した際には、ISS ECU30はスタータ28を作動させてエンジン2を再始動する。
 また、ISS ECU30は、エンジン2の自動停止から再始動する際に、ブレーキ力が抜けて車両1が後退するのを防止するための坂道発進補助制御も行う。各車輪10のブレーキ配管には、ブレーキ力を保持可能なブレーキ力保持電磁弁32、32(ブレーキ力保持手段)が設けられており、ISS ECU30は各ブレーキ力保持電磁弁32、32に低電圧バッテリ24の電力を供給可能に接続されている。当該ブレーキ力保持電磁弁32は、電力供給を受けることで閉弁してブレーキ力(ブレーキ液圧やブレーキエア圧など)を保持し、電力供給が停止すると開弁してブレーキ力の保持を解除するものである。
 ISS ECU30は坂道発進補助制御として、エンジン2を自動停止させた時点から、低電圧バッテリ24より各ブレーキ力保持電磁弁32への電力供給を開始させ、エンジン2を再始動させた所定時期に各ブレーキ力保持電磁弁32への電力供給を停止してブレーキ力の保持を解除する。
 このエンジン2の自動停止時から再始動時における電源の状態について、以下詳しく説明する。
 図2を参照すると、ISS ECU30が実行する電源制御ルーチンを表したフローチャートが示されており、以下同フローチャートに沿って説明する。同フローチャートは、ISS ECU30が、エンジン2を自動停止させた時点、即ちブレーキ力保持電磁弁32への電力を供給してブレーキ力を保持した時からスタートする。
 ISS ECU30は、ステップS1として、低電圧バッテリ状態検出部24aより低電圧バッテリ24の電圧を検出し、当該電圧がブレーキ力保持電磁弁を作動させるのに最低限必要な所定電圧より小であるか否かを判別する。当該判別結果が偽(No)である場合はステップS2に進む。
 ステップS2では、ISS ECU30はエンジン2の再始動を行うか否か、即ち、エンジン2の始動条件が成立しているか否かを判別する。当該判別結果が偽(No)である場合はステップS3に進む。
 ステップS3は、即ち低電圧バッテリ24の電圧が所定電圧以上であり、且つエンジン2の停止を維持する場合であり、ISS ECU30は、DC-DCコンバータ22を使用せず、低電圧バッテリ24のみの電力を用いてブレーキ力保持電磁弁32への電力供給を行い、当該ルーチンをリターンする。
 一方、上記ステップS1の判定結果が真(Yes)である場合、またはステップS2の判定結果が真(Yes)である場合は、即ち低電圧バッテリ24の電圧が所定電圧より小であるか、またはエンジン再始動時である場合は、ステップS4に進む。
 ステップS4では、ISS ECU30は、DC-DCコンバータ22を使用して、高電圧バッテリ20の電圧を降圧して低電圧バッテリ24へと供給し、当該ルーチンを抜ける。つまり、低電圧バッテリ24の電圧を確保しつつ、エンジン2の再始動及びブレーキ力保持電磁弁32への電力供給を行う。
 以上のように、ISS ECU30は、坂道発進補助のためにブレーキ力保持電磁弁32によりブレーキ力を保持している際に、当該ブレーキ力保持電磁弁32の作動電源である低電圧バッテリ24の電圧が所定電圧より小となる場合には、DC-DCコンバータ22を介して高電圧バッテリ20の電力を低電圧バッテリ24に供給する。
