CN101456416A - 用于插入式混合电动车的充电损耗能量管理策略 - Google Patents

用于插入式混合电动车的充电损耗能量管理策略 Download PDF

Info

Publication number
CN101456416A
CN101456416A CNA2008101815767A CN200810181576A CN101456416A CN 101456416 A CN101456416 A CN 101456416A CN A2008101815767 A CNA2008101815767 A CN A2008101815767A CN 200810181576 A CN200810181576 A CN 200810181576A CN 101456416 A CN101456416 A CN 101456416A
Authority
CN
China
Prior art keywords
power
engine
battery
chaufeur
demand
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CNA2008101815767A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101456416B (zh
Inventor
大窪俊介
邝明朗
大卫·瑞奇斯·伯瑞翰
迈克尔·艾伦·塔摩
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ford Global Technologies LLC
Original Assignee
Ford Global Technologies LLC
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 Ford Global Technologies LLC filed Critical Ford Global Technologies LLC
Publication of CN101456416A publication Critical patent/CN101456416A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101456416B publication Critical patent/CN101456416B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • B60W20/13Controlling the power contribution of each of the prime movers to meet required power demand in order to stay within battery power input or output limits; in order to prevent overcharging or battery depletion
    • 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
    • B60W30/00Purposes of road vehicle drive control systems not related to the control of a particular sub-unit, e.g. of systems using conjoint control of vehicle sub-units
    • B60W30/18Propelling the vehicle
    • B60W30/188Controlling power parameters of the driveline, e.g. determining the required power
    • 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
    • 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
    • B60K6/26Arrangement 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 motors or the generators
    • B60K2006/268Electric drive motor starts the engine, i.e. used as starter motor
    • 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
    • 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
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/10Technologies relating to charging of electric vehicles
    • Y02T90/14Plug-in electric 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S903/00Hybrid electric vehicles, HEVS
    • Y10S903/902Prime movers comprising electrical and internal combustion motors
    • Y10S903/903Prime movers comprising electrical and internal combustion motors having energy storing means, e.g. battery, capacitor
    • Y10S903/93Conjoint control of different elements

Landscapes

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

Abstract

提供了一种用于插入式混合电动车的充电损耗能量管理策略。一种管理插入式混合电动车中引擎和电池的功率分配的方法,由此当电池的充电状态界限或者电池放电功率界限被超过时,使用电池功率来满足驾驶员对功率的需求,并且引擎功率补充电池功率,并在电池充电损耗之后使用外部电网来恢复电池功率。

