CN103738199B - 双电机两档驱动控制系统及其驱动控制方法 - Google Patents

双电机两档驱动控制系统及其驱动控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103738199B
CN103738199B CN201310705435.1A CN201310705435A CN103738199B CN 103738199 B CN103738199 B CN 103738199B CN 201310705435 A CN201310705435 A CN 201310705435A CN 103738199 B CN103738199 B CN 103738199B
Authority
CN
China
Prior art keywords
motor
grades
power loss
driving
gear
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.)
Active
Application number
CN201310705435.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103738199A (zh
Inventor
朱波
闫伟静
王可峰
魏跃远
柯南极
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.)
Beijing Electric Vehicle Co Ltd
Original Assignee
Beijing Electric Vehicle Co Ltd
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 Beijing Electric Vehicle Co Ltd filed Critical Beijing Electric Vehicle Co Ltd
Priority to CN201310705435.1A priority Critical patent/CN103738199B/zh
Publication of CN103738199A publication Critical patent/CN103738199A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103738199B publication Critical patent/CN103738199B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • Y02T10/72Electric energy management in electromobility

Abstract

本发明提供一种双电机两档驱动控制系统及其驱动控制方法,双电机两档驱动控制系统的电机控制器连接有电机一和电机二,整车控制器根据采集到的加速踏板信号、制动踏板信号和当前车速信号对驾驶员意图进行解析,计算出满足当前车辆行驶需求的目标转速和驱动转矩;电机控制器通过自动计算电机不同驱动扭矩分配的功率损失,选择总功率损失最小的扭矩分配为双电机间的最优驱动扭矩分配值。通过双电机和两档齿轮的合理匹配,在保证汽车动力性的前提下,有效提高了驱动系统的效率,最大程度地兼顾了经济性。

