CN1260081C - 具有液压控制系统的汽车动力系 - Google Patents
具有液压控制系统的汽车动力系 Download PDFInfo
- Publication number
- CN1260081C CN1260081C CNB018035507A CN01803550A CN1260081C CN 1260081 C CN1260081 C CN 1260081C CN B018035507 A CNB018035507 A CN B018035507A CN 01803550 A CN01803550 A CN 01803550A CN 1260081 C CN1260081 C CN 1260081C
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- pump
- motor
- valve
- fluid
- high pressure
- 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.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 85
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 198
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 54
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 claims description 35
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 32
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims description 19
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 14
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 7
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 5
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims 1
- 238000013316 zoning Methods 0.000 claims 1
- 238000005183 dynamical system Methods 0.000 description 17
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 13
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 6
- 238000013461 design Methods 0.000 description 5
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 5
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 4
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 4
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 4
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 4
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 4
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 4
- 230000000881 depressing effect Effects 0.000 description 3
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 2
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 2
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 2
- 239000010687 lubricating oil Substances 0.000 description 2
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 2
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 230000003139 buffering effect Effects 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 239000005431 greenhouse gas Substances 0.000 description 1
- 239000010720 hydraulic oil Substances 0.000 description 1
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000000116 mitigating effect Effects 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 238000011017 operating method Methods 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000009987 spinning Methods 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000007306 turnover Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H61/00—Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
- F16H61/38—Control of exclusively fluid gearing
- F16H61/40—Control of exclusively fluid gearing hydrostatic
- F16H61/4078—Fluid exchange between hydrostatic circuits and external sources or consumers
- F16H61/4096—Fluid exchange between hydrostatic circuits and external sources or consumers with pressure accumulators
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT 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
- B60K6/00—Arrangement 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
- B60K6/08—Prime-movers comprising combustion engines and mechanical or fluid energy storing means
- B60K6/12—Prime-movers comprising combustion engines and mechanical or fluid energy storing means by means of a chargeable fluidic accumulator
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60W—CONJOINT 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
- B60W10/00—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function
- B60W10/04—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60W—CONJOINT 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
- B60W10/00—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function
- B60W10/18—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of braking systems
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60W—CONJOINT 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
- B60W20/00—Control systems specially adapted for hybrid vehicles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60W—CONJOINT 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
- B60W30/00—Purposes 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
- B60W30/18—Propelling the vehicle
- B60W30/18009—Propelling the vehicle related to particular drive situations
- B60W30/18109—Braking
- B60W30/18127—Regenerative braking
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H61/00—Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
- F16H61/38—Control of exclusively fluid gearing
- F16H61/40—Control of exclusively fluid gearing hydrostatic
- F16H61/44—Control of exclusively fluid gearing hydrostatic with more than one pump or motor in operation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H61/00—Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
- F16H61/38—Control of exclusively fluid gearing
- F16H61/40—Control of exclusively fluid gearing hydrostatic
- F16H61/44—Control of exclusively fluid gearing hydrostatic with more than one pump or motor in operation
- F16H61/448—Control circuits for tandem pumps or motors
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT 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
- B60K17/00—Arrangement or mounting of transmissions in vehicles
- B60K17/04—Arrangement or mounting of transmissions in vehicles characterised by arrangement, location, or kind of gearing
- B60K17/10—Arrangement or mounting of transmissions in vehicles characterised by arrangement, location, or kind of gearing of fluid gearing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT 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
- B60K6/00—Arrangement 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
- B60K6/08—Prime-movers comprising combustion engines and mechanical or fluid energy storing means
- B60K6/12—Prime-movers comprising combustion engines and mechanical or fluid energy storing means by means of a chargeable fluidic accumulator
- B60K2006/126—Prime-movers comprising combustion engines and mechanical or fluid energy storing means by means of a chargeable fluidic accumulator the hydraulic accumulator starts the engine
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT 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
- B60K26/00—Arrangements or mounting of propulsion unit control devices in vehicles
- B60K26/02—Arrangements or mounting of propulsion unit control devices in vehicles of initiating means or elements
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60W—CONJOINT 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
- B60W2540/00—Input parameters relating to occupants
- B60W2540/10—Accelerator pedal position
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60W—CONJOINT 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
- B60W2710/00—Output or target parameters relating to a particular sub-units
- B60W2710/09—Other types of propulsion units, e.g. fluid motors, or type not specified
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60W—CONJOINT 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
- B60W2710/00—Output or target parameters relating to a particular sub-units
- B60W2710/24—Energy storage means
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60W—CONJOINT 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
- B60W2720/00—Output or target parameters relating to overall vehicle dynamics
- B60W2720/24—Direction of travel
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/62—Hybrid vehicles
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/70—Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T74/00—Machine element or mechanism
- Y10T74/19—Gearing
- Y10T74/19014—Plural prime movers selectively coupled to common output
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T74/00—Machine element or mechanism
- Y10T74/19—Gearing
- Y10T74/19023—Plural power paths to and/or from gearing
- Y10T74/19033—Fluid drive divides or combines alternate paths
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Transportation (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Control Of Fluid Gearings (AREA)
- Arrangement Or Mounting Of Propulsion Units For Vehicles (AREA)
- Motor Power Transmission Devices (AREA)
- Control Of Vehicle Engines Or Engines For Specific Uses (AREA)
- Hybrid Electric Vehicles (AREA)
- Auxiliary Drives, Propulsion Controls, And Safety Devices (AREA)
Abstract
一种汽车动力系,它包括一液压传动线路,该线路包括:至少一个液压泵/马达(12),所述液压泵/马达具有固定在内燃机(11)的曲轴上并且与该曲轴一起旋转的一轴;以及一对泵/马达(21、22),所述泵/马达共轴设置,以共用一公共轴,该公共轴上装有一齿轮组中的一个齿轮,以便向车辆驱动轮(20)传送输出。液压控制逻辑提供混合动力系的多种泵/马达的控制。
Description
技术领域
本发明是一种独特的汽车动力系设计,该设计以较高的效率使用整体内燃机产生的能量。应用的领域是汽车动力系。
背景技术
汽车日渐增多的使用使存在于大气中的多种污染物增加,所述污染物包括温室气体,例如二氧化碳。现有动力系的热效率通常平均约为15%。因此,需要提高汽车动力系利用燃料的效率的新方法。
传统的汽车动力系会导致大量的能量损失,使其很难有效地控制排放,并且提供用于改善汽车燃料经济性的能力有限。传统的动力系由一内燃机和一简单的机械传动装置构成,该传动机构具有许多独立的齿轮比。由于下述的低效率,该种系统消耗的燃料能量的约85%至90%以热量形式浪费。只有10%-15%的能量可用来克服路面负荷,大部分能量在制动中以热量形式耗散。
大部分能量损失是由于内燃机功率容量与平均功率需求之间的较差匹配。任何给定瞬间加于内燃机上的负荷直接由该瞬间总的路面负荷确定,该负荷在最高与最低负荷之间变化。为了满足加速要求,需要功率必须比平均路面负荷强许多倍的内燃机。内燃机的效率与负荷一起显著变化,它在接近峰值负荷的较高负荷处是最好的,在低负荷处是最差的。由于正常传动中受到的大多数路面负荷接近波谱的下端,因此内燃机在多数时间中必须以低效率(例如小于20%)运行,即使是峰值效率在35%至40%的范围中的传统内燃机也是如此。
能量损失的另一主要来源是在制动中。与需要向车轮传送能量的加速相比,制动需要从车轮移除能量。由于内燃机只能产生但不能回收能量,简单的齿轮传动装置只能传送能量,因此传统的动力系是一单向能量通道。可通过摩擦制动系统来实现制动,该系统通过将暂时不需要的动能转化为热量以使其无用。
由于需要内燃机在许多不同的燃烧条件下运行,因此传统动力系中的内燃机所经历的速度和负荷的广泛变化也会使其很难有效地控制排放。以较恒定的速度和/或负荷运行内燃机可使任何排放控制装置最优化,更有效的内燃机的整体设置可使移动每英里所燃烧的燃料变少。
除了在与气动阻力、重力和滚动阻力的改进相结合时,传统动力系提供致使汽车燃料经济性改善的能力有限。该种改良只能提供逐渐增加的效率改善,并且同样良好地应用于改进的动力系。
已经将混合型车辆系统作为减少上述低效的装置进行研究。混合型车辆系统在路面载荷需求与内燃机之间提供“缓冲”,以便减少内燃机经历的需用功率的变化。由于缓冲器可以接纳并储存能量,因此它还允许再生式制动。混合型车辆系统的有效性取决于它以峰值效率运行内燃机的能力、缓冲介质的容量和效率以及向驱动轮传送功率的传动系统的效率。通常缓冲介质包括蓄电池、机械飞轮和液压蓄能器。
为了将液压蓄能器用作缓冲器,将一液压泵/马达与系统相结合。泵/马达可互换地用作泵或马达。用作一泵时,内燃机的动力使一轴旋转,该轴将液压流体泵送到相对于气体(例如氮气)体积增压的蓄能器。用作一马达时,通过装置释放增压的流体,使轴旋转并且产生动力。参见诸如1980年9月23日授予Samual Shiber的美国专利4,223,532。
揭示该种混合型动力系的其它美国专利包括:
混合动力系车辆——1996年3月5日授权的US 5,495,912;
非锁定再生式制动系统——1996年4月9日授权的US 5,505,527;
蓄能器内燃机——1996年12月3日授权的US 5,579,640;
轻型安全液压动力系统及其运行方法——1996年4月16日授权的US 5,507,144;以及
连续平稳的传动装置——1999年3月30日授权的US 5,887,674。
发明内容
本发明提供一种汽车动力系,它包括一对驱动轮和一液压线路,该液压线路包括至少一个蓄能器,该蓄能器用于接纳液压流体、储存压力和排放所储存的压力。液压线路还包括第一和第二泵/马达或与第二液压泵相结合的第一液压泵/马达。以其马达模式运行的第一液压泵/马达响应于液压流体的接纳以便驱动驱动轮,并且在泵模式中,响应于制动以便将液压流体泵送到蓄能器。第二液压泵或液压泵/马达具有固定在内燃机的曲轴上的一轴,该内燃机使第二液压泵/马达象泵一样运行,以便在第一液压泵/马达以马达模式运行时,将液压流体泵送到蓄能器和第一液压泵/马达中的至少一个。较佳的第一和第二液压泵或泵/马达是直列式活塞机械,更佳的第一和第二液压泵或泵/马达是弯轴式活塞机械。
本发明还提供了一种汽车动力系,它包括:一对驱动轮;一内燃机,该内燃机具有一用于功率输出的曲轴;以及一液压动力线路。液压动力线路包括至少一个蓄能器,该蓄能器用于接纳液压流体、储存压力和排放所储存的压力。一齿轮组用来将动力从至少一个液压泵/马达传送到驱动轮。在一较佳实施例中,合并成液压动力线路的两个传动液压泵/马达位于齿轮组的一个齿轮的相对两侧,并且共用一具有安装在其上的一个齿轮的公共输入/输出轴。这些第一和第二液压泵/马达可以马达模式运行以便通过齿轮轴驱动该对驱动轮,或者以泵模式运行以便响应于驱动轮的制动将液压流体泵送入蓄能器。由内燃机驱动的一第三液压泵或泵/马达用于将液压流体泵送到蓄能器和/或第一和第二液压泵/马达,以驱动那些处于马达模式的泵/马达,藉此为车辆提供动力。再次,较佳的泵和/或泵/马达是直列式活塞机械,最佳的泵和/或泵/马达是弯轴式活塞机械。如本发明的以上方面所述,第三液压泵或泵/马达具有一固定在内燃机的曲轴上的传动轴。
本发明还提供了用于控制上述类型的动力系中的液压流体的液压控制逻辑。更具体地说,本发明提供了一种汽车动力系,它包括:一对驱动轮;一内燃机,该内燃机通过一曲轴进行功率输出;以及一液压传动线路。在以马达模式运行时,一第一泵/马达响应于从高压管线接纳高压流体以便驱动所述驱动轮,并且响应于驱动轮的制动以泵模式运行以便将高压流体传送到高压管线。液压线路还包括:一高压蓄能器,该高压蓄能器用于通过高压管线和低压管线接纳和排放高压流体;以及一低压蓄能器,该低压蓄能器用于通过低压管线接纳和排放低压流体。液压控制逻辑包括使第一泵/马达的一侧分别并联连接到所述高压和低压管线的第一和第二并联管线,第一并联管线具有一第一阀,打开第一阀以使高压流体从高压管线正向驱动到第一泵/马达的一侧。第二并联管线具有一第二阀,打开第二阀以使低压流体从低压管线反向驱动到第一泵/马达的一侧。第三和第四并联管线用于使第一泵/马达的第二侧分别并联连接到高压和低压管线。第三并联管线具有一第三阀,打开第三阀以使低压流体从低压管线正向驱动到第一泵/马达的第二侧。第四并联管线具有一第四阀,打开第四阀以使高压流体从高压管线反向驱动到第一泵/马达的第二侧。类似的控制逻辑可提供第二泵/马达或者第三泵/马达的控制操作。第一和第三泵/马达共用一具有减速齿轮装置的一个齿轮的公共轴,所述减速齿轮装置可作为上述本发明的特征。
本发明还提供了一种汽车动力系,如同本发明的其它方面那样,它包括:一对驱动轮;一内燃机,该内燃机通过一曲轴进行功率输出;以及一液压传动线路。液压传动线路包括:高压和低压管线,以及一可运行超出中心的第一泵/马达,在马达模式中,该第一泵/马达响应从高压管线接纳高压流体以便驱动所述驱动轮,并且响应于驱动轮的制动以泵模式运行以便将高压流体传送到高压管线。液压传动线路还包括一第二泵/马达,该第二泵/马达的运行可超出中心并且被内燃机驱动,它以泵模式运行以便将高压流体传送到高压管线。液压传动线路还包括:高压和低压蓄能器以及一液压控制逻辑。这里,液压控制逻辑包括第一和第二并联管线,它们使第一泵/马达的一侧分别并联连接到高压和低压管线。第一并联管线具有一第一阀,打开第一阀以使高压流体从高压管线流到第一泵/马达的一侧。第二并联管线具有一阀,该阀防止流体从高压管线直接流到低压管线。在该液压传动线路中,第一泵/马达的第二侧与低压管线直接相连。第二和任选的第三泵/马达设有类似的液压控制逻辑。
本发明的液压混合性车辆动力系是一种独特的动力系,它可完成传统动力系的所有功能,但具有更高级别的能量效率。这种新颖的动力系在车辆减速(即制动)时,可将运动车辆的动能有效地转化成势能,并且将该能量储存在车辆上以便随后的再次使用。动力系采用一种能量和成本效率操作所必需的多种传统和新颖构件的独特的集成设计。同样,采用一种独特的液压流体流动线路和独特的操作控制逻辑以达到完全能量效率改进,所述改进可通过这种新的动力系得以实现。这种新的动力系的许多独特特征也可应用在电混合型动力系中。
附图说明
在附图中:
图1是本发明的动力系的较佳实施例的框图;
图2是液压控制线路的第一较佳实施例的线路图;
图3是用于本发明的动力系的泵/马达的较佳设置的示意图;
图4示出了用于特定速度的泵/马达的排量设定的表格;
图5是液压控制逻辑的第二较佳实施例的线路图;
图6示出了利用加速踏板的控制模式;
图7是控制程序的较佳实施例的流程图;
图8是图1的实施例的修改部分的示意图;以及
图9是图1的一部分传动系统的又一修改的示意图。
具体实施方式
请参见图1,首先使内燃机11起动,然后驱动泵/马达12。高压蓄能器13通过管线14、通过液压控制线路15、通过管线16向用作一马达的泵/马达12供应高压液压流体,以使内燃机11起动。从用作一马达的泵/马达12通过管线19、通过液压控制线路15、通过管线18将低压流体排放到低压蓄能器17。在起动时,内燃机11驱动处于其泵模式的泵/马达12。
电子控制线路10接收多种信号,包括传感器9发出的指示加速踏板90的位置的信号,以及传向液压控制线路15的输出控制信号。
低压蓄能器17通过管线18、通过液压控制线路15以及通过管线16向用作一泵的泵/马达12供应低压液压流体。象泵一样运行的泵/马达12通过管线19、通过液压控制线路15以及通过管线14将高压流体排放到高压蓄能器13。如果需要动力来驱动车轮20,高压流体也将通过任何一条或两条管线23和24流到象马达一样运行的传动泵/马达21和22中的一个或两个。从一个或两个用作马达的泵/马达21和22通过一条或两条管线25和26、通过控制线路15、通过管线18将低压流体排放到低压蓄能器17。当高压蓄能器13中的压力到达一预定的最大值时,通过空转或关机使内燃机11停止向用作一泵的泵/马达12传送动力。当高压蓄能器13中的压力到达一预定的最小值时,内燃机11将恢复传送动力。
当车辆制动变为必需时,通过一条或两条管线23和24供应低压流体,以及通过一条或两条管线25和26、通过控制线路15、通过管线14将高压流体排放到高压蓄能器13,以使一个或两个传动泵/马达21和22象泵一样运行,从而获得来自车轮20的动力。以后将更全面地叙述控制线路15以及控制的设计和作用。
图2示出了液压控制线路15的细节,对于该第一实施例,其中,泵/马达不会超出中心(overcenter),即在泵/马达的输出轴继续沿相同方向旋转的同时,泵/马达不会提供液压流体的反向流动。在该实施例中,阀42-45、32、35、52和55各自作为处于“关闭”(止回)位置的止回阀那样运行。阀42、44、32和52总是使高压流体从泵/马达12、21和22流入高压管线14,阀43、45、35和55总是使低压流体从泵/马达12、21和22流入低压管线18。
中间分支线路31控制流体通过管线16和19流入和流出泵/马达12。中间分支线路通过管线16使泵/马达12的一侧分别通过(第一和第二)并联管线36和37连接于高压管线14和低压管线18。同样,泵/马达12的第二侧通过管线19分别通过并联管线38和39并联地连接于高压管线14和低压管线18。为了使高压流体从高压管线14通过管线16流到用作一马达的泵/马达12以使内燃机11起动,将阀32打开。止回阀33和34防止高压流体直接流入低压管线。在为使流体流过用作一马达的泵/马达12并且通过低压管线18向低压蓄能器17排放流体而打开阀32时,还必须打开阀35(如图2所示)。
当内燃机11已经起动时,泵/马达12的排量将迅速降低到零,阀32返回到图2所示的关闭或止回位置。如果泵/马达12的排量不绝对为零,或者如果泵/马达12发生渗漏的话,止回阀33会使低压流体从低压管线18流到管线37、流到管线16,来自泵/马达12的流体将通过管线19、通过打开的阀35和并联管线39流到低压管线18,从而防止泵/马达12发生空化作用的可能性,并且建立一用于泵/马达12的低摩擦、中性旋转(neutral spinning)的中性环路。如果泵/马达12略微超出中心的话,处于其关闭位置的阀32象止回阀那样运行以防止液压阻塞或过压。在内燃机冷起动以后,必须使泵/马达12中性旋转,以使内燃机在需要转矩之前充分预热。在准备好和需要时,内燃机11驱动用作一泵的泵/马达12。阀35首先旋转到关闭(或止回)位置,并且使泵/马达12的排量增加。低压流体从管线18通过止回阀33和并联管线37、通过管线16流到用作一泵的泵/马达12。高压流体离开泵/马达12,通过管线12、通过并联管线38和止回阀34流到高压管线14。流体将只流到高压蓄能器13、流到高压蓄能器13和用作马达的泵/马达21和22中的一个或两个或者只流到用作马达的泵/马达21和22中的一个或两个。
如果需要动力来驱动车轮20,高压流体将从任何一条或两条分支线路41和51通过一条或两条管线23和24流到一个或两个用作马达的传动泵/马达21和22。在题为“连续平稳的传动装置”的美国专利No.5中叙述了是否使用分支线路41、分支线路51或者分支线路41和51的判定,本文将援引该专利的主旨作为参考。分支线路41具有通过管线23与泵/马达21的一侧相连的管线46和47,管线46和47分别与高压管线14和低压管线18并联。分支线路41通过管线25与泵/马达21的第二侧相连,该分支线路分别通过并联管线48和49与高压管线14和低压管线18并联。如果命令分支线路41向管线23供应高压流体,则打开阀42(在图2中以关闭或止回状态示出),高压流体从管线14通过阀42和并联管线46流向管线23。如果命令用作一马达的泵/马达21向车轮20提供转矩,泵/马达21的排量将从零增加到所需程度,高压流体流过管线23、流过泵/马达21,并且通过管线25、通过管线49中的阀45(图2所示的阀已经打开)以及通过管线18以低压返回到低压蓄能器17。阀43和44处于关闭或止回位置(如图2所示),以防止高压流体流向低压侧。如果阀42处于关闭位置,则阀43的止回位置可防止泵/马达21的空化作用。
同样,分支线路51具有通过管线24与泵/马达22的一侧相连的管线56和57,管线56和57分别与高压管线14和低压管线18并联。分支线路51通过管线26与泵/马达22的第二侧相连,该分支线路分别通过并联管线58和59与高压管线14和低压管线18并联。如果命令分支线路51向管线24供应高压流体,则打开阀52(在图2中以关闭或止回状态示出),高压流体从管线14通过阀52流向管线24。如果命令用作一马达的泵/马达22向车轮20提供转矩,泵/马达22的排量将会从零增加到所需程度,高压流体流过管线24、流过泵/马达22,并且通过管线26、通过阀55(图2所示的阀已经打开)以及通过管线18以低压返回到低压蓄能器17。阀53和54处于止回位置(如图2所示),以防止高压流体流向低压侧。如果阀52处于关闭位置,则阀53的止回位置可防止泵/马达21的空化作用。
当车辆制动变为必需时,通过一条或两条管线23和24供应低压流体,利用一个或两个分支线路41和51,以使一个或两个传动泵/马达21和22象泵一样运行,从而获得来自车轮20的动力。如果命令分支线路41向管线23供应低压流体,阀45将旋转到关闭或止回位置(图2所示的阀处于打开位置)。所有其它的阀(42、43和44)保持在同样如图2所示的关闭或止回位置中。与制动踏板(图中未示出)的压下成比例,命令泵/马达21增加其排量,使低压流体从管线18中流出,通过阀43和并联管线47、通过管线23以及通过泵/马达21,并且使高压流体通过管线25、通过阀44和并联管线48以及通过管线14流到高压蓄能器13。如果命令分支线路51向管线24供应低压流体,阀55将旋转到关闭或止回位置(图2所示的阀处于打开位置)。所有其它的阀(52、53和54)保持在图2所示的关闭或止回位置中。与分支线路41和泵/马达21一样,与制动踏板的压下成比例,命令泵/马达22增加其排量,使低压流体从管线18中流出,通过阀53和并联管线57、通过管线24以及通过泵/马达22,并且使高压流体通过管线26、通过阀54和并联管线58以及通过管线14流到高压蓄能器13。
虽然单个分支线路可以为一个、两个或多个传动泵/马达服务(如同后面将叙述的那样,分支线路41的设计最好还可为车轮20提供反向驱动),但成对的单个分支线路和单个传动泵/马达可将流向未被命令提供正或负的(制动)转矩的泵/马达的高压流体切断。通过显著减少通过泵/马达渗漏到低压侧的流体,切断流向泵/马达的高压可使效率提高。当离合器未被用于使泵/马达脱离传动系时,泵/马达的旋转转矩/摩擦和流体的可压缩性损失在车辆移动时也显著减少。
在命令车辆方向反转时,利用了分支线路41。打开阀44和43(图2所示的阀处于关闭或止回位置中),关闭阀45(图2所示的阀是打开的),并且使阀42保持在图2所示的关闭/止回位置中。与“加速踏板”(图中未示出)的压下成比例,命令泵/马达21增加其排量,使高压流体从管线14流过阀44和并联管线48、流过管线25以及流过泵/马达21,并且使低压流体通过管线23、通过阀43和并联管线47以及通过管线18流到低压蓄能器17。通过反转泵/马达21的高和低压侧,使泵/马达沿相反方向旋转。如果所需反向转矩较高,可将分支线路51构造成分支线路41和泵/马达22也可用来提供反向转矩。
前面的较佳实施例包括与内燃机曲轴构成一体的内燃机的泵/马达12。泵/马达的活塞直接作用在曲轴的端部上。由于泵/马达的输出轴已经变为内燃机曲轴,因此只能使用一组共用的轴承,例如锥形滚柱轴承127,选择用于套筒在泵/马达12中移动的泵/马达平面,以提供使内燃机活塞施加在曲轴上的作用减轻的力,以减少轴承力和轴承摩擦。
在先前的较佳实施例中,用螺栓将内燃机11直接固定在传动壳体上。传动装置因而包括内燃机泵/马达和致动器,以及先前所述的动力传送控制所必需的所有流动线路和阀门,较佳实施例的两个传动泵/马达和致动器与齿轮减速部分(定位套筒移动的平面以减轻齿轮力)的传动轴构成一体,减速所需的齿轮与差动组件构成一体。传动装置具有两个初级液压管线连接,一个连接于高压蓄能器(高压管线14),一个连接于低压蓄能器(低压管线18)。传动装置具有两个次级液压油管连接,一个将低压润滑油供应到泵/马达和齿轮减速/差动组件,一个使润滑油和任何泵/马达壳体渗漏的油返回到储存罐以便重新使用。
图3更详细地示出了液压混合型车辆的动力系传动装置的较佳实施例的关键构件。内燃机的泵/马达12与内燃机曲轴的输出凸缘123构成一体。内燃机的斜轴式泵/马达12的活塞124作用在旋转板125上,该旋转板直接附连在(或者可以是其自身)曲轴凸缘123上。由于泵/马达的输出轴与内燃机曲轴结合成单轴126,因此一组共用的轴承127可供曲轴后主轴承和泵/马达的传动轴承使用。箭头129表示通过泵/马达12的液压流体的流动路径。
较佳实施例的两个传动泵/马达21和22与齿轮减速组件214的传动轴213构成一体,所述齿轮减速组件驱动两个传动齿轮225中较小的一个。齿轮225驱动两个传动齿轮325中较大的一个。将齿轮325安装在传动轴326上,该传动轴则附连在一传统差动组件(图中未示出)上,该差动组件以传统的方式连接通过传统的传动轴(图中未示出)以驱动车轮。传动泵/马达的活塞216和226作用在旋转板217和227上,所述旋转板直接附连于小型齿轮传动轴213的相对两端。由于泵/马达的输出轴已经与小型齿轮传动轴一体构成一单轴213,因此若干组共用的轴承218和228可供小型齿轮传动轴轴承和泵/马达传动轴承使用。箭头219和215表示分别通过泵/马达21和22的液压流体的流动路径,所述泵/马达是直列式活塞机械,或者更具体地说,是弯轴式活塞机械。
液压混合型车辆的动力系采用操作控制逻辑,以使效率和性能特征最大化。通过管理车辆内燃机,可使泵/马达通过其相关的排量致动器、流动控制阀、断流阀和车辆的其它构件。电子控制系统接收多种输入,包括传动转矩需求(加速踏板位置)、车辆速度和液压流体的压力,以确定诸如泵/马达的排量、阀的位置等输出信号。电子控制系统主要响应于液压系统压力、传动转矩要求和车辆速度以控制内燃机。
操作控制逻辑与美国专利5,495,912的主旨一致,本文将援引该专利的主旨作为参考,后面将结合图6来叙述用于本发明的附加的独特控制逻辑。请再次参见图1,通过调整马达的排量、考虑液压系统压力和车辆速度,以使一个或两个泵/马达21和22向车轮20传送响应于加速踏板90位置的正(或零)转矩。响应于传感器7发出的信号以相同方式传送负转矩(即制动),该信号可检测制动踏板8用于制动踏板压下的第一部分的位置,而传统摩擦制动器(图中未示出)中的制动踏板压下阶段的第二部分与美国专利5,505,527的主旨一致,本文将援引该专利的主旨作为参考。正、零或负转矩指令可满足供转矩指令使用的传动泵/马达的最高效率的排量设置,这与美国专利5,887,674的主旨一致,本文将援引该专利的主旨作为参考。如同先前所解释的那样,切断通向任何设置为零排量的泵/马达的高压液压流体以减少效率损失。对于所有传动泵/马达、对于每条可能的传动转矩指令,用于最佳排量设定(即,最高的整体效率)的数值是基于液压系统压力和车辆速度的单一解。电子控制装置10根据传感器9发出的信号以及传向液压控制线路15的输出指令信号,从诸如图4所示的储存在内存中的相关等式或查找表格中获得排量设定。
