[发明专利]电动粘液风扇离合器的液体模型控制有效
申请号: | 200810074214.8 | 申请日: | 2008-02-13 |
公开(公告)号: | CN101240739A | 公开(公告)日: | 2008-08-13 |
发明(设计)人: | M·A·特尔利;J·A·拉塞基;T·P·沃尔思利;M·J·梅拉拉尼;J·A·博兹曼 | 申请(专利权)人: | 通用汽车环球科技运作公司 |
主分类号: | F01P7/08 | 分类号: | F01P7/08;F16D35/00 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 彭武 |
地址: | 美国密*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电动 粘液 风扇 离合器 液体 模型 控制 | ||
1.一种控制粘液离合器风扇系统的离合器阀的控制系统,包括:
速度差模块,其可基于期望风扇速度和实际风扇速度来判定超速状态、速度不足状态和稳态状态中的一种;
模式模块,其可基于超速状态、速度不足状态和稳态状态中的所述一种来判定离合器模式,其中所述模式是泵输入模式、泵输出模式和闭循环模式之一;和
阀控制模块,其可基于所述模式来控制离合器阀的操作状态。
2.如权利要求1所述的系统,其中,速度差模块判定实际风扇速度和期望风扇速度之间的差值并且根据所述差值判定所述超速状态、速度不足状态和稳态状态之一。
3.如权利要求2所述的系统,其中,如果所述差值大于最大值,则存在超速状态;如果所述差值低于最小值,则存在速度不足状态;否则存在稳态状态。
4.如权利要求1所述的系统,其中,阀控制模块基于所述模式及泵输入分布图和泵输出分布图之一来确定所述离合器中的液体量,并且其中泵输入分布图和泵输出分布图分别对应于泵输入模式和泵输出模式。
5.如权利要求1所述的系统,其中所述实际风扇转速等于输出速度,并且其中输出速度基于从所述离合器延伸出的输出轴的速度。
6.如权利要求4所述的系统,其中泵输入分布图定义了液体如何流入所述粘液离合器的工作腔,且基于输出速度。
7.如权利要求4所述的系统,其中泵输出分布图定义了液体如何流出所述粘液离合器的工作腔,且基于液体温度、和输入速度与输出速度之差。
8.如权利要求7所述的系统,其中所述输入速度通过将发动机转速乘以传动比来计算,且其中所述输出速度基于从所述离合器延伸出的输出轴的速度。
9.如权利要求4所述的系统,还包括重置模块,当所述模式为闭循环模式时重置模块周期性重置所述液体量。
10.如权利要求9所述的系统,其中所述重置模块基于稳态分布图重置液体量,且其中稳态分布图定义了相对于当前运行状态的离合器内的液体量,并基于输入速度和输出速度。
11.如权利要求10所述的系统,其中所述输入速度通过将发动机转速乘以传动比来计算,并且输出速度通过固定在所述离合器输出轴上的速度传感器得到。
12.如权利要求9所述的系统,还包括确定输入速度是否稳定的输入速度稳定性检查模块,且其中当输入速度稳定时,所述重置模块周期性地重置所述液体量。
13.如权利要求9所述的系统,所述重置模块刚好在所述输入速度变得稳定后重置所述液体量且所述模式等于所述闭循环模式。
14.如权利要求1所述的系统,其中所述阀控制模块确定饱和点并基于饱和点来控制所述离合器的操作状态,其中所述饱和点基于所述离合器的输入速度。
15.一种控制连接至发动机的风扇的粘液离合器的方法,包括:
计算期望风扇速度和实际风扇速度之间的差值;
根据所述差值来确定超速状态、速度不足状态和稳态状态中的一种;
基于所述状态确定所述离合器的泵输入模式、泵输出模式和闭循环模式中的至少一种;
基于泵输入模式、泵输出模式和闭循环模式中的所述至少一种来控制所述粘液离合器的离合器阀的状态;和
基于泵输入模式、泵输出模式和闭循环模式中的所述至少一种来确定离合器中的液体量。
16.如权利要求15所述的方法,其中基于泵输入分布图、泵输出分布图和稳态分布图中的至少一个来确定所述液体量,其中泵输入分布图定义液体如何流入所述离合器,泵输出分布图定义液体如何流出所述离合器,和稳态分布图定义相对于当前运行状态的所述离合器中的液体量。
17.如权利要求16所述的方法,还包括:
从安装在所述离合器的输出轴上的速度传感器接收输出速度信号;和
基于所述输出速度信号来定义所述泵输入分布图。
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