Description

用于插入式混合电动车的充电损耗能量管理策略
技术领域
本发明涉及一种具有牵引电机、引擎和牵引电池的混合电动车,其中,可通过使用外部电网对牵引电池充电。
背景技术
已知的混合电动车动力系可具有引擎、发电机和电动机,其中,用于所述引擎的能源是基于碳氢化合物的燃料,用于电动机的能源是高压电池和发电机子系统。可通过使用车辆中存储的燃料由引擎或从外部电网对电池充电。在从外部电网对电池充电的混合电动车的情况下,在关闭引擎的同时,纯电动车(all-electric vehicle)行驶范围都是可能的,从而避免产生不期望的引擎废气排放。该特点对于在城市环境中运行的车辆尤其重要。与相比较的非混合车辆的燃料经济性相比,有时被称为插入式混合电动车的此类车辆还能够实现提高的整体燃料经济性。
如果给定的车辆行驶事件的范围有限,则可在完全关闭引擎的情况下操作此类车辆。可在不行驶期间通过使用电网对电池进行再充电,其中,所述电池可被消耗到比校准最大电荷小但比最小充电状态大的充电状态的状态的中等量。
对混合电动车动力系一般存在三种分类,即串行混合电动动力系、并行混合电动动力系和串并混合电动动力系,后者包括所谓的功率分流(power-split)混合电动动力系系统。在串行混合电动动力系的情况下,引擎驱动发电机,所述发电机将机械引擎功率转换成电功率。使用一部分电功率驱动电动机,所述电动机将电功率转换回机械功率来驱动车辆的主动轮。使用电动机不需要的功率对电池充电。
在串并和并行汽油电动混合车辆的情况下,可将机械引擎动力传递到主动轮,可将电功率从电池传递到电动机,电动机将电功率转换成机械功率,以驱动主动轮。在对电池充电时将发生功率从引擎流向发电机。传动装置形成到车辆主动轮的并行功率流路径。
关于串并和并行混合电动车动力系的一般误解是,因为当关闭引擎时,车辆不使用碳氢化合物燃料,所以只使用电功率的车辆推进力提高了整体燃料经济性。然而,并不是这种情况下,这是因为,当电功率被转换成机械功率以及机械功率被转换成电功率时,在放电和后来的电池充电期间由电动机和电池引起的损失将降低总的引擎燃料经济性。因此,在使用基于碳氢化合物的引擎和电池提供动力的电动机的已知的并行和串并混合电动车动力系中,用于能量管理软件策略的指导设计原理在于用引擎提供尽可能多的推进力,而有选择地使用电力系统以增加引擎的平均总运行效率。可选择的引擎使用的示例包括在低行驶需求的情况下进行引擎关闭的电驱动,或者少量的电池放电或充电来调整引擎动力,以实现最大的引擎热效率。
依赖外部电力网对牵引电池充电的并行或串并混合动力电动车(例如,插入式车辆)可通过只使用电推进实现最好的燃料经济性,这是因为与车辆中存储的汽油相比,存在更多的外部能源可用。因此,需要一种新的能量管理软件策略,以实现可通过使用插入式串并或并行混合电力车动力系来获得燃料经济性提高。
发明内容
本发明的实施例包括所谓的“充电损耗”能量管理策略,以在不影响引擎效率的情况下使对电池中存储的电能的使用最大化。通过使用本发明的所述策略默认关闭引擎,从而只在特定运行条件下才使用引擎。例如,当只使用电功率以所谓的“静启动”特征来开始车辆操作时,阻止启动引擎。如果预先确定的操作条件(例如,高车辆加速)不存在,则车辆在全电动模式下运行时,可在整个行驶循环期间关闭引擎。
如果电池不能单独提供足够的能量来满足驾驶员对功率的需求,则可启动引擎。例如,如果超过电池放电功率界限,或者如果电池运行温度太高,则可启动引擎来补充电池功率以满足驾驶员需求。
如果驾驶员需求需要将超过电动机驱动的部件的预定界限的电动机速度,则可启动引擎以保护连接到引擎的动力系部件以及电动机和电动机驱动的部件。如果需要引擎与电动机一起运行,则本发明的策略将建立实现合理的引擎效率的最小引擎功率。
策略将不允许引擎以小于预定最小值的功率运行,以免得引擎效率被显著降低。然而,尽管有时总燃料经济性可能降低,但因为至少以与校准最小引擎功率值一样高的功率值运行引擎,所以引擎的热效率可被允许减小到预定的最小值,以满足驾驶员对功率的需求。