 また、ISS ECU30は、自動停止再始動制御におけるエンジン2の始動時において、低電圧バッテリ24の電力を用いてスタータ28を作動しエンジン2の始動を行なうために比較的大きな電圧降下が生じるのに対して、DC-DCコンバータ22を介して高電圧バッテリ20の電力を低電圧バッテリ24に供給する。
 このように、何らかの原因で低電圧バッテリ24の電圧が低下したときや、低電圧バッテリ24の電圧が低下しやすい自動停止再始動制御におけるエンジン2の始動時に、DC-DCコンバータ22を用いて低電圧バッテリ24の電圧を安定させることで、ブレーキ力保持電磁弁32の誤解除を防止することができる。これにより、適切なタイミングでブレーキ力保持を解除でき、確実に車両1の後退を防ぐことができる。
 なお、上記ステップS4を経て、エンジン2が再始動し、予定していた適切なタイミングでブレーキ力保持電磁弁32を開弁した後、電動機4の駆動力によって車両1を発進させる場合には、クラッチユニット6の第1クラッチ6a及び第2クラッチ6bはそれぞれ切断状態とし、DC-DCコンバータ22による高電圧バッテリ20から低電圧バッテリ24への電力供給は停止する。これにより、ブレーキ力保持解除後、車両1を発進させるための駆動力として直ちに高電圧バッテリ20の全電力を利用することができ、坂道等においても円滑な発進を行うことができる。
 以上で本発明に係るハイブリッド電気自動車の電源制御装置の実施形態についての説明を終えるが、実施形態は上記実施形態に限られるものではない。
 上記実施形態では、ISSE CU30が電圧調整制御手段として、DC-DCコンバータ22の使用及び不使用を決定しているが、電圧調整制御手段はISS ECUに限られるものではない。例えばDC-DCコンバータ自体が電圧調整制御手段を兼ねており、低電圧バッテリ24の電圧が所定電圧より小、またはエンジン2の再始動時であることを判別して、高電圧バッテリ20から低電圧バッテリ24への電力供給を行う構成としても構わない。
 また、上記実施形態の車両1の駆動装置は、クラッチユニット6及び変速機ユニット8がデュアルクラッチ式変速機を構成しているが、駆動装置はこれに限られるものではない。
 また、上記実施形態では、低電圧バッテリ24として12Vの鉛蓄電池を用いているが、低電圧バッテリは高電圧バッテリよりも低い電圧なものであればよく、電圧やバッテリの型式はこれに限られるものではない。例えば、低電圧バッテリとして24Vの鉛蓄電池を搭載している車両においても本発明を同様に適用することができる。
  1  車両
  2  エンジン
  4  電動機
  6  クラッチユニット
  8  変速機ユニット
  8a 第1変速機構
  8b 第2変速機構
 20  高電圧バッテリ
 20a 高電圧バッテリ状態検出部
 22  DC-DCコンバータ(電圧変換手段)
 24  低電圧バッテリ
 24a 低電圧バッテリ状態検出部(低電圧バッテリ状態検出手段)
 26  オルタネータ
 28  スタータ
 30  ISS ECU(電圧調整制御手段、エンジン自動停止再始動制御手段)
 32  ブレーキ力保持電磁弁(ブレーキ力保持手段)
 S1  低電圧バッテリ<所定電圧?
 S2  エンジン再始動?
 S3  DC-DCコンバータ不使用(低電圧バッテリのみ使用)
 S4  DC-DCコンバータ使用(高電圧バッテリ->低電圧バッテリ)

