[发明专利]双电机增程驱动混合动力车辆串联模式进入方法及系统在审
申请号: | 201910608022.9 | 申请日: | 2019-07-08 |
公开(公告)号: | CN110341693A | 公开(公告)日: | 2019-10-18 |
发明(设计)人: | 高晓杰;马网俊;孙永正 | 申请(专利权)人: | 高晓杰 |
主分类号: | B60W20/20 | 分类号: | B60W20/20;B60W40/00;B60W40/105 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 董建林 |
地址: | 200233 上海市徐汇*** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 串联模式 电池 纯电动模式 混合动力车辆 最大放电功率 车辆功率 双电机 增程 响应 驱动 并联模式 车辆模式 电池状态 功率需求 扭矩请求 标定 查表 纯电 工作量 采集 保证 | ||
1.双电机增程驱动混合动力车辆串联模式进入方法,其特征在于:
在纯电动模式下,计算当前车辆功率需求、电池当前允许最大放电功率和驾驶员当前请求的扭矩;
在纯电动模式下,采集电池当前SOC;
响应于当前车辆功率需求大于电池当前允许最大放电功率、响应于电池当前SOC小于电池最低SOC阈值或者响应于驾驶员当前请求的扭矩大于等于进入并联模式的扭矩阈值,将车辆模式从纯电动模式进入串联模式。
2.根据权利要求1所述的双电机增程驱动混合动力车辆串联模式进入方法,其特征在于:采集电池实际放电电流和电压,根据电池实际放电电流和电压,计算当前车辆功率需求。
3.根据权利要求1所述的双电机增程驱动混合动力车辆串联模式进入方法,其特征在于:计算电池当前允许最大放电功率的过程为,
采集电池当前允许最大放电功率;
采集电池单体当前电压温度和压差,根据电池单体当前电压温度和压差,查出电池当前允许最大放电功率;
将采集的与离线查出的电池当前允许最大放电功率进行比较,取较小值为所需的电池当前允许最大放电功率。
4.根据权利要求1所述的双电机增程驱动混合动力车辆串联模式进入方法,其特征在于:当前车辆功率需求+功率阈值>电池当前允许最大放电功率,则将车辆模式从纯电动模式进入串联模式,功率阈值大于0。
5.根据权利要求1所述的双电机增程驱动混合动力车辆串联模式进入方法,其特征在于:采集油门踏板开度、车速和挡位,根据油门踏板开度、车速和挡位,计算驾驶员当前请求的扭矩。
6.双电机增程驱动混合动力车辆串联模式进入系统,其特征在于:包括,
计算模块:在纯电动模式下,计算当前车辆功率需求、电池当前允许最大放电功率和驾驶员当前请求的扭矩;
SOC采集模块:在纯电动模式下,采集电池当前SOC;
判定模块:响应于当前车辆功率需求大于电池当前允许最大放电功率、响应于电池当前SOC小于电池最低SOC阈值或者响应于驾驶员当前请求的扭矩大于等于进入并联模式的扭矩阈值,将车辆模式从纯电动模式进入串联模式。
7.根据权利要求6所述的双电机增程驱动混合动力车辆串联模式进入系统,其特征在于:计算模块包括电流电压采集模块和当前车辆功率需求计算模块;
电流电压采集模块:采集电池实际放电电流和电压;
当前车辆功率需求计算模块:根据电池实际放电电流和电压,计算当前车辆功率需求。
8.根据权利要求6所述的双电机增程驱动混合动力车辆串联模式进入系统,其特征在于:计算模块包括最大放电功率采集模块、最大放电功率查找模块和比较模块;
最大放电功率采集模块:采集电池当前允许最大放电功率;
最大放电功率查找模块:采集电池单体当前电压温度和压差,根据电池单体当前电压温度和压差,查出电池当前允许最大放电功率;
比较模块:将采集的与离线查出的电池当前允许最大放电功率进行比较,取较小值为所需的电池当前允许最大放电功率。
9.根据权利要求6所述的双电机增程驱动混合动力车辆串联模式进入系统,其特征在于:当前车辆功率需求+功率阈值>电池当前允许最大放电功率,则将车辆模式从纯电动模式进入串联模式,功率阈值大于0。
10.根据权利要求6所述的双电机增程驱动混合动力车辆串联模式进入系统,其特征在于:计算模块包括开度/车速/挡位采集模块和扭矩计算模块;
开度/车速/挡位采集模块:采集油门踏板开度、车速和挡位;
扭矩计算模块:根据油门踏板开度、车速和挡位,计算驾驶员当前请求的扭矩。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于高晓杰,未经高晓杰许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910608022.9/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。