Description

双电机两档驱动控制系统及其驱动控制方法
技术领域
本发明属于电动汽车控制领域,具体涉及一种双电机两档驱动控制系统及其驱动控制方法。
背景技术
因作为车载能源的动力电池绿色环保的优点,,电动汽车被认为是汽车工业未来的发展方向,不仅国家新能源的产业规划已将纯电动汽车的发展提升到了战略高度,而且纯电动汽车的研发和产业化已是国内外汽车领域日益重视的研究热点。
目前阻碍纯电动汽车进一步产业化的最大瓶颈是作为其动力源的动力电池,动力电池的续驶里程、充电时间和使用寿命均在一定程度上阻碍着纯电动车的商业化速度和推广范围。在电池技术难关逐渐突破的同时,如何通过提高有效车载能源的利用率来最大程度地提高驱动系统的效率,是对电动汽车的驱动系统进一步研究的关键。
由于纯电动汽车续驶里程较短,主要行驶在城市工况,动力性能相比于传统内燃机车辆可以减弱,因此其驱动系统设计时,多以单极减速为主,没有变速箱,通过电机的调速来实现无级调速。由于无变速功能,因此在常用工况运行时很难将电机的工作点优化到高效区间运行,这对于续驶里程本来就受限制的电动汽车来说,限制了其性能的最优化发挥;2档或3档等多档变速器的驱动方案虽然能很好地解决电动汽车中的上述问题,但会使驱动系统结构复杂,汽车成本增加,而且换档多需要离合器控制,会增加换档冲击,直接影响汽车的舒适性。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种双电机两档驱动控制系统以及针对双电机两档驱动控制系统的驱动控制方法,通过计算两电机不同驱动扭矩分配的功率损失,选择总功率损失最小的扭矩分配为双电机间的最优驱动扭矩分配值,提高了车载能源在驱动系统的利用率,从而有效延长续驶里程。
本发明采用的具体技术方案为:一种双电机两档驱动控制系统,包括整车控制器控制的电机控制器,所述电机控制器连接有电机一和电机二,所述电机一通过输出轴一与一档齿轮相连接,所述电机二通过输出轴二与二档齿轮相连接,所述一档齿轮和二档齿轮分别通过主减速器连接至差速器,所述电机一和/或电机二的驱动力矩经差速器传输到输出轴来驱动车轮。
所述输出轴二为空心轴,所述输出轴一为实心轴,所述空心轴与实心轴空为套在一起的同轴输出。
所述电机一和电机二的转矩可以独立调节控制。
一种双电机两档驱动控制方法,整车控制器根据采集到的加速踏板信号、制动踏板信号和当前车速信号对驾驶员意图进行解析,计算出满足当前车辆行驶需求的目标转速和驱动转矩;电机控制器通过自动计算电机不同驱动扭矩分配的功率损失,选择总功率损失最小的扭矩分配为双电机间的最优驱动扭矩分配值。
一种双电机两档驱动控制方法,具体包含如下步骤:
步骤1、整车控制器根据加速踏板信号和制动踏板信号对驾驶员意图进行解析,并根据当前车速状态计算目标驱动力;
步骤2、根据目标车速,根据公式(1)计算电机一和电机二的转速;
n o = n 1 k 1 = n 2 k 2 - - - ( 1 )
其中:k1、k2为一档齿轮和二档齿轮传动时的传动比,n1、n2为电机一和电机二的转速,n0为变速箱输出轴输出的转速;
步骤3、根据目标驱动力,根据公式(2)初始化电机一和电机二的驱动扭矩;
T0=T1k1+T2k2(2)
其中,T1、T2为电机一和电机二的转矩,T0为变速箱输出轴的转矩;
步骤4、根据车辆的电机效率map图计算电机一和电机二的功率损失;
步骤5、重复所述步骤3和4,选取当前车速下电机一和电机二的总功率损失为最小值的点,将所述最小值对应的T1和T2作为双电机驱动扭矩的最优分配值;
步骤6、整车控制器将所述步骤5得到的最优驱动扭矩分配控制信号发送给电机控制器,对车辆进行双电机两档驱动控制。
所述步骤4根据电机效率map图,通过插值得到当前工作点下电机一和电机二的效率η1、η2,并根据公式(3)和(4)计算电机一和电机二的功率损失P_loss1、P_loss2,其中:
P_loss1=|n1T1(1-η1)|(3)