附图说明
图1是能够使用本发明的策略的功率分流并行混合电动车动力系的示意性框图;
图1a是图1的框图中一般示出的类型的功率分流混合电动车动力系的硬件的示意图;
图2是示出本发明的能量损耗策略的流程图;
图3是图1和图1a的动力系中使用的引擎的引擎功率和热效率之间的关系的示图;
图4是当除了向车辆的主动轮传递动力之外的原因需要启动引擎时混合电动车动力系的引擎功率和驾驶员对功率的需求的示图;
图5是在驾驶员对功率的需求的最低值时不需要引擎功率的驱动条件下引擎功率和驾驶员对功率的需求的示图。
具体实施方式
图1和图1a的动力系配置是功率分流混合电动车动力系,其为在已知为并行混合电动车的混合电动车的动力系的类中的一个示例。尽管将具体描述图1和图1a的并行功率分流混合动力系,还可将本发明的策略应用于其他混合配置。例如,还可将其应用于具有单个电动机/发电机的混合动力系。
在图1中,车辆系统控制器10接收车辆驾驶员输入的信号,所述车辆驾驶员输入的信号包括油门踏板位置信号12和档位选择信号14。引擎16将引擎速度和引擎转矩信号传递到车辆系统控制器,如18所示。引擎将动力传递到功率分流传动装置20,所述功率分流传动装置20包括行星齿轮组22、发电机24和电动机26。因为发电机和电动机中的每一个作为电动机运行或用作发电机运行,所以发电机和电动机有时被称为电机。
发电机和电动机在传动装置(驱动桥)控制模块28的控制下。如30所示,发电机被可驱动地连接到电动机,行星齿轮组的动力输出部件通过如32所示的机械连接驱动发电机。动力传送齿轮34将行星齿轮组输出部件和电动机可驱动地连接到用于驱动主动轮的差速器和车轴总成(differential-and-axleassembly)36。
在图1a的示意图中更具体地示出了传动装置20的行星齿轮组22。行星齿轮组22包括环形齿轮44,环形齿轮44被可驱动地连接到齿轮装置34的齿轮部件42。引擎16被直接连接到传送装置(carrier)46,所述传送装置46与环形齿轮44和恒星齿轮48相啮合。可驱动地结合到恒星齿轮48的发电机24在驱动桥控制模块28的控制下,并随着发电机负载的改变调节引擎速度。电动机26被可驱动地连接到齿轮装置34的齿轮部件52。
电池和电池控制器54以电的方式被连接到发电机24和电动机26。当54的电池的充电状态接近耗尽时,如56所示,可通过使用外部网充电功率来对电池充电。
引擎和电动机向主动轮传递动力。可参考第6,994,360号美国专利,该专利描述了从两个动力源到车轮的动力传递路径。该专利被转让给本发明的受让人。
引擎和电动机都向图1和图1a的功率分流混合系统中的动力传动系统传递动力。车辆系统控制器10调节来自两个动力源的动力传递,以实现最好的燃料经济性、较好质量的排放、较好的性能和改善的驾驶性能。车辆系统控制器10向引擎控制器发出引擎转矩命令,并向传动装置控制模块28发出引擎速度命令和车轮转矩命令。
车辆系统控制器不向电池子系统发出电池功率命令。此外,通过创建驾驶员需要的功率和可用的引擎功率之间的差别来实现目标电池功率。如果驾驶员需要的功率大于引擎可用的功率,则对电池放电。如果驾驶员需要的功率小于可用的引擎功率,则对电池充电。本发明的充电损耗能量管理策略使用动力系部件来对电池充电和放电。
本发明的能量管理策略在不影响引擎效率的情况下使对电池中的电能的使用最大化。这可通过默认关闭引擎以使只在存在特定运行条件时才命令启动引擎来实现。如果这些条件不存在,则引擎保持关闭。
因为任何原因(例如,对电池充电)在给定行驶循环首次启动引擎,冷启动预热程序被执行,以使引擎达到最好废气排放质量的要求。如果在行驶循环没有满足启动引擎的标准,如随后所描述的,则车辆可只在电动模式下运行。
如果单独的电池不能提供为满足驾驶员对动力的需求所需要的动力,则启动引擎。如果驾驶员需求超过阈值(部分地按高压电池放电功率界限、按电池充电状态以及按电池温度来定义所述阈值),则启动引擎以满足驾驶员需求。如果这些参数中的任何参数都低于定义的阈值(包括迟滞(hysteresis)值以防止从一个状态(启动或关闭)到另一状态的急剧循环),则关闭引擎。这些阈值可以是常数,或者可通过本发明的充电损耗能量功率策略基于任何可用软件变量来实时确定这些阈值。