本发明的第二实施例采用超出中心的泵/马达,并且用一液压控制线路10(图5)来代替液压控制线路15(图2),但其它构件如图1所示。阀62、72和82提供一在其“关闭”(止回)位置起作用的止回阀,藉此使来自泵/马达的高压流体总是流入所述高压管线。在该第二较佳实施例中,无需使阀在高压和低压之间转换。因而,当用作一马达的泵/马达12已经使内燃机11起动,并且传动泵/马达12开始用作一泵时,泵/马达的排量控制机构(图中未示出)将活塞冲程装置移出中心,并且使流过泵/马达的液压流体反转。因此,当泵/马达12象泵一样运行时,低压蓄能器17通过管线18、通过控制线路15(见图5)、通过管线19向用作一泵的泵/马达12供应低压液压流体。用作一泵的泵/马达12通过管线16、通过控制线路15(见图5)、通过管线14将高压流体排放到高压蓄能器13。如果需要动力来驱动车轮20,高压流体也将通过任何一条或两条管线23和24流到任何一个或两个用作马达的传动泵/马达21和22。从一个或两个用作马达的泵/马达21通过一条或两条管线25和26、通过控制线路15、通过管线18将低压流体排放到低压蓄能器17。
当车辆制动变为必需时,通过驱动一个或两个泵/马达21和22超过中心,以使一个或两个用作泵的传动泵/马达21和22运行,从而获得来自车轮20的动力,并且使流体的流动方向反转。低压流体将流过一条或两条管线25和26,并且通过一条或两条管线23和24、通过控制线路15、通过管线14将高压流体排放到高压蓄能器13。
图5示出了使用超出中心的泵/马达的第二实施例的控制线路15的细节。进出控制线路15的管线与图1相同,并且以相同方式作标记。在图5的第二实施例中,中间分支线路60具有通过管线16与泵/马达12的一侧相连的管线64和65,管线64和65分别与高压管线14和低压管线18并联。分支线路60使泵/马达12的第二侧直接(没有阀门的介入)连接到低压管线18。中间分支线路60控制流体流入和流出泵/马达12。为了使高压流体从高压管线14通过管线16流到用作一马达的泵/马达12以使内燃机11起动,将阀门62打开。从用作一马达的泵/马达12通过低压管线19、通过低压管线18将低压流体排放到低压蓄能器17。
当内燃机11已经起动时,泵/马达12的排量将迅速降低到零,管线64中的阀62返回到图5所示的关闭或止回位置。如果泵/马达12的排量不绝对为零,或者如果泵/马达发生渗漏的话,并联管线65中的选用止回阀63可使低压流体流到泵/马达12,以防止泵/马达12发生空化作用的可能性,并且建立一用于泵/马达12的低摩擦、中性旋转的中性环路。在准备好和需要时,内燃机11驱动用作一泵的泵/马达12。泵/马达的冲程超出中心,并且使沿超出中心方向的排量增加。低压流体从管线19中流出,通过用作一泵的泵/马达12。将高压流体排入管线16、并联管线64,并且通过阀62流到管线14。
如果需要动力来驱动车轮20,高压流体将从任何一条或两条分支线路70和80通过一条或两条管线23和24流到一个或两个用作马达的传动泵/马达21和22。
控制传动泵/马达21的分支线路70具有通过管线23与泵/马达21的一侧相连的管线74和75,管线74和75分别与高压管线14和低压管线18并联。分支线路70也使泵/马达21的第二侧,直接(没有阀门的介入)连接到低压管线18。如果命令分支线路70向管线23供应高压流体,阀72将打开,高压流体从管线14通过并联管线74和阀72流到管线23。如果命令用作一马达的泵/马达21向车轮20提供转矩,泵/马达21的排量从零增加到所需程度,并且使高压流体流过管线23、流过泵/马达21并且通过管线25、通过管线18以低压返回到低压蓄能器17。如果阀72处于关闭位置,并联管线75中的任意止回阀73可防止泵/马达21的空化作用。如果命令分支线路80向管线24供应高压流体,其作用以及阀82和任选止回阀83与分支线路70所述的相同,包括低压流体通过管线26返回流到管线18。
当车辆制动变为必需时,通过象泵一样运行一个或两个泵/马达21和22,从而获得来自车轮20的动力。如果命令分支线路70象泵一样运行泵/马达21,致动器使泵/马达的冲程超出中心并且达到所需的排量。低压流体从低压蓄能器17通过管线18、通过管线25并且流入用作一泵的泵/马达21。将高压流体排入管线23,并且流过并联管线74、流过阀72、流过管线14并且流入高压蓄能器13。如果命令分支线路80象泵一样运行泵/马达22,其作用以及阀82和任选的止回阀83与分支线路70所述的相同。
在命令反向车辆驱动时,利用一个或两个泵/马达21和22以及分支线路70和80。由于分支线路70和80的运行相同,因此分支线路70可单独用于所述反向车辆驱动的操作。将阀72打开,并且以与用作一泵的泵/马达21的冲程用于再生式制动时相同的方式使泵/马达21的冲程超出中心以达到命令排量。高压流体从管线14通过管线74、通过阀72、通过管线23并且沿相反方向流入用作一马达的泵/马达21。将低压流体排入管线25,通过管线18并且流入低压蓄能器17。
图6和7示出了用于传动泵/马达的操作控制,该种控制用于促使车辆司机的驱动更加高效。在图6所示的控制中,根据传感器9检测到的加速踏板90的位置来控制传动泵/马达21、22的操作。加速踏板移动的区域1对应只有最小的传动泵/马达22运行的按压。在区域1中有四个按压分区。第一分区是一“死区”,控制逻辑将泵/马达保持为零排量,以避免非常低效、非常低的排量(步骤310)。因此,如果按压踏板19(步骤300中的“是”)的话,图7的控制例行程序将进行步骤310,其中踏板出现在分区1中不会导致排量指令信号。检测第二分区中的位置(步骤320)会导致在零排量与某些可接受效率最低的排量之间运行泵/马达的指令信号的输出,这里可认为是1/3排量。然后确定踏板是被按压还是被释放入分区2(步骤321)。当司机将踏板按压到该第二分区中的位置时,控制逻辑向排量指令提供慢响应(例如,冲程从零达到仅小于1/3排量的指令需要2秒)(步骤323)。由于来自这些指令的转矩输出极小,因此如果需要更迅速地增加转矩,司机将进一步按压踏板,从而使实际花费的时间减少到少于1/3排量。当司机将踏板90释放到分区2中的位置时,控制逻辑将尽可能快地使排量变为零(步骤322)。如果将踏板90再次按压在分区2中,控制逻辑将以如前所述的慢速增加排量。第三分区是1/3到全排量,电子控制装置10(图1)将如先前所述的那样确定的排量信号尽可能快地发送到指令阀(步骤331)。第四分区是一第二“死区”(也就是说,即使踏板按压建议一“稍大一些”的转矩,泵/马达也将停留在全排量处),以使泵/马达22尽可能长地保持在有效的全排量处。如果司机将踏板按压入区域2(步骤350),第二传动泵/马达21开始提供转矩,使第二个较大的泵/马达21达到1/3排量以上的排量设定(对于该示例来说),并且同时使最小的泵/马达22到达零排量。在区域2中,随着较大的泵/马达21在1/3与全排量之间运行(步骤351),电子控制装置尽可能快地向指令阀发送用于其排量的信号,以及使泵/马达22变为零排量(步骤352)的指令信号。如果司机将踏板90按压入区域3(步骤360),泵/马达21和22接受指令(步骤361、362),以最有效的合成排量设定提供转矩,满足两个泵/马达高达全排量的指令转矩。显然,如果使用多于两个传动泵/马达,相同的逻辑将继续用于另外的泵/马达,直至以全排量使用所有的泵/马达。类似的逻辑控制将应用于再生式制动,对制动踏板的按压尤为关键。
图8示出了本发明的另一实施例,该实施例提供了在典型的机动车辆运行的转矩指令的较大范围内的有效转矩,而且不需要传动泵/马达与驱动轮之间的多路传动泵/马达或变速传动装置,该实施例还在接受指令时将可能的最高转矩提供给可供使用的传动泵/马达。在图8的实施例中,高压管线94代替图1实施例中的高压管线14,并且以与其代替高压管线14时相同的方式连接于控制线路15。图8所示的其它构件取代了高压蓄能器13,但包括图1所示的未经改变的其余结构,尽管它们在图8中未被示出。图8的实施例将“阀出(valve out)”(用关闭阀门隔离出)高压蓄能器,并且在命令高转矩时以直接流体静力的模式运行。在低和中等转矩指令中,传动泵/马达以先前所述的方式运行。对于比瞬间系统压力下的传动泵/马达的全排量所能提供的更高的转矩指令而言,高压蓄能器被“阀出”液压线路,内燃机供应足够的液压动力以使系统压力升高到指令转矩。以该种方式,以最高效率(即,最佳排量和压力)运行传动泵/马达可满足指令转矩,直至与最大的额定系统压力下的最大排量对应的转矩。
现在将结合车辆以低速运行并收到用于最大加速(即,最大转矩)的指令时的运行来叙述图8的动力系的运行。在低车速和最大系统额定压力以下的液压系统压力下,内燃机可传送的功率大于传动泵/马达能使用的功率。即使传动泵/马达处于全排量,若高压蓄能器93打开,内燃机11也可将液压流体泵送入高压蓄能器。如果系统额定压力是5000磅/平方英寸,瞬时系统压力是2500磅/平方英寸,传动泵/马达21、22也只能提供在5000磅/平方英寸时可供使用的转矩(和功率)的一半。因此,从液压线路中移除高压蓄能器93将使系统压力立即增加到(对于该示例)5000磅/平方英寸,并且向车轮提供最大的可能转矩(和功率)。请参见图8,关闭阀91使通过高压管线94流入高压蓄能器93的流体终止。在非常低的车速时必须设法使内燃机的功率对应与液压流体通过泵/马达21、22的流动速率相关的功率,以避免超过最大系统额定压力。还可将一选用的小型辅助高压蓄能器95(小于蓄能器93)加入图8所示的线路,以便在较大的高压蓄能器93无法接纳流体时缓和系统压力。随着车速和泵/马达12的速度增加(图1),发生另外的流动并且从内燃机供应更大的功率。该情况将继续到内燃机11的最大功率输出。超过与最大内燃机功率输出相关的车速,传动泵/马达21、22的排量将减少,同时继续使用来自内燃机11的可供使用的最大功率,直至来自车辆司机的最大加速速率指令停止(即,直至减少加速踏板的按压)。在系统压力与高压蓄能器93中的压力相等时,通过打开阀91使高压蓄能器93再次返回到液压线路,并且使“正常”运行(即,如先前所述的运行)恢复。将选用止回阀92加入线路,以使高压蓄能器93重新加入系统的过渡过程平滑。当系统压力落在压力蓄能器93中的压力以下时,流体开始从高压蓄能器93通过止回阀92再次流到液压线路。由于确保系统中的压力与高压蓄能器93相等,因此可以打开阀91而不会在系统中产生任何压力峰值。
图9示出了本发明的又一实施例,通过如刚才所述的那样“阀出”高压蓄能器,以直接流体静力的操作模式运行该实施例。在图9中,用相同的标号描述与图1相同的构件,与管线16、18、19、23、24、25和26相连的构件与图1相同。该实施例提供在某些低和中等转矩指令以及在命令高转矩时以直接流体静力的模式运行。将结合车辆以任何速度并收到用于低或中等转矩的指令时的运行来叙述该实施例的作用,但瞬时系统压力足够高,使产生的传动泵/马达的排量很低,以致其以低于预期的效率运行。关闭阀105以使从高压蓄能器13通过高压管线104的流体终止(线路中未包括选用阀106和选用止回阀107和108)。内燃机功率输出降低到车辆所需的功率,并且使系统压力降低到特定的最小值,从而允许/需要传动泵/马达21、22增加排量以保持指令转矩,并藉此以增加的效率运行。如先前所述,对于直接流体静力的运行模式而言,较高的转矩指令易于满足。然而,在收到一转矩指令会导致内燃机功率输出处于为内燃机11限定的最低有效功率输出水平以下的车速时,则必须将高压蓄能器13重新加入液压线路,并因而必须打开阀105。为了避免系统的液压压力峰值,必须将系统压力升高到打开阀105之前的高压蓄能器的压力。然后,通过将液压流体泵送入高压蓄能器13,内燃机11可继续以最低有效功率水平运行,或者如果系统压力在对该车速的目标水平以上,可以关闭内燃机11,同时通过蓄能器13供应车辆动力。为使系统压力与打开阀105之前的高压蓄能器压力的精确配合的困难最小,可将选用阀106以及选用止回阀107和108加入线路。在不使用直接流体静力的运行模式时,阀105和阀106都是打开的。在期望系统压力高于来自高压蓄能器13的可供使用的瞬时压力时,关闭阀105并且使先前所述的高转矩流体静力的运行模式有效。在期望系统压力低于来自高压蓄能器13的可供使用的瞬时压力时,关闭阀106可提供用于某些低和中等转矩指令的直接流体静力的运行模式。当系统压力升高到高压蓄能器13中的压力以上时,流体开始从系统通过止回阀108再次流入高压蓄能器13。然后将阀106打开,由于确保系统中的压力与高压蓄能器13相等,因此不会在系统中产生任何压力峰值。
图9所示的实施例还包括一小型辅助蓄能器109,可使用该蓄能器以使内燃机11起动。在使用包括以低系统压力运行的控制逻辑时,作为马达运行的内燃机的泵/马达12必须足够大,以使具有最低允许系统压力的内燃机起动。这将导致泵/马达大于作为泵运行所需或所期望(对于最佳效率来说)的泵/马达。图9所示的实施例可以使用明显较小的内燃机的泵/马达12。由于系统压力在低值与高值之间循环,因此置于所述辅助蓄能器109和所述高压管线14之间的止回阀110可使流体进入辅助蓄能器109,并且被加压达到自上次内燃机起动以来的最高压力。自上次内燃机运行以来,旁路管线112中的阀111已经处于关闭位置。当起动内燃机变为必需时,将阀111打开,高压流体通过旁路管线112流到泵/马达12,并且使泵/马达12作为马达运行以使内燃机11起动。当内燃机11起动时,阀111再次关闭并且使泵/马达12作为泵运行。图2所示的阀32和管线36无法使用在该实施例中。
另一可能的修改以机械方式使内燃机和内燃机的泵/马达与较佳实施例中的其余传送装置分离。通过重新设置泵/马达和其它构件来完成其它修改。
在不背离本发明的精神或实质特征的情况下,可将其体现在其它特定形式中。因此,本实施例在各个方面都可被认为是示意性的,而不是限制性的,通过所附的权利要求书而不是通过以上叙述来表明本发明的范围,因此在权利要求书的等价含义和范围内的所有改变都被包括在其中。
Claims (33)
1.一种汽车动力系,它包括:
一对驱动轮;
至少一个蓄能器,所述蓄能器用于接纳液压流体和储存压力以及用于排放所储存的压力;
一第一液压泵/马达,所述第一液压泵/马达响应于接纳液压流体以马达模式驱动所述驱动轮,以及响应于制动将液压流体泵送到所述蓄能器;
一内燃机,所述内燃机具有一从所述内燃机延伸到一远端的内燃机曲轴;
一第二液压泵/马达,所述第二液压泵/马达将所述内燃机曲轴用作其输入/输出轴,并且在以泵模式运行时,所述第二液压泵/马达将液压流体泵送到所述蓄能器和所述第一液压泵/马达中的至少一个,其中所述第二液压泵/马达是一弯轴式活塞泵,它包括一固定在所述内燃机曲轴的所述远端上的传动板,以及可旋转地驱动所述传动板的活塞;以及
一组共用轴承,所述轴承可作为用于所述曲轴的后轴承,以及作为用于所述第二液压泵/马达的传动轴承。
2.如权利要求1所述的汽车动力系,其特征在于,所述汽车动力系还包括一齿轮组,所述第一液压泵/马达通过所述齿轮组与所述驱动轮相连,所述第一液压泵/马达以与其结合的一第一输入/输出轴提供输入/输出,并且固定在所述齿轮组的一个齿轮上以便与其一起旋转。
3.如权利要求2所述的汽车动力系,其特征在于,所述齿轮组是一差动式减速齿轮。
4.如权利要求2所述的汽车动力系,其特征在于,所述汽车动力系还包括一第三泵/马达,所述第三泵/马达以与其结合的一第二输入/输出轴提供输入/输出,并且固定在所述一个齿轮上以便与其一起旋转,所述第一和第三泵/马达被定位在所述一个齿轮的相反两侧,所述第一和第二输入/输出轴互相轴向对准,并且连接在一起形成一单轴,而所述一个齿轮安装在其上。
5.如权利要求4所述的汽车动力系,其特征在于,所述第一和第二传动轴整体形成用于所述一个齿轮的一单传动轴。
6.如权利要求4所述的汽车动力系,其特征在于,所述第一、第二和第三泵/马达是直列式活塞泵。
7.如权利要求6所述的汽车动力系,其特征在于,所述第一、第二和第三泵/马达是弯轴式活塞泵。
8.如权利要求1所述的汽车动力系,其特征在于,所述第二液压泵是一还可以马达模式运行以使所述内燃机起动的泵/马达。
9.一种汽车动力系,它包括:
一对驱动轮;
一内燃机;
一第一泵/马达,所述第一泵/马达响应于从高压管线接纳高压流体以马达模式驱动所述驱动轮,并且响应于所述驱动轮的制动以泵模式运行以便将高压流体传送到高压管线;
一被所述内燃机驱动的第二泵/马达,所述第二泵/马达以泵模式运行以便将高压流体传送到所述高压管线;
一高压蓄能器,所述高压蓄能器用于通过所述高压管线接纳和排放高压流体;
一低压蓄能器,所述低压蓄能器用于通过一低压管线接纳和排放低压流体;
一液压控制器,所述液压控制器与所述高、低压管线相连,用以控制流入和流出所述第一和第二泵/马达以及流入和流出所述高、低压蓄能器的流体;
第一和第二并联管线,所述并联管线将所述第一泵/马达的相对两侧分别连接到所述液压控制器;
所述高压管线中的一截止阀,在关闭状态中,所述截止阀用于防止液压流体流到所述高压蓄能器;以及
一辅助蓄能器,所述辅助蓄能器具有小于所述高压蓄能器的容积,并且位于所述截止阀与所述第二泵/马达之间,所述辅助蓄能器在所述高压蓄能器无法接纳流体时,可缓和所述高压管线中的压力。
10.如权利要求9所述的汽车动力系,其特征在于,所述汽车动力系还包括一止回阀,所述止回阀与所述截止阀并联,用于防止液压流体流入所述高压蓄能器,同时允许液压流体流出所述高压蓄能器。
11.一种汽车动力系,它包括:
一对驱动轮;
一内燃机;
一第一泵/马达,所述第一泵/马达响应于从高压管线接纳高压流体以马达模式驱动所述驱动轮,并且响应于所述驱动轮的制动以泵模式运行以便将高压流体传送到高压管线;
一被所述内燃机驱动的第二泵/马达,所述第二泵/马达以泵模式运行以便将高压流体传送到所述高压管线;
一高压蓄能器,所述高压蓄能器用于通过所述高压管线接纳和排放高压流体;
一低压蓄能器,所述低压蓄能器用于通过一低压管线接纳和排放低压流体;
一液压控制器,所述液压控制器与所述高、低压管线相连,用于控制流入和流出所述第一和第二泵/马达以及流入和流出所述高、低压蓄能器的流体;
第一和第二并联管线,所述并联管线将所述第一泵/马达的相对两侧分别连接到所述液压控制器;
第一和第二截止阀,所述截止阀在(1)所述高压蓄能器以及(2)所述高压管线与所述液压控制器之间并联;
第一和第二止回阀,所述第一和第二止回阀互相并联,并且分别与所述第一和第二截止阀串联,所述第一止回阀使流体只能流入所述高压蓄能器,所述第二止回阀使流体只能流出所述高压蓄能器。
12.一种汽车动力系,它包括:
一对驱动轮;
一内燃机,所述内燃机具有一用于功率输出的曲轴;
至少一个蓄能器,所述蓄能器用于接纳液压流体和储存压力以及用于排放所储存的压力;
一齿轮组,所述齿轮组与所述驱动轮相连;
第一和第二液压泵/马达,所述第一和第二液压泵/马达位于所述齿轮组的一个齿轮的相反两侧,并且共用一位于它们之间的公共输入/输出轴,所述一齿轮安装在所述轴上,所述第一和第二液压马达轴向对准并且固定在公共输入/输出轴的相对两端上,所述第一和第二液压马达以马达模式运行以便通过所述齿轮组驱动所述驱动轮,并且以泵模式运行以便响应于所述驱动轮的制动将液压流体泵送入所述蓄能器;
一第三液压泵,所述内燃机驱动所述第三液压泵用于以泵模式将液压流体泵送到所述蓄能器以及所述第一和第二液压泵/马达中的至少一个。
13.如权利要求12所述的汽车动力系,其特征在于,所述第一和第二液压泵/马达是直列式活塞泵。
14.如权利要求12所述的汽车动力系,其特征在于,所述第一和第二液压泵/马达是弯轴式活塞泵。
15.如权利要求12所述的汽车动力系,其特征在于,所述第三液压泵具有一轴,所述轴固定在所述曲轴上以便与其一起旋转。
16.一种汽车动力系,它包括:
一对驱动轮;
一内燃机;
一第一泵/马达,所述第一泵/马达响应于从高压管线接纳高压流体以马达模式驱动所述驱动轮,并且响应于所述驱动轮的制动以泵模式运行以便将高压流体传送到高压管线;
一第二泵/马达,所述第二泵/马达被所述内燃机驱动,以泵模式运行以便将高压流体传送到所述高压管线;
一高压蓄能器,所述高压蓄能器用于通过所述高压管线接纳和排放高压流体;
一低压蓄能器,所述低压蓄能器用于通过一低压管线接纳和排放低压流体;
与所述高压和低压管线连接的第一和第二并联管线,所述第一和第二并联管线连接在一起并随后连接到所述第一泵/马达的一侧,所述第一并联管线具有一第一阀,打开所述第一阀可使高压流体从所述高压管线正向驱动到所述第一泵/马达,所述第二并联管线具有一第二阀,打开所述第二阀可使低压流体从所述低压管线反向驱动到所述第一泵/马达;
与所述高压和低压管线连接的第三和第四并联管线,所述第三和第四并联管线连接在一起并随后连接到所述第一泵/马达的第二侧,所述第三并联管线具有一第三阀,打开所述第三阀可使低压流体从所述低压管线正向驱动到所述第一泵/马达的所述第二侧,所述第四并联管线具有一第四阀,打开所述第四阀可使高压流体从所述高压管线反向驱动到所述第一泵/马达的所述第二侧,其中,所有所述第一至第四阀是止回阀,并且在所述泵模式时处于关闭、止回位置中。
17.如权利要求16所述的汽车动力系,其特征在于,所述汽车动力系还包括:
与所述高压和低压管线连接的第五和第六并联管线,所述第五和第六并联管线连接在一起并随后连接到所述第二泵/马达的一侧,所述第五并联管线具有一第五阀,打开所述第五阀可使高压流体从所述高压管线流到所述第二泵/马达,所述第六并联管线具有一第六阀,所述第六阀以止回阀的形式防止流体从所述高压管线流到所述低压管线;以及
与所述高压和低压管线连接的第七和第八并联管线,所述第七和第八并联管线连接在一起并随后连接到所述第二泵/马达的第二侧,所述第七并联管线具有一第七阀,打开所述第七阀可使低压流体从所述低压管线流动所述第二泵/马达的所述第二侧,所述第八并联管线具有一第八阀,所述第八阀以止回阀的形式防止流体从所述高压管线流入所述低压管线。
18.如权利要求17所述的汽车动力系,其特征在于,所述汽车动力系还包括:
一第三泵/马达,所述第三泵/马达响应于向其供应高压流体以马达模式驱动所述驱动轮,并且响应于所述车轮的制动以泵模式运行以便将高压流体排放到高压管线;
与所述高压和低压管线连接的第九和第十并联管线,所述第九和第十并联管线连接在一起并随后连接到所述第三泵/马达的一侧,所述第九并联管线具有一第九阀,打开所述第九阀可使高压流体从所述高压管线流到所述第三泵/马达,所述第十并联管线具有一第十阀,所述第十阀以止回阀的形式防止高压流体从所述高压管线流入所述低压管线;以及
与所述高压和低压管线连接的第十一和第十二并联管线,所述第十一和第十二并联管线连接在一起并随后连接到所述第三泵/马达的第二侧,所述第十一并联管线具有一阀,打开所述阀可使低压流体从所述低压管线流到所述第三泵/马达的所述第二侧,所述第十二并联管线具有一第十二阀,所述第十二阀以止回阀的形式防止高压流体从所述高压管线流入所述低压管线。
19.如权利要求18所述的汽车动力系,它还包括:
一齿轮组,所述第一和第三泵/马达通过所述齿轮组驱动所述驱动轮;以及
其特征在于,所述第一和第三泵/马达共轴地安装在所述齿轮组的一个齿轮的相反两侧,所述第一和第三泵/马达各自以与其结合的输入/输出轴提供输入/输出,所述输入/输出轴结合成具有安装在其上的所述一个齿轮的一单传动轴。
20.如权利要求16所述的汽车动力系,其特征在于,所述高压和低压蓄能器容纳可压缩气体。
21.如权利要求17所述的汽车动力系,其特征在于,所述第六和第八并联管线中的所述阀是止回阀。
22.一种汽车动力系,它包括:
一对驱动轮;
一内燃机;
一第一泵/马达,所述第一泵/马达的运行可超出中心,它响应于从高压管线接纳的高压流体以马达模式驱动所述驱动轮,并且响应于所述驱动轮的制动以泵模式运行以便将高压流体传送到所述高压管线;
一第二泵/马达,所述第二泵/马达的运行可超出中心,从而响应于从高压管线接纳的高压流体以马达模式起动所述内燃机,并且被所述内燃机驱动,从而以泵模式运行以便将高压流体传送到所述高压管线;
一高压蓄能器,所述高压蓄能器与所述高压管线连通;
一低压蓄能器,所述低压蓄能器与所述低压管线连通;
与所述高压和低压管线连接的第一和第二并联管线,所述第一和第二并联管线连接在一起并随后连接到所述第一泵/马达的一侧,所述第一并联管线具有一第一阀,打开所述第一阀可使高压流体从所述高压管线流到所述第一泵/马达,所述第二并联管线具有一第二阀,所述第二阀以止回阀的形式防止流体从所述高压管线流到所述低压管线;其中,所述第一泵/马达的第二侧与所述低压管线相连,以及
与所述高压和低压管线连接的第三和第四并联管线,所述第三和第四并联管线连接在一起并随后连接到所述第二泵/马达的一侧,所述第三并联管线具有一第三阀,打开所述第三阀可使高压流体从所述高压管线流到所述第二泵/马达,所述第四并联管线具有一第四阀,所述第四阀以止回阀的形式防止流体从所述高压管线流到所述低压管线;以及其中,第二泵/马达的第二侧与所述低压管线相连。
23.如权利要求22所述的汽车动力系,它还包括:
一操作可超出中心的第三泵/马达,所述第三泵/马达响应于向其供应高压流体以马达模式驱动所述驱动轮,并且响应于所述车轮的制动以泵模式运行以便将高压流体排放到高压管线;
与所述高压和低压管线连接的第五和第六并联管线,所述第五和第六并联管线连接在一起并随后连接到所述第三泵/马达的一侧,所述第五并联管线具有一第五阀,打开所述第五阀可使高压流体从所述高压管线流到所述第三泵/马达,所述第六并联管线具有一第六阀,所述第六阀以止回阀的形式防止高压流体从所述高压管线流到所述低压管线;以及
其特征在于,所述第三泵/马达的第二侧与所述低压管线直接相连。
24.如权利要求22所述的汽车动力系,其特征在于,所述第二并联管线中的所述阀是止回阀。
25.如权利要求22所述的汽车动力系,其特征在于,所述第二和第四并联管线中的所述阀是止回阀。
26.如权利要求23所述的汽车动力系,其特征在于,所述第二、第四和第六并联管线中的所述阀是止回阀。
27.如权利要求23所述的汽车动力系,它还包括:
一齿轮组,所述第一和第三泵/马达通过所述齿轮组驱动所述驱动轮;以及
其特征在于,所述第一和第三泵/马达与所述齿轮组的一个传动齿轮共轴安装,并安装在该齿轮的相反两侧,所述第一和第三泵/马达的轴与用于所述传动齿轮的传动轴形成一体。
28.如权利要求11所述的汽车动力系,其特征在于,所述汽车动力系还包括:
一辅助蓄能器,所述辅助蓄能器具有小于所述高压蓄能器的容积,它通过一旁路管线和所述旁路管线中的一控制阀连接于所述高压管线和所述第二泵/马达,在打开时,所述控制阀使高压流体流出所述辅助蓄能器,以马达模式运行所述第二泵/马达,以使所述内燃机起动。
29.如权利要求28所述的汽车动力系,其特征在于,所述汽车动力系还包括:
一止回阀,所述止回阀在所述辅助蓄能器与所述高压管线之间,以使流体只沿着一个方向从所述高压管线流入所述辅助蓄能器。
30.如权利要求18所述的汽车动力系,其特征在于,
所述第一、第二、第三、第四、第五、第七、第九和第十一阀在关闭时起到止回阀的作用;以及
所述第一、第四、第五和第九阀总是使高压流体从所述泵/马达流入所述高压管线;以及
所述第二、第三、第七和第十一阀总是使流体从所述泵/马达流入所述低压管线。
31.如权利要求22所述的汽车动力系,其特征在于,所述第一、第三和第五阀在关闭时具有止回阀的作用,它们总是使高压流体从所述泵/马达流到所述高压管线。
32.一种汽车动力系,它包括:
一对驱动轮;
一内燃机;
一第一流体马达,所述流体马达响应于从高压管线接纳高压流体以驱动所述驱动轮;
一泵,所述泵被所述内燃机驱动,以便将高压流体传送到所述高压管线;
一高压蓄能器,所述高压蓄能器通过所述高压管线接纳和排放高压流体;
一低压蓄能器,所述低压蓄能器通过一低压管线接纳和排放低压流体;
一第二流体马达,所述第二流体马达具有小于所述第一流体马达的容量,所述第二流体马达响应于从所述高压管线接纳高压流体以驱动所述驱动轮;
一传感器,所述传感器用于在分成若干区域的移动范围内检测加速元件的位置;以及
一电子控制装置,所述电子控制装置用于有选择地产生根据加速元件所处区域操作所述第一流体马达和/或所述第二流体马达的指令,所述电子控制装置产生在第一区域单独运行所述第二流体马达的第一指令信号,所述第一指令信号响应于所述加速元件在第一区域的一分区中的位置而改变,并且使所述第一指令信号不会随着第一区域的又一分区中的所述加速元件的移动而改变,产生响应于所述加速元件在第二区域中的检测以单独运行所述第一流体马达的第二指令信号以及产生响应于所述加速元件在第三区域中的检测以运行所述第一和第二流体马达的指令信号。
33.如权利要求32所述的汽车动力系,
其特征在于,所述加速元件是一加速踏板;以及
其中,一旦按压所述加速踏板,所述加速踏板连续地移动通过所述第一、第二和第三区域。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US09/479,844 US6719080B1 (en) | 2000-01-10 | 2000-01-10 | Hydraulic hybrid vehicle |
US09/479,844 | 2000-01-10 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN1394273A CN1394273A (zh) | 2003-01-29 |
CN1260081C true CN1260081C (zh) | 2006-06-21 |
Family
ID=23905680
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CNB018035507A Expired - Fee Related CN1260081C (zh) | 2000-01-10 | 2001-01-08 | 具有液压控制系统的汽车动力系 |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (4) | US6719080B1 (zh) |
EP (2) | EP1898131B1 (zh) |
JP (2) | JP2003519595A (zh) |
KR (1) | KR100812478B1 (zh) |
CN (1) | CN1260081C (zh) |
AU (1) | AU776856B2 (zh) |
CA (1) | CA2394331C (zh) |
DE (2) | DE60141548D1 (zh) |
MX (1) | MXPA02006285A (zh) |
WO (1) | WO2001051870A1 (zh) |
Families Citing this family (139)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8177009B2 (en) | 2000-01-10 | 2012-05-15 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Independent displacement opposing pump/motors and method of operation |
US7374005B2 (en) * | 2000-01-10 | 2008-05-20 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Opposing pump/motors |
US7337869B2 (en) * | 2000-01-10 | 2008-03-04 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The United States Environmental Protection Agency | Hydraulic hybrid vehicle with integrated hydraulic drive module and four-wheel-drive, and method of operation thereof |
US7252020B2 (en) | 2000-01-10 | 2007-08-07 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Vehicle drive-train including a clutchless transmission, and method of operation |
US6719080B1 (en) * | 2000-01-10 | 2004-04-13 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The Environmental Protection Agency | Hydraulic hybrid vehicle |
US6834737B2 (en) * | 2000-10-02 | 2004-12-28 | Steven R. Bloxham | Hybrid vehicle and energy storage system and method |
US7387182B2 (en) * | 2002-04-08 | 2008-06-17 | Patrick Fleming | Turbine generator regenerative braking system |
US6758295B2 (en) * | 2002-04-08 | 2004-07-06 | Patrick Fleming | Turbine generator regenerative braking system |
WO2004058550A2 (en) * | 2002-12-16 | 2004-07-15 | Walker Frank H | Hydraulic regenerative braking system for a vehicle |
US6971463B2 (en) * | 2002-12-23 | 2005-12-06 | Cnh America Llc | Energy recovery system for work vehicle including hydraulic drive circuit and method of recovering energy |
US6998727B2 (en) | 2003-03-10 | 2006-02-14 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The Environmental Protection Agency | Methods of operating a parallel hybrid vehicle having an internal combustion engine and a secondary power source |
US6971232B2 (en) * | 2003-07-22 | 2005-12-06 | Eaton Corporation | Hydraulic drive system and improved control valve assembly therefor |
US7290389B2 (en) * | 2003-07-22 | 2007-11-06 | Eaton Corporation | Hydraulic drive system and improved filter sub-system therefor |
US6876098B1 (en) | 2003-09-25 | 2005-04-05 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The Environmental Protection Agency | Methods of operating a series hybrid vehicle |
GB2407545A (en) * | 2003-11-01 | 2005-05-04 | Hossein Ameri | Method for retrieving lost energy in a moving vehicle |
US20050193733A1 (en) * | 2003-11-20 | 2005-09-08 | Donald Ochs | Hydraulic powertrain systems for a vehicle including hydraulically and auxiliary powered air injection |
JP3783716B2 (ja) * | 2004-01-22 | 2006-06-07 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド車の制御装置 |
JP3783714B2 (ja) * | 2004-01-22 | 2006-06-07 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド車の制御装置 |
US7100723B2 (en) * | 2004-02-01 | 2006-09-05 | Ford Global Technologies, Llc | Multiple pressure mode operation for hydraulic hybrid vehicle powertrain |
US7086225B2 (en) | 2004-02-11 | 2006-08-08 | Haldex Hydraulics Corporation | Control valve supply for rotary hydraulic machine |
US7364409B2 (en) * | 2004-02-11 | 2008-04-29 | Haldex Hydraulics Corporation | Piston assembly for rotary hydraulic machines |
US7380490B2 (en) * | 2004-02-11 | 2008-06-03 | Haldex Hydraulics Corporation | Housing for rotary hydraulic machines |
US7402027B2 (en) * | 2004-02-11 | 2008-07-22 | Haldex Hydraulics Corporation | Rotating group of a hydraulic machine |
US7108016B2 (en) * | 2004-03-08 | 2006-09-19 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The Environmental Protection Agency | Lightweight low permeation piston-in-sleeve accumulator |
US20070227802A1 (en) * | 2004-04-09 | 2007-10-04 | O'brien James A Ii | Hybrid earthmover |
US7082757B2 (en) * | 2004-07-01 | 2006-08-01 | Ford Global Technologies, Llc | Pump/motor operating mode switching control for hydraulic hybrid vehicle |
US7147239B2 (en) * | 2004-07-01 | 2006-12-12 | Ford Global Technologies, Llc | Wheel creep control of hydraulic hybrid vehicle using regenerative braking |
US20060014608A1 (en) * | 2004-07-13 | 2006-01-19 | Mitchell Herman R | Continuous variable control methods for hydraulic powertrain systems of a vehicle |
US7273122B2 (en) * | 2004-09-30 | 2007-09-25 | Bosch Rexroth Corporation | Hybrid hydraulic drive system with engine integrated hydraulic machine |
US7793496B2 (en) * | 2004-11-22 | 2010-09-14 | William Hugh Salvin Rampen | Infinitely variable transmission hydraulic hybrid for on and off highway vehicles |
CA2588290A1 (en) | 2004-12-01 | 2006-06-08 | Haldex Hydraulics Corporation | Hydraulic drive system |
US8132868B2 (en) * | 2004-12-17 | 2012-03-13 | Walker Frank H | Hydraulic regenerative braking system for a vehicle |
US7427156B2 (en) * | 2004-12-20 | 2008-09-23 | Odyne Corporation | Thermally managed battery enclosure for electric and hybrid electric vehicles |
US7471066B2 (en) * | 2004-12-22 | 2008-12-30 | Odyne Corporation | Battery management and equalization system for batteries using power line carrier communications |
US7830117B2 (en) | 2005-01-10 | 2010-11-09 | Odyne Systems, Llc | Vehicle charging, monitoring and control systems for electric and hybrid electric vehicles |
US7597172B1 (en) | 2005-04-22 | 2009-10-06 | Parker-Hannifin Corporation | Gear box for hydraulic energy recovery |
WO2006122241A2 (en) * | 2005-05-11 | 2006-11-16 | Walker Frank H | Hydraulic regenerative braking system for a vehicle |
US7654354B1 (en) * | 2005-09-10 | 2010-02-02 | Gemini Energy Technologies, Inc. | System and method for providing a launch assist system |
US20070182245A1 (en) * | 2005-12-12 | 2007-08-09 | Ducharme Leonard A | Hydraulic braking system that provides acceleration assistance and battery recharging |
US7421888B2 (en) * | 2005-12-12 | 2008-09-09 | Southwest Research Institute | Regenerative system for testing torque converters and other transmission coupling devices |
DE102005060995A1 (de) * | 2005-12-20 | 2007-06-28 | Bosch Rexroth Aktiengesellschaft | Hydrostatischer Antrieb mit Rückgewinnung von Bremsenergie |
DE102005060990A1 (de) * | 2005-12-20 | 2007-06-28 | Bosch Rexroth Aktiengesellschaft | Antrieb und hydrostatische Kolbenmaschine mit Rückgewinnung von Bremsenergie |
US7574859B2 (en) * | 2006-03-10 | 2009-08-18 | Grigoriy Epshteyn | Monocylindrical hybrid two-cycle engine, compressor and pump, and method of operation |
CN101037087A (zh) | 2006-03-14 | 2007-09-19 | 朱荣辉 | 一种机动车无级变速混合动力节能装置 |
BRPI0709780A2 (pt) * | 2006-03-31 | 2011-05-24 | Hybra Drive Systems Llc | sistema de conjunto de propulsão hìbrido hidráulico para utilização com uma máquina de terraplanagem, sistema de conjunto de propulsão hìbrido hidráulico para operação de equipamentos de construção, e sistema de conjunto de propulsão hìbrido hidráulico para utilização com um veìculo |
US7588119B2 (en) * | 2006-04-12 | 2009-09-15 | Gm Global Technology Operations, Inc. | Hydrostatic retarder pump and motor |
US7503418B2 (en) * | 2006-06-08 | 2009-03-17 | Mann Randall C | Pressurized fluid-based power system for devices, such as vehicle drivetrains |
US20070284170A1 (en) * | 2006-06-13 | 2007-12-13 | Kuras Brian D | Retarding control for hydromechanical drive machine |
US20080083576A1 (en) * | 2006-10-04 | 2008-04-10 | Read David H | Regenerative energy storage system for hybrid locomotive |
US8408144B2 (en) * | 2006-10-04 | 2013-04-02 | The United States Of America, As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Hybrid locomotive regenerative energy storage system and method |
US8118132B2 (en) * | 2006-10-18 | 2012-02-21 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Hydraulic hybrid vehicle method of safe operation |
US8162621B2 (en) * | 2007-02-12 | 2012-04-24 | Walker Frank H | Hydraulic machine arrangement |
US8176838B2 (en) * | 2007-02-12 | 2012-05-15 | Walker Frank H | Hydraulic machine arrangement |
US7690198B2 (en) * | 2007-04-25 | 2010-04-06 | Caterpillar S.A.R.L. | Integrated hystat having single input and independent output |
US8297198B2 (en) * | 2007-05-29 | 2012-10-30 | The United States Of America, As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Hydraulic-electric regenerative energy storage system |
US8818588B2 (en) * | 2007-07-12 | 2014-08-26 | Odyne Systems, Llc | Parallel hybrid drive system utilizing power take off connection as transfer for a secondary energy source |
US8408341B2 (en) | 2007-07-12 | 2013-04-02 | Odyne Systems, Llc | Hybrid vehicle drive system and method and idle reduction system and method |
US9283954B2 (en) | 2007-07-12 | 2016-03-15 | Odyne Systems, Llc | System for and method of fuel optimization in a hybrid vehicle |
US20120207620A1 (en) | 2007-07-12 | 2012-08-16 | Odyne Systems, LLC. | Hybrid vehicle drive system and method and idle reduction system and method |
US9878616B2 (en) | 2007-07-12 | 2018-01-30 | Power Technology Holdings Llc | Hybrid vehicle drive system and method using split shaft power take off |
US8978798B2 (en) * | 2007-10-12 | 2015-03-17 | Odyne Systems, Llc | Hybrid vehicle drive system and method and idle reduction system and method |
US9061680B2 (en) | 2007-07-12 | 2015-06-23 | Odyne Systems, Llc | Hybrid vehicle drive system and method for fuel reduction during idle |
KR100872632B1 (ko) * | 2007-07-23 | 2008-12-09 | 현대자동차주식회사 | 하이브리드 차량용 유압식 회생제동 및 동력보조장치 |
EP2185374A4 (en) * | 2007-08-03 | 2014-01-15 | Parker Hannifin Corp | INTEGRATED HYBRID DRIVE MODULE AND INSTALLATION METHOD THEREFOR |
US8776368B2 (en) * | 2007-08-03 | 2014-07-15 | Parker-Hannifin Corporation | Integrated hydraulic hybrid drive module and method of installing same |
US9097337B2 (en) * | 2007-10-26 | 2015-08-04 | GM Global Technology Operations LLC | Method and apparatus to control hydraulic line pressure in an electro-mechanical transmission |
KR100865486B1 (ko) * | 2007-10-29 | 2008-10-28 | 주식회사 만도 | 하이브리드 전기 차량의 전자 제어 유압 제동 시스템 |
KR101592226B1 (ko) * | 2007-11-01 | 2016-02-05 | 두세레 홀딩스 (피티와이) 리미티드 | 펌프 또는 모터로서 동작할 수 있는 개방 루프 유압 기구를 갖는 구동 설비 |
WO2009089079A2 (en) * | 2008-01-02 | 2009-07-16 | Parker-Hannifin Corporation | Hydraulic power output unit and hydraulic hybrid drive system including same |
US7856816B2 (en) * | 2008-01-03 | 2010-12-28 | Eaton Corporation | Hydraulic brake energy regeneration system for electric energy storage and vehicle drive assist |
US7762066B2 (en) * | 2008-01-24 | 2010-07-27 | Tonand Brakes, Inc. | Regeneration system |
US7827943B2 (en) * | 2008-02-19 | 2010-11-09 | Tonand Brakes Inc | Variable compression ratio system |
US20100006362A1 (en) * | 2008-07-14 | 2010-01-14 | Armstrong Larry D | Vehicle Suspension Kinetic Energy Recovery System |
DE102008042132A1 (de) * | 2008-09-16 | 2010-03-18 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zum Betreiben eines Hybridantriebes für ein Fahrzeug |
US8056666B2 (en) * | 2008-10-10 | 2011-11-15 | GM Global Technology Operations LLC | Hydraulic control for a vehicle powertrain |
US8079437B2 (en) * | 2008-11-17 | 2011-12-20 | Allan Rosman | Hybrid hydraulic drive system with accumulator as the frame of vehicle |
US20100122864A1 (en) * | 2008-11-17 | 2010-05-20 | Allan Rosman | Hybrid hydraulic drive system for all terrestrial vehicles, with the hydraulic accumulator as the vehicle chassis |
US8166753B2 (en) * | 2008-11-24 | 2012-05-01 | Robert Bosch Gmbh | Accumulator system and method of monitoring same |
CA2751753C (en) * | 2008-12-01 | 2017-04-04 | Odyne Systems, Llc | Hybrid drive for medium and heavy duty trucks |
DE102008054819A1 (de) * | 2008-12-17 | 2010-07-01 | Robert Bosch Gmbh | Hybridantriebssystem |
DE102008062836B3 (de) * | 2008-12-23 | 2010-08-05 | Hydac Technology Gmbh | Hydrostatisches Antriebssystem |
US8302720B2 (en) * | 2009-01-28 | 2012-11-06 | Robert Bosch Gmbh | Energy storage system for a hybrid vehicle |
US8186155B2 (en) * | 2009-01-30 | 2012-05-29 | Robert Bosch Gmbh | Hydraulic energy storage system with accumulator and method of varying charge of same |
US8744695B2 (en) * | 2009-03-27 | 2014-06-03 | Komatsu Ltd. | Fuel consumption saving control device for work vehicle and fuel consumption saving method for work vehicle |
US7913791B2 (en) | 2009-05-04 | 2011-03-29 | Robert Bosch Gmbh | Energy storage system for a hybrid vehicle |
US8622859B2 (en) | 2009-06-10 | 2014-01-07 | Czero Holding Company, Llc | Systems and methods for hybridization of a motor vehicle using hydraulic components |
CN101704336B (zh) * | 2009-09-25 | 2013-01-02 | 徐工集团工程机械有限公司 | 装载机的节能液压混合动力系统 |
KR101063342B1 (ko) * | 2009-12-04 | 2011-09-07 | 주식회사 바이오알파 | 포터블형 진공발생장치 및 이를 이용한 의료용 흡인장치 |
KR101104929B1 (ko) * | 2009-12-24 | 2012-01-12 | 한국기계연구원 | 정압식 압축 공기 저장 방식을 이용한 공압식 하이브리드 차량 |
AU2010347249B2 (en) * | 2010-03-02 | 2014-05-08 | International Truck Intellectual Property Company, Llc | Regenerative brake system reset feature and adaptive calibration for hybrid and electric vehicles |
WO2011112663A2 (en) * | 2010-03-09 | 2011-09-15 | U.S. Environmental Protection Agency | Hydraulic hybrid vehicle with safe and efficient hydrostatic operation |
US9353769B2 (en) * | 2010-07-28 | 2016-05-31 | Illinois Tool Works Inc. | Hydraulic tool that commands prime mover output |
JP5232842B2 (ja) * | 2010-09-16 | 2013-07-10 | 株式会社山田製作所 | 可変流量オイルポンプ |
FR2964914B1 (fr) * | 2010-09-16 | 2013-04-12 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Chaine de traction pour vehicule hybride |
WO2012051560A1 (en) * | 2010-10-15 | 2012-04-19 | Eaton Corporation | Hybrid hydraulic systems for industrial processes |
US8596404B1 (en) * | 2010-12-22 | 2013-12-03 | Eaton Corporation | Commissioning a hybrid drive assembly of a vehicle |
EP3373365B1 (en) | 2011-02-18 | 2019-10-02 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Electrode for non-aqueous electrolyte secondary battery |
WO2012122348A1 (en) * | 2011-03-10 | 2012-09-13 | U.S. Environmental Protection Agency | Modular hydraulic hybrid drivetrain |
DE102011013769A1 (de) * | 2011-03-12 | 2012-09-13 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zum Anfahren eines Fahrzeugs mit hydrostatischem Zusatzantrieb und Fahrzeug mit hydrostatischem Zusatzantrieb |
US10233949B2 (en) | 2011-03-21 | 2019-03-19 | Dana Belgium N.V. | Accumulator assisted hydrostatic driveline and optimization method thereof |
FR2974035B1 (fr) * | 2011-04-14 | 2013-06-07 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Systeme de motorisation hydraulique pour vehicule automobile |
FR2977557B1 (fr) * | 2011-07-07 | 2013-08-16 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Dispositif de fixation d'un tuyau de raccordement d'un reservoir hydraulique sur un vehicule automobile |
US8771138B2 (en) | 2011-09-16 | 2014-07-08 | Eaton Corporation | Hybrid hydraulic drive system architecture |
DE102011119309A1 (de) * | 2011-11-24 | 2013-05-29 | Robert Bosch Gmbh | Hydraulischer Fahrantrieb mit geschlossenem hydraulischem Kreislauf und Verfahren zum Betrieb eines derartigen Fahrantriebs |
US11225240B2 (en) | 2011-12-02 | 2022-01-18 | Power Technology Holdings, Llc | Hybrid vehicle drive system and method for fuel reduction during idle |
FR2984239B1 (fr) * | 2011-12-15 | 2014-06-13 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Vehicule hybride hydraulique a stockeur d’energie electrique implante de maniere optimisee |
US8936120B2 (en) * | 2011-12-29 | 2015-01-20 | Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha | Utility vehicle having a front electric motor |
CN104039682B (zh) | 2012-01-09 | 2017-04-12 | 伊顿公司 | 用于使用单一输入获得全范围升降速度的方法 |
DE102012003320A1 (de) * | 2012-02-18 | 2013-08-22 | Robert Bosch Gmbh | Mobile Arbeitsmaschine mit Energierückgewinnung zum Antrieb der Motorkühlung |
FR2987316B1 (fr) * | 2012-02-24 | 2014-04-18 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Module hydraulique compact pour vehicule hybride hydraulique |
FR2987318B1 (fr) * | 2012-02-24 | 2014-04-18 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Module hydraulique compact pour vehicule hybride hydraulique |
MX2014010612A (es) * | 2012-03-05 | 2015-05-12 | Lightning Hybrids Inc | Aparato de regeneracion hidraulica. |
US9500197B2 (en) * | 2012-05-18 | 2016-11-22 | Gm Global Technology Operations, Llc | Pump assembly with multiple gear ratios |