P_loss2=|n2T2(1-η2)|(4)。
所述步骤5中的总功率损失为P_loss=P_loss1+P_loss2,若总功率损失P_loss为最小值的点对应的最优分配值中的T1或T2=0,则所述步骤6中最优的驱动方式为电机一或电机二的单电机驱动。
本发明产生的有益效果是:双电机中的每个电机的转速可以独立调节控制,通过双电机和两档齿轮的合理匹配解决动力性和经济性难以兼顾的矛盾,实现更为高效的驱动系统效率,且两档驱动无离合器换档,通过两个电机的驱动切换即可实现换档,结构简单,易于实现,保证了汽车的舒适性。
附图说明
当结合附图考虑时,能够更完整更好地理解本发明。此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。
图1为一种双电机两档驱动控制系统的控制原理图;
图2为一种双电机两档驱动控制方法的扭矩分配流程图;
图3为一种双电机两档驱动控制方法的车辆的电机效率map图。
图中:1、整车控制器2、电机控制器3、电机一4、电机二5、输出轴一6、输出轴二7、一档齿轮8、二档齿轮9、主减速器10、差速器11、输出轴。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明的技术方案作进一步详细的说明。
如图1所示的双电机两档驱动控制系统,包括整车控制器1控制的电机控制器2,电机控制器2连接有电机一3和电机二4,电机一3通过输出轴一5与一档齿轮7相连接,电机二4通过输出轴二6与二档齿轮8相连接,其中输出轴一5为实心轴,输出轴二6为空心轴,空心轴与实心轴空套在一起同轴输出;一档齿轮7和二档齿轮8分别通过主减速器9连接至差速器10,电机一3和/或电机二4的驱动力矩经差速器10传输到输出轴11来驱动纯电动汽车的车轮。
如图2所示的一种双电机两档驱动控制方法,电机扭矩分配的计算流程为:首先整车控制器1根据采集到的加速踏板信号、制动踏板信号和当前车速信号对驾驶员意图进行解析,计算出满足当前车辆行驶需求的目标转速和驱动转矩;其次自动计算出电机不同驱动扭矩分配的功率损失,选择总功率损失最小的扭矩分配为双电机间的最优驱动扭矩分配值,获得驱动效率最优的系统驱动控制。控制方法具体包含如下步骤:
步骤1、整车控制器1根据加速踏板信号和制动踏板信号对驾驶员意图进行解析,并根据当前车速状态计算目标驱动力。
步骤2、根据目标车速,根据公式(1)计算电机一和电机二的转速;
n o = n 1 k 1 = n 2 k 2 - - - ( 1 )
其中:k1、k2为一档齿轮和二档齿轮传动时的传动比,均为已知参数;n0为变速箱输出轴输出的转速,根据当前车速可知;n1、n2为电机一和电机二的转速,可由公式(1)得出。
步骤3、根据目标驱动力,根据公式(2)初始化电机一和电机二的驱动扭矩;
T0=T1k1+T2k2(2)
其中,T1、T2为电机一和电机二的转矩,T0为变速箱输出轴的转矩;
步骤4、根据图3所示的车辆的电机效率map图,通过插值得到当前工作点下电机一和电机二的效率η1、η2,并根据公式(3)和(4)计算电机一和电机二的功率损失P_loss1、P_loss2,其中;
P_loss1=|n1T1(1-η1)|(3)
P_loss2=|n2T2(1-η2)|(4)。
其中,电机效率map图,根据实验测定的电机转速扭矩效率三者之间关系的曲线,属于电机自身属性。
步骤5、重复所述步骤3和4,选取当前车速下电机一和电机二的总功率损失P_loss为最小值的点,其中P_loss=P_loss1+P_loss2;将最小值对应的T1和T2作为双电机驱动扭矩的最优分配值;
步骤6、整车控制器将所述步骤5得到的最优驱动扭矩分配控制信号发送给电机控制器,对车辆进行双电机两档驱动控制。
显然,若总功率损失P_loss最小时,对应的最优分配值中的T1或T2=0,则最优的驱动方式为只采用电机一或电机二驱动的单电机驱动。
在本发明的双电机两档驱动系统中,采用基于总功率损失最小的扭矩分配控制方案具有明显的优越性,有效提高了驱动系统的效率,在同等条件下延长了穿电动汽车的续驶里程。
如上所述,对本发明的实施例进行了详细地说明,显然,只要实质上没有脱离本发明点的发明点及效果、对本领域的技术人员来说是显而易见的变形,也均包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种双电机两档驱动控制方法,其特征在于,整车控制器根据采集到的加速踏板信号、制动踏板信号和当前车速信号对驾驶员意图进行解析,计算出满足当前车辆行驶需求的目标转速和驱动转矩;整车控制器通过自动计算电机不同驱动扭矩分配的功率损失,选择总功率损失最小的扭矩分配为双电机间的最优驱动扭矩分配值。
2.根据权利要求1所述的一种双电机两档驱动控制方法,与电机控制器相连接的电机一和电机二分别通过输出轴一和输出轴二与一档齿轮和二档齿轮相连接;其特征在于,具体包含如下步骤:
步骤1、整车控制器根据加速踏板信号和制动踏板信号对驾驶员意图进行解析,并根据当前车速状态计算目标驱动力;
步骤2、根据目标车速,根据公式(1)计算电机一和电机二的转速;
n o = n 1 k 1 = n 2 k 2 - - - ( 1 )
其中:k1、k2为一档齿轮和二档齿轮传动时的传动比,n1、n2为电机一和电机二的转速,n0为变速箱输出轴输出的转速;
步骤3、根据目标驱动力,按照公式(2)初始化电机一和电机二的驱动扭矩;
T0=T1k1+T2k2(2)
其中:T1、T2为电机一和电机二的转矩,T0为变速箱输出轴的转矩;
步骤4、根据车辆的电机效率map图计算电机一和电机二的功率损失;
步骤5、重复步骤3和步骤4,选取当前车速下满足电机一和电机二的总功率损失为最小值的点,将该点对应的T1和T2作为双电机驱动扭矩的最优分配值;
步骤6、整车控制器将所述步骤5得到的最优驱动扭矩分配控制信号发送给电机控制器,对车辆进行双电机两档驱动控制。
3.根据权利要求2所述的一种双电机两档驱动控制方法,其特征在于,所述电机一和电机二均为独立调节控制制动扭矩的电机。
4.根据权利要求2所述的一种双电机两档驱动控制方法,其特征在于,所述步骤4根据车辆的电机效率map图,通过插值得到当前工作点下电机一和电机二的效率η1、η2,并按照公式(3)和(4)计算电机一和电机二的功率损失P_loss1、P_loss2,其中:
P_loss1=|n1T1(1-η1)|(3)
P_loss2=|n2T2(1-η2)|(4)。
5.根据权利要求2所述的一种双电机两档驱动控制方法,其特征在于,所述步骤5中的总功率损失为电机一和电机二的功率损失之和,若最优分配值中的T1或者T2=0,则对应的是所述步骤6中最优的驱动方式为电机一或者电机二的单电机驱动方式。
CN201310705435.1A 2013-12-19 2013-12-19 双电机两档驱动控制系统及其驱动控制方法 Active CN103738199B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310705435.1A CN103738199B (zh) 2013-12-19 2013-12-19 双电机两档驱动控制系统及其驱动控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310705435.1A CN103738199B (zh) 2013-12-19 2013-12-19 双电机两档驱动控制系统及其驱动控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103738199A CN103738199A (zh) 2014-04-23
CN103738199B true CN103738199B (zh) 2016-07-06

Family

ID=50495300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310705435.1A Active CN103738199B (zh) 2013-12-19 2013-12-19 双电机两档驱动控制系统及其驱动控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103738199B (zh)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104175905A (zh) * 2014-08-22 2014-12-03 江苏大学 一种纯电动汽车匀速行驶时动力需求匹配和优化的方法
CN104723902B (zh) * 2015-02-16 2017-03-22 上海瑞华(集团)有限公司 一种动力驱动的集成电机转矩控制装置
CN106274460B (zh) * 2015-05-29 2019-12-10 上海汽车集团股份有限公司 双电机电动车辆的电驱变速箱控制装置和方法
CN107284287B (zh) * 2016-04-12 2019-09-10 上海汽车集团股份有限公司 用于电动汽车的双电机驱动的控制方法和系统
CN107458265A (zh) * 2016-06-02 2017-12-12 深圳华汽车科技有限公司 新能源汽车融合控制系统及方法
CN106828191A (zh) * 2017-02-15 2017-06-13 精进电动科技股份有限公司 双电机非对称动力分配效率优化方法及系统
CN106864307A (zh) * 2017-03-03 2017-06-20 北京新能源汽车股份有限公司 一种双电机的驱动控制方法、装置、控制器及汽车
CN109703346B (zh) * 2017-10-25 2022-04-26 上海汽车集团股份有限公司 双电机汽车动力系统及其控制方法和装置
CN108621861A (zh) * 2018-04-17 2018-10-09 德威(苏州)新能源有限公司 一种双电机组合的智能高效安全的电动汽车全轮控制方法
CN109367403B (zh) * 2018-11-27 2021-01-05 奇瑞汽车股份有限公司 混合动力汽车的电机扭矩控制方法和装置、存储介质
CN109878500B (zh) * 2019-02-25 2021-11-19 北京理工大学 一种双电机变速箱驱动系统协同控制策略
CN112477616A (zh) * 2019-09-11 2021-03-12 比亚迪股份有限公司 驱动电机扭矩分配方法及装置,电动汽车
CN111038282A (zh) * 2019-12-30 2020-04-21 华人运通(江苏)技术有限公司 车辆双电机驱动系统的控制方法、装置、汽车及存储介质
CN112078562A (zh) * 2020-08-27 2020-12-15 包头长安永磁电机有限公司 一种电动汽车双电机并联效率最优控制方法
CN112406558B (zh) * 2020-11-26 2022-07-12 天津易鼎丰动力科技有限公司 一种电动汽车双电机效率最优控制方法
CN112622635B (zh) * 2020-12-24 2022-07-08 奇瑞汽车股份有限公司 双电机扭矩分配的方法和装置
CN113400953B (zh) * 2021-07-30 2024-03-26 精进电动科技股份有限公司 一种双电机转矩分配方法及双电机系统
CN114110157B (zh) * 2021-11-29 2023-03-14 东风汽车集团股份有限公司 一种双档电四驱换档控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102133856A (zh) * 2010-01-25 2011-07-27 北京理工大学 一种双电机转速耦合驱动总成
CN202016406U (zh) * 2011-04-26 2011-10-26 北京理工华创电动车技术有限公司 电动车用双电机驱动装置
CN202641339U (zh) * 2012-06-06 2013-01-02 北京汽车新能源汽车有限公司 一种双电机两档电驱动系统
CN103738192A (zh) * 2013-12-19 2014-04-23 北京汽车新能源汽车有限公司 双电机两档驱动系统及其制动控制方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4471273A (en) * 1983-01-05 1984-09-11 Towmotor Corporation Dual-motor control apparatus
US8453770B2 (en) * 2009-01-29 2013-06-04 Tesla Motors, Inc. Dual motor drive and control system for an electric vehicle
JP5333094B2 (ja) * 2009-09-10 2013-11-06 トヨタ自動車株式会社 車両の駆動装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102133856A (zh) * 2010-01-25 2011-07-27 北京理工大学 一种双电机转速耦合驱动总成
CN202016406U (zh) * 2011-04-26 2011-10-26 北京理工华创电动车技术有限公司 电动车用双电机驱动装置
CN202641339U (zh) * 2012-06-06 2013-01-02 北京汽车新能源汽车有限公司 一种双电机两档电驱动系统
CN103738192A (zh) * 2013-12-19 2014-04-23 北京汽车新能源汽车有限公司 双电机两档驱动系统及其制动控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103738199A (zh) 2014-04-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103738199B (zh) 双电机两档驱动控制系统及其驱动控制方法
CN103738192B (zh) 双电机两档驱动系统及其制动控制方法
US20200369258A1 (en) Ecms-based phev four-drive torque distribution method
CN107458369B (zh) 一种同轴并联式混合动力电动汽车能量管理方法
CN103267117B (zh) 利用纯电动汽车经济性换挡规律的换挡方法
CN103273857B (zh) 一种主从式多电机驱动系统的效率优化方法
CN1982135B (zh) 用于控制混合动力车辆的发动机停止的控制装置
CN100391768C (zh) 一种油-电混合动力汽车的多桥驱动系统及应用该系统改善汽车转弯半径的方法
CN102009651B (zh) 一种ev-at深度混合动力汽车控制方法
CN106080585B (zh) 一种双行星排式混合动力汽车非线性模型预测控制方法
CN104742898A (zh) 一种分速汇矩式混合动力功率流控制方法
CN104070983A (zh) 混合动力驱动系统以及用于控制混合动力驱动系统的方法
CN105128855B (zh) 一种双轴并联混合动力城市公交车的控制方法
CN104477051B (zh) 一种双驱轴双电机纯电动车驱动电机功率差异化匹配方法
CN102345731A (zh) 一种电动汽车用机械式变速器自动换挡系统
CN101804810A (zh) 插电式混合动力汽车的最优集成控制方法
Koch-Groeber et al. Criteria for coasting on highways for passenger cars
WO2020139814A1 (en) Systems and methods for controlling overtake maneuver in vehicles
CN105667501A (zh) 具有轨迹优化功能的混合动力车辆的能量分配方法
CN111532264A (zh) 一种面向变坡度和变限速交通场景的智能网联汽车巡航车速优化方法
CN110667564B (zh) 并联式混合动力汽车自主队列行驶能量智能管理方法
CN103568814B (zh) 一种混合动力汽车的驱动系统
WO2016065672A1 (zh) 纯电动汽车的驱动系统和方法
CN105201663A (zh) 一种实现发动机最佳经济转速的控制方法
CN102166949A (zh) 电辅助式混合动力汽车驱动系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information

Address after: 102606 Beijing City Economic Development Zone, Daxing District Caiyu mining and Road No. 1

Applicant after: Beijing new-energy automobile Company Limited by Shares

Address before: 102606 Beijing City Economic Development Zone, Daxing District Caiyu mining and Road No. 1

Applicant before: Beijing Auto New Energy Auto Co., Ltd.

COR Change of bibliographic data
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant