[发明专利]一种基于能耗分析理论的行星多挡混合动力系统控制方法有效
申请号: | 202011624248.7 | 申请日: | 2020-12-31 |
公开(公告)号: | CN112660102B | 公开(公告)日: | 2022-05-17 |
发明(设计)人: | 曾小华;姜效望;宋大凤;陈建新;黄钰峰;向远贵 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
主分类号: | B60W20/15 | 分类号: | B60W20/15;B60W10/06;B60W10/10 |
代理公司: | 长春市恒誉专利代理事务所(普通合伙) 22212 | 代理人: | 李荣武 |
地址: | 130012 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 能耗 分析 理论 行星 混合 动力 系统 控制 方法 | ||
1.一种基于能耗分析理论的行星多挡混合动力系统控制方法,其特征在于,包括以下内容:
步骤一:根据能耗、效率分析理论,从燃油和电池出发推导得到混合动力汽车整车效率表达式;
系统工作的最基本能量守恒方程可表述为:系统输入能量减去系统损耗能量等于用于完成相应目的消耗的有用能量,系统平均效率为有用能量与输入能量的比值,由于混合动力汽车具有多个能量源,在不同工作模式下车辆的能量输入不同,因此将各工作模式下的能量守恒方程相加,得到整个工况下车辆的能量平衡方程(1):
Eoil+(Eb,d-Eb,c)+Ebrake-El=Edrive (1)
其中Eb,d为电池放电能量,Eb,d等于纯电动模式与电助力模式下的电池释放能量之和,Eb,c为电池充电能量,Eb,c等于驱动并发电模式与再生制动模式下的电池充电电能之和,Eb,d-Eb,c为工况结束时电池的净放电能量,Eoil为燃油热能,可由燃油量moil与燃油低热值C计算,El为损耗能量,Edrive为工况驱动能量,进而得到公式(2);
由公式(2)可知混合动力汽车整个工况中车辆的能量输入由三部分组成:燃油热能Eoil、电池的净放电能量Eb,d-Eb,c、工况制动能量Ebrake;
当电池电量平衡时,电池的净放电能量Eb,d-Eb,c为零,可以得到公式(3),该式清晰地反映了电量维持型混合动力汽车油耗moil、损耗El、工况需求(Edrive,Ebrake)间的定量关系:在工况需求一定的条件下车辆的油耗与整车损耗线性相关;
moilC+(Eb,d-Eb,c)+Ebrake-El=Edrive (2)
moilC+Ebrake-El=Edrive (3)
由公式(2)可以提出在整个工况下的整车效率计算公式(4):
步骤二:离散车辆在驱动力外特性条件约束下的所有工况点;
以车速与地面驱动力/制动力的组合定义车辆行驶的工况,则车辆能够实现的所有可能工况为其轮端驱动力外特性曲线与制动力外特性曲线包围的部分;
步骤三:计算每个工况点下所有发动机工作点和变速器可选挡位组合的效率;
在各动力源外特性的限制下,针对车辆所处的任意工况,离散出所有满足该工况需求的挡位、发动机工作点组合,利用各部件的效率map数据可以计算出每一个挡位、工作点组合对应的损耗功率,进而由步骤一中的整车效率计算公式(4)计算出每一个挡位、动力源工作点组合对应的车辆整车效率;
步骤四:遍历所有工况点,得到每个工况点整车效率最优的发动机工作点和变速器挡位组合,即可制定整车效率最优的发动机工作点控制规则和换挡规则;
最高整车效率对应的挡位、发动机工作点组合即为该工况下最佳的挡位与发动机工作点控制目标,将整个工况下所有离散工况点对应的最佳挡位与发动机工作点组合计算出来,得到整个工况下最佳挡位、最佳发动机工作点的分布,便可计算出每个工况点(车速-驱动力)对应的最佳发动机转速、转矩,将驱动力等比例对应得到油门开度,则求解得到的基于车速-油门的发动机转速、转矩控制map和双参数换挡策略。
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