Claims (4)

  1.  車両の駆動源としてエンジン及び電動機を備えるハイブリッド電気自動車の電源制御装置であって、
     前記電動機に電力を供給する高電圧バッテリと、
     前記高電圧バッテリよりも電圧の低い低電圧バッテリと、
     前記高電圧バッテリの電圧を降圧して低電圧バッテリに供給可能な電圧変換手段と、
     前記車両が前記エンジンを停止させた停車状態にあるときに、前記低電圧バッテリから供給される電力を用いて、前記車両のブレーキ力を保持するブレーキ力保持手段と、
     前記低電圧バッテリの電圧状態を検出する低電圧バッテリ状態検出手段と、
     前記ブレーキ力保持手段により、前記ブレーキ力を保持している際に、前記低電圧バッテリ状態検出手段により検出される前記低電圧バッテリの電圧が所定電圧より小である場合に、前記電圧変換手段を介して前記高電圧バッテリの電力を前記低電圧バッテリに供給する電圧調整制御手段と、
     を備えたことを特徴とするハイブリッド電気自動車の電源制御装置。
  2.  前記所定電圧は、前記ブレーキ力保持手段を作動させるのに必要な所定電圧であることを特徴とする請求項1に記載のハイブリッド電気自動車の電源制御装置。
  3.  所定の停止条件成立時に前記エンジンを自動停止させ停車状態とし、その後所定の始動条件成立時に前記エンジンを始動させるエンジン自動停止再始動制御手段を備え、
     前記低電圧バッテリは、前記エンジンの始動に要する電力を供給するものであり、
     前記電圧調整制御手段は、前記エンジン自動停止再始動制御手段による前記エンジンの始動時に、前記電圧変換手段を介して前記高電圧バッテリの電力を前記低電圧バッテリに供給することを特徴とする請求項1又は2記載のハイブリッド電気自動車の電源制御装置。
  4.  車両の駆動源としてエンジン及び電動機を備えるハイブリッド電気自動車の電源制御方法であって、前記ハイブリッド電気自動車は、
     前記電動機に電力を供給する高電圧バッテリと、
     前記高電圧バッテリよりも電圧の低い低電圧バッテリと、
     前記高電圧バッテリの電圧を降圧して低電圧バッテリに供給可能な電圧変換を行うDC-DCコンバータと、
     前記車両が前記エンジンを停止させた停車状態にあるときに、前記低電圧バッテリから供給される電力を用いて、前記車両のブレーキ力を保持するブレーキ力保持電磁弁とを備え、
     該方法は、
     前記低電圧バッテリの電圧を検出するステップと、
     前記ブレーキ力保持電磁弁により、前記ブレーキ力を保持している際に、検出される前記低電圧バッテリの電圧が前記ブレーキ力保持電磁弁を作動させるのに必要な所定電圧より小となる場合に、前記DC-DCコンバータを介して前記高電圧バッテリの電力を前記低電圧バッテリに供給するステップと、
     を備えたことを特徴とするハイブリッド電気自動車の電源制御方法。
PCT/JP2012/074037 2011-09-21 2012-09-20 ハイブリッド電気自動車の電源制御装置および制御方法 WO2013042717A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013534740A JP5797271B2 (ja) 2011-09-21 2012-09-20 ハイブリッド電気自動車の電源制御装置および制御方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011205824 2011-09-21
JP2011-205824 2011-09-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013042717A1 true WO2013042717A1 (ja) 2013-03-28

Family

ID=47914479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/074037 WO2013042717A1 (ja) 2011-09-21 2012-09-20 ハイブリッド電気自動車の電源制御装置および制御方法

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP5797271B2 (ja)
WO (1) WO2013042717A1 (ja)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2520556A (en) * 2013-11-26 2015-05-27 Ford Global Tech Llc A method of controlling a mild hybrid electric vehicle
JP2017047823A (ja) * 2015-09-03 2017-03-09 日産自動車株式会社 ハイブリッド車両の触媒暖機方法および触媒暖機制御装置
US10017176B2 (en) * 2015-09-19 2018-07-10 GM Global Technology Operations LLC Power supply system of a motor vehicle, motor vehicle, as well as method for operating a power supply system
EP3428024A4 (en) * 2016-03-08 2019-03-13 Honda Motor Co., Ltd. HYBRID VEHICLE CONTROL DEVICE
US11002239B2 (en) 2019-03-26 2021-05-11 Subaru Corporation Control device
JP7412675B2 (ja) 2019-09-27 2024-01-15 マツダ株式会社 車両の電源制御装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000115909A (ja) * 1998-09-29 2000-04-21 Hitachi Ltd ハイブリッド車の電源装置
JP2000134702A (ja) * 1998-10-29 2000-05-12 Toyota Motor Corp 車両の充電制御装置
JP2003260960A (ja) * 2002-03-12 2003-09-16 Nissan Motor Co Ltd 車両のエンジン自動停止・自動再始動装置
JP2004210110A (ja) * 2002-12-27 2004-07-29 Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corp 車両の制動補助装置
JP2005020854A (ja) * 2003-06-25 2005-01-20 Toyota Motor Corp ハイブリッド自動車およびハイブリッド自動車における制御をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体
JP2008007003A (ja) * 2006-06-30 2008-01-17 Fuji Heavy Ind Ltd ハイブリッド車両の制御装置
JP2008168754A (ja) * 2007-01-11 2008-07-24 Fuji Heavy Ind Ltd ハイブリッド車両の制御装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4411811B2 (ja) * 2001-08-24 2010-02-10 トヨタ自動車株式会社 ハイブリッド車の制御装置
JP4328976B2 (ja) * 2006-03-20 2009-09-09 三菱ふそうトラック・バス株式会社 ハイブリッド電気自動車の制御装置
JP2010179804A (ja) * 2009-02-06 2010-08-19 Toyota Motor Corp ブレーキ制御装置
JP2010226776A (ja) * 2009-03-19 2010-10-07 Nissan Motor Co Ltd 電源回路制御装置、及び電源回路制御方法
US8736101B2 (en) * 2010-02-09 2014-05-27 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Power source system for electric powered vehicle and control method thereof

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000115909A (ja) * 1998-09-29 2000-04-21 Hitachi Ltd ハイブリッド車の電源装置
JP2000134702A (ja) * 1998-10-29 2000-05-12 Toyota Motor Corp 車両の充電制御装置
JP2003260960A (ja) * 2002-03-12 2003-09-16 Nissan Motor Co Ltd 車両のエンジン自動停止・自動再始動装置
JP2004210110A (ja) * 2002-12-27 2004-07-29 Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corp 車両の制動補助装置
JP2005020854A (ja) * 2003-06-25 2005-01-20 Toyota Motor Corp ハイブリッド自動車およびハイブリッド自動車における制御をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体
JP2008007003A (ja) * 2006-06-30 2008-01-17 Fuji Heavy Ind Ltd ハイブリッド車両の制御装置
JP2008168754A (ja) * 2007-01-11 2008-07-24 Fuji Heavy Ind Ltd ハイブリッド車両の制御装置

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2520556A (en) * 2013-11-26 2015-05-27 Ford Global Tech Llc A method of controlling a mild hybrid electric vehicle
GB2520556B (en) * 2013-11-26 2016-05-25 Ford Global Tech Llc A method of controlling a mild hybrid electric vehicle
EP2902244B1 (en) * 2013-11-26 2022-09-14 Ford Global Technologies, LLC A method of controlling a mild hybrid electric vehicle
JP2017047823A (ja) * 2015-09-03 2017-03-09 日産自動車株式会社 ハイブリッド車両の触媒暖機方法および触媒暖機制御装置
US10017176B2 (en) * 2015-09-19 2018-07-10 GM Global Technology Operations LLC Power supply system of a motor vehicle, motor vehicle, as well as method for operating a power supply system
EP3428024A4 (en) * 2016-03-08 2019-03-13 Honda Motor Co., Ltd. HYBRID VEHICLE CONTROL DEVICE
US11002239B2 (en) 2019-03-26 2021-05-11 Subaru Corporation Control device
JP7412675B2 (ja) 2019-09-27 2024-01-15 マツダ株式会社 車両の電源制御装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2013042717A1 (ja) 2015-03-26
JP5797271B2 (ja) 2015-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5650585B2 (ja) 自動車電気システム、自動車、自動車電気システム用の自動車電気スイッチングデバイス
JP5797271B2 (ja) ハイブリッド電気自動車の電源制御装置および制御方法
US9381910B2 (en) Hybrid electric vehicle control device
JP5420154B2 (ja) 電子吸気量制御装置が搭載されたハイブリッド電気自動車のエンジントルク制御方法
CN102923126A (zh) 控制混合动力汽车的方法和装置
JP2007246050A (ja) ハイブリッド電気自動車の制御装置
JP2007015679A (ja) ハイブリッド車両のオイルポンプ駆動制御装置
JP5333665B2 (ja) 制動制御システム
KR101836289B1 (ko) 친환경 차량용 엔진 클러치 제어 장치 및 방법
JP5652479B2 (ja) 車両および車両用制御方法
JP5428330B2 (ja) 車両の急減速制御装置及び急減速制御方法
JP6817767B2 (ja) ハイブリッド車両システムの制御装置及び制御方法
WO2013047571A1 (ja) ハイブリッド電気自動車の制御装置および制御方法
US8499866B2 (en) Device and method for operating a drive having an electrically drivable axle
JP2016144977A (ja) 車両制御装置
JP2011240850A (ja) 制動制御システム
JP2010149652A (ja) 油圧制御装置
JP2014177254A (ja) 車両制御装置
JP2007055291A (ja) ハイブリッド車両のエンジン始動制御装置、及び始動制御方法
JP2010083426A (ja) ハイブリッド車両の制御装置及び制御方法
JP4253937B2 (ja) 車両用駆動装置の制御装置
JP5003233B2 (ja) ハイブリッド車両の制御装置
US9194310B2 (en) Control apparatus for vehicle, vehicle and method of controlling vehicle
JP4182607B2 (ja) 蓄エネ用フライホイールを有する車両の制御装置
JP3587055B2 (ja) ハイブリッド自動車の制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12833534

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2013534740

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12833534

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1