如果所述策略需要将功率减低到值Pmin,则如图3的点62和64所示,发生了热效率相对小幅减小。
如果不管驾驶员需求必须启动引擎,则图4示出驾驶员需要的功率Pdriver、目标引擎功率Pengine和电功率使用Pbatt之间的关系。Pbatt依赖高压放电界限、电池SOC、电池温度和其他硬件限制。可实时计算Pbatt,或者Pbatt可以是驾驶员选择的值。Pbatt可以是校准参数和高压电池放电界限中较小的一个。当驾驶员需求的功率Pdriver小于Pmin时,将Pengine设置为等于Pdriver。这通过图4中的66所示的线性关系来表示。当驾驶员需求的功率Pdriver大于Pmin但小于Pmim+Pbatt时,可将引擎功率Pengine保持为Pmin。,如在图4中的水平图示所示。就是Pengine和Pdriver之间的关系使得本发明的充电损耗策略在一点也不减低引擎效率的情况下使电池使用最大化。
当如图4中的70所示,驾驶员需求的功率Pdriver超过Pmin和Pbatt的和时,引擎功率Pengine关于Pdriver线性增加。这在图4中的72示出。这种关系保证驾驶员所请求的功率的传递。在74表示最大引擎功率。
图4的图示表示,当因为某些与充电损耗策略无关的原因(例如,附件功率的需要等)导致动力系系统和其他车辆系统需要引擎运行时,需要引擎运行,如线性关系66所示。只有在电池被损耗到电池无法向电驱动的附件提供足够的功率时或者如果引擎直接驱动所述附件时,才需要启动引擎。在其他情况(包括冷启动模式或有源部件保护模式)下也必须启动引擎。
当引擎状态(即,引擎启动或引擎关闭)不受硬件阈值的限制时,Pdriver和Pengine之间的关系与图4示出的关系有点不同。这在图5中被示出。在图5中,在驾驶员所需的功率的值大于最小功率Pmin处,图示与图4的图示类似,但在驾驶员所需的功率的值小于Pmin处,该图示与图4的图示不同。
图5显示驾驶员需要的用于引擎启动和关闭的阈值。在76处显示用于引擎启动的阈值,在78处显示用于引擎停止的阈值。尽管添加了主要的符号,但通过相同的参考符号表示与图4的图示类似的图5的图示的部分。此外,充电损耗能量管理策略通过当驾驶员需求的功率Pdriver在Pmin和Pmin+Pbatt之间时在Pmin运行引擎来在不降低引擎效率的情况下使电池的使用最大化。在启动引擎的点(Pstart)和在停止引擎的点(Pstop)之间的分开(迟滞)防止“on”和“off”状态之间不希望的循环。当在76的阈值启动引擎时,引擎以最小功率运行,如68所示。此时,电池功率被减低,从而引擎功率和电池功率的和将满足驾驶员对功率的需求。
图2的软件流程图示出了本发明的充电损耗策略。在图2中,如80所示,所述策略通过询问是否需要引擎满足驾驶员需求开始。如果需要启动引擎,则如动作方框82所示启动引擎。如果不需要引擎功率,则在84测试先前描述的硬件限制。如果硬件限制不需要启动引擎,则引擎保持关闭。
如果硬件限制需要启动引擎,则启动引擎,如82所示。然后,确定在行驶循环是否首次启动引擎,如86所示。如果首次启动引擎,则执行引擎冷启动预热策略,如动作方框88所示。这保证满足废气排放质量标准。如果如判断方框90所示冷启动预热策略被满足,则如92所示可进行程序,选择引擎功率运行点。如果冷启动预热策略没有结束,则保持引擎启动,直到冷启动模式结束。
在92选择的引擎功率运行点将是与热效率相应的值,所述热效率在与引擎功率60相应的最大热效率点62和与Pmin相应的减小的热效率点64之间。当动力系达到允许引擎关闭的情况时,在94做出关闭引擎的判定,如96所示。否则,程序将返回动作方框92。
尽管公开了本发明的实施例,但本领域的技术人员将清楚,在不脱离本发明的范围的情况下,可进行修改。本发明的这些修改和等同物意在被权利要求覆盖。

Claims (8)

1、一种用于插入式混合电动车动力系的能量管理方法,所述插入式混合电动车动力系包括引擎、至少一个电机、电池和用于将引擎功率和电池功率传递到车辆主动轮的功率传输机构,所述方法包括以下步骤:
监控驾驶员对功率的需求;
控制电池的充电状态在电池功率放电界限之下;
当驾驶员对功率的需求小于为满足驾驶员对功率的需求所需的最小引擎功率并且动力系硬件限制需要启动引擎时,将引擎维持在引擎启动状态;
当驾驶员对功率的需求超过所述最小引擎功率并且驾驶员对功率的需求小于所述最小引擎功率和给定电池功率放电水平之和时,控制电池满足驾驶员对功率的需求,其中,在所述最小引擎功率之下,引擎热效率变低;
当驾驶员对功率的需求大于电池放电功率界限和所述最小引擎功率之和时,增加引擎功率,由此引擎以大于所述最小功率水平的引擎功率水平运行。
2、如权利要求1所述的方法,其中,控制电池的步骤包括:当监控的电池的充电状态大于最小预定水平时,增加电池功率以满足驾驶员对功率的需求。
3、如权利要求1所述的方法,其中,控制引擎的步骤包括:在驾驶员对车辆主动轮处的功率的需求的增加超过最小引擎功率之前,启动引擎;当驾驶员对车辆主动轮处的功率的需求减小到小于启动引擎时驾驶员对主动轮处的功率的需求的值时,关闭引擎,从而避免引擎在启动和关闭状态之间的循环。
4、如权利要求1所述的方法,其中,控制电池的步骤包括以下步骤:当车辆停止以恢复电池充电状态时,从外部电源对电池充电。
5、如权利要求2所述的方法,其中,控制电池的步骤包括以下步骤:当车辆停止以恢复电池充电状态时,从外部电源对电池充电。
6、如权利要求2所述的方法,其中,控制电池的步骤包括以下步骤:当车辆停止以恢复电池充电状态时,从外部电源对电池充电。
7、如权利要求3所述的方法,其中,控制电池的步骤包括以下步骤:当车辆停止以恢复电池充电状态时,从外部电源对电池充电。
8、如权利要求1所述的方法,其中,控制电池的步骤包括以下步骤:当车辆在全电动运行模式下运行时,如果超过动力系硬件限制,则启动引擎。
CN2008101815767A 2007-12-10 2008-11-27 用于插入式混合电动车的充电损耗能量管理策略 Active CN101456416B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/953,267 2007-12-10
US11/953,267 US8140204B2 (en) 2007-12-10 2007-12-10 Charge depleting energy management strategy for plug-in hybrid electric vehicles

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101456416A true CN101456416A (zh) 2009-06-17
CN101456416B CN101456416B (zh) 2011-10-19

Family

ID=40722459

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2008101815767A Active CN101456416B (zh) 2007-12-10 2008-11-27 用于插入式混合电动车的充电损耗能量管理策略

Country Status (2)

Country Link
US (1) US8140204B2 (zh)
CN (1) CN101456416B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102267456A (zh) * 2011-05-09 2011-12-07 奇瑞汽车股份有限公司 一种串联混合动力汽车的能量控制方法
CN104590246A (zh) * 2013-10-31 2015-05-06 福特全球技术公司 用于操作车辆的方法和系统
CN104903171A (zh) * 2013-01-31 2015-09-09 雷诺股份公司 用于减少混合动力车辆的加速度助推转矩的能量的方法
CN105189233A (zh) * 2013-03-14 2015-12-23 艾里逊变速箱公司 用于优化混合动力电动车中功率消耗的系统和方法
CN113734141A (zh) * 2020-05-27 2021-12-03 广州汽车集团股份有限公司 一种车辆怠速发电功率控制方法及其系统

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4372818B2 (ja) * 2007-10-19 2009-11-25 トヨタ自動車株式会社 外部充電ev/hv自動車
US8566013B2 (en) * 2008-05-15 2013-10-22 Eaton Corporation Electric vehicle (EV) driving mode optimization for a parallel hybrid electric vehicle
JP4692646B2 (ja) * 2009-02-04 2011-06-01 株式会社デンソー 動力発生源制御装置
WO2010137100A1 (ja) * 2009-05-25 2010-12-02 トヨタ自動車株式会社 ハイブリッド自動車およびその制御方法
US10093303B2 (en) * 2009-08-18 2018-10-09 Ford Global Technologies, Llc Method and system for determining a plug-in hybrid electric vehicle expected drive range
US8760115B2 (en) * 2009-08-20 2014-06-24 GM Global Technology Operations LLC Method for charging a plug-in electric vehicle
US8548660B2 (en) * 2009-09-11 2013-10-01 Alte Powertrain Technologies, Inc. Integrated hybrid vehicle control strategy
WO2011055937A2 (ko) * 2009-11-03 2011-05-12 (주)브이이엔에스 전기자동차 및 그 제어방법
US8731752B2 (en) * 2010-01-06 2014-05-20 Ford Global Technologies, Llc Distance based battery charge depletion control for PHEV energy management
US8560153B2 (en) * 2010-02-15 2013-10-15 Ford Global Technologies, Llc Vehicle battery state of charge hold function and energy management
US8359133B2 (en) * 2010-02-19 2013-01-22 Ford Global Technologies, Llc Engine power elevation and active battery charge energy management strategies for plug-in hybrid electric vehicles
WO2011121717A1 (ja) * 2010-03-30 2011-10-06 トヨタ自動車株式会社 車両用制御装置および車両用制御方法
JP5400697B2 (ja) * 2010-04-28 2014-01-29 トヨタ自動車株式会社 ハイブリッド車両の制御装置およびそれを備えるハイブリッド車両
DE102010022021A1 (de) * 2010-05-29 2011-12-01 Audi Ag Verfahren zum Betreiben einer elektrischen Batterie eines Kraftfahrzeugs sowie Kraftfahrzeug
US8539472B2 (en) 2010-06-09 2013-09-17 Lear Corporation Method and system of updating shared memory
US8495601B2 (en) * 2010-06-09 2013-07-23 Lear Corporation Shared memory architecture
US8543272B2 (en) 2010-08-05 2013-09-24 Ford Global Technologies, Llc Distance oriented energy management strategy for a hybrid electric vehicle
DE102010038010A1 (de) * 2010-10-06 2012-04-12 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Betriebsverfahren für ein Hybridfahrzeug
TWI413340B (zh) * 2010-11-17 2013-10-21 財團法人工業技術研究院 延長插電式混合動力車電池壽命之裝置與方法
US8725339B2 (en) * 2010-12-22 2014-05-13 Renault Trucks Method for controlling a hybrid traction assembly and hybrid vehicle controlled according to such a method
CN110228460B (zh) 2011-01-13 2023-09-26 卡明斯公司 用于控制混合动力传动系中的功率输出分布的系统、方法和装置
DE102011085260A1 (de) * 2011-10-26 2013-05-02 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Heizen eines Abgaskatalysators eines Hybridfahrzeugs
US8467926B2 (en) 2011-11-03 2013-06-18 Ford Global Technologies, Llc Method and system for valve operation control
US8467927B2 (en) 2011-11-03 2013-06-18 Ford Global Technologies, Llc Method and system for speed control of a hybrid vehicle
US9041329B2 (en) 2012-09-19 2015-05-26 Ford Global Technologies, Llc Vehicle electric machine control strategy
US20150051819A1 (en) * 2013-08-14 2015-02-19 Honda Motor Co., Ltd. Systems and methods for controlling sound generated by a vehicle during vehicle start-up operations
US9638113B2 (en) * 2013-08-30 2017-05-02 Ford Global Technologies, Llc Control strategy for a hybrid vehicle with a disabled motor
CN103640572A (zh) * 2013-11-19 2014-03-19 江苏大学 一种车辆混合动力驱动系统控制方法
KR101510347B1 (ko) * 2013-11-26 2015-04-08 현대자동차 주식회사 플러그인 하이브리드 차량의 엔진 제어 방법
CN103707883B (zh) * 2013-12-17 2016-02-17 中联重科股份有限公司 车辆辅助动力单元的控制方法、设备、系统及工程机械
US9346452B2 (en) * 2014-02-21 2016-05-24 Ford Global Technologies, Llc Predicting energy consumption for an electric vehicle using variations in past energy consumption
US9067589B1 (en) * 2014-02-28 2015-06-30 Ford Global Technologies, Llc Hybrid powertrain mode determination based on spatial domain route segmentation
US11104231B2 (en) * 2014-04-17 2021-08-31 Michael Lynn Froelich System for maintaining acceptable battery cycle life for electric-powered vehicles
CN104325976B (zh) * 2014-10-11 2017-11-14 奇瑞汽车股份有限公司 一种混合动力汽车的能量控制方法和装置
US9533674B2 (en) * 2015-02-23 2017-01-03 Ford Global Technologies, Llc Battery state of charge engine shut-off threshold based on predicted operation
US10414391B2 (en) * 2015-08-19 2019-09-17 Cummins Inc. Engine start/stop control system and method
US9914449B2 (en) * 2016-01-13 2018-03-13 Ford Global Technologies, Llc Methods and system for improving efficiency of a hybrid vehicle
CN109515143B (zh) * 2017-09-20 2021-06-18 丰田自动车株式会社 电动车辆
US10807588B2 (en) 2018-06-04 2020-10-20 Ford Global Technologies, Llc Powertrain control system and strategy for electrified vehicle
CN110126812B (zh) * 2019-04-12 2021-02-26 北京航天发射技术研究所 一种重型混合动力特种车动力系统能量管理策略
US11951842B2 (en) * 2021-09-27 2024-04-09 Ford Global Technologies, Llc Electrified vehicle configured to selectively deactivate restricted power mode based on acceleration request
CN115195476B (zh) * 2022-09-15 2023-01-13 盛瑞传动股份有限公司 车辆能量管理方法、装置、设备、可读存储介质及车辆

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6116363A (en) * 1995-05-31 2000-09-12 Frank Transportation Technology, Llc Fuel consumption control for charge depletion hybrid electric vehicles
US7407026B2 (en) * 2000-10-11 2008-08-05 Ford Global Technologies, Llc Control system for a hybrid electric vehicle to anticipate the need for a mode change
GB2370130B (en) * 2000-10-11 2004-10-06 Ford Motor Co A control system for a hybrid electric vehicle
US6362602B1 (en) * 2001-05-03 2002-03-26 Ford Global Technologies, Inc. Strategy to control battery state of charge based on vehicle velocity
JP4175923B2 (ja) * 2003-03-13 2008-11-05 株式会社エクォス・リサーチ 走行速度パターン推定装置
US6994360B2 (en) * 2003-09-22 2006-02-07 Ford Global Technologies, Llc Controller and control method for a hybrid electric vehicle powertrain
JPWO2005068245A1 (ja) * 2004-01-16 2007-12-27 ヤマハ発動機株式会社 ハイブリッド車両
US7360615B2 (en) * 2004-06-09 2008-04-22 General Motors Corporation Predictive energy management system for hybrid electric vehicles
JP4403912B2 (ja) * 2004-07-30 2010-01-27 株式会社島津製作所 電子天びん
US7100362B2 (en) * 2004-07-30 2006-09-05 Ford Global Technologies, Llc Vehicle and method for operating a vehicle to reduce exhaust emissions
US7013205B1 (en) * 2004-11-22 2006-03-14 International Business Machines Corporation System and method for minimizing energy consumption in hybrid vehicles
US8030880B2 (en) * 2006-11-15 2011-10-04 Glacier Bay, Inc. Power generation and battery management systems
US7967711B2 (en) * 2006-11-28 2011-06-28 GM Global Technology Operations LLC Highly configurable hybrid powertrain and control system therefor

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102267456A (zh) * 2011-05-09 2011-12-07 奇瑞汽车股份有限公司 一种串联混合动力汽车的能量控制方法
CN102267456B (zh) * 2011-05-09 2013-10-16 奇瑞汽车股份有限公司 一种串联混合动力汽车的能量控制方法
CN104903171A (zh) * 2013-01-31 2015-09-09 雷诺股份公司 用于减少混合动力车辆的加速度助推转矩的能量的方法
CN104903171B (zh) * 2013-01-31 2017-10-10 雷诺股份公司 用于减少混合动力车辆的加速度助推转矩的能量的方法
CN105189233A (zh) * 2013-03-14 2015-12-23 艾里逊变速箱公司 用于优化混合动力电动车中功率消耗的系统和方法
CN105189233B (zh) * 2013-03-14 2019-06-18 艾里逊变速箱公司 用于优化混合动力电动车中功率消耗的系统和方法
CN104590246A (zh) * 2013-10-31 2015-05-06 福特全球技术公司 用于操作车辆的方法和系统
CN104590246B (zh) * 2013-10-31 2019-04-05 福特全球技术公司 用于操作车辆的方法和系统
CN113734141A (zh) * 2020-05-27 2021-12-03 广州汽车集团股份有限公司 一种车辆怠速发电功率控制方法及其系统
CN113734141B (zh) * 2020-05-27 2024-05-28 广州汽车集团股份有限公司 一种车辆怠速发电功率控制方法及其系统

Also Published As

Publication number Publication date
US8140204B2 (en) 2012-03-20
US20090150015A1 (en) 2009-06-11
CN101456416B (zh) 2011-10-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101456416B (zh) 用于插入式混合电动车的充电损耗能量管理策略
US7937195B2 (en) System for managing a power source in a vehicle
AU2006295147B2 (en) Method and apparatus for power electronics and control of plug-in hybrid propulsion with fast energy storage
US7584813B2 (en) Driving device and motor vehicle equipped with driving device
CN103547497B (zh) 混合动力电动车辆控制器和控制混合动力电动车辆的方法
JP6088998B2 (ja) ハイブリッド車両ドライブシステム及び方法、及び無負荷運転削減システム及び方法
US7766788B2 (en) Drive force output apparatus, method for controlling same apparatus, and vehicle
JP5342640B2 (ja) ハイブリッド電気自動車におけるバッテリパック管理ストラテジ
CN101528498B (zh) 电源系统及具有电源系统的车辆
CN107161140B (zh) 一种插电式混合动力汽车系统的能量控制方法
CN103171546B (zh) 混合动力电动车辆和使发动机运转平顺的方法
KR100792893B1 (ko) 하이브리드 전기차량의 운전점 제어 방법
JP6081611B2 (ja) ハイブリッド型電気自動車の制御システム及び方法
US8116926B2 (en) Motor power control
CN105083275B (zh) 车辆
US20110017532A1 (en) A hybrid powertrain
CA2532410A1 (en) Vehicle charging, monitoring and control systems for electric and hybrid electric vehicles
CN102815295A (zh) 一种混联式混合动力车辆的动力控制方法
CN103702881B (zh) 车辆和车辆的控制方法
CN104421089A (zh) 混合动力汽车的发动机启动系统及方法
JP2008306795A (ja) 電源回路の放電制御装置
CN102910164A (zh) 混合动力电动车辆动力系及其控制方法
JP2011055581A (ja) 駆動システムおよび自動車
EP1316694A1 (en) A method and arrangement for maintaining an exhaust gas catalyst in an effective state
JP4325501B2 (ja) 車両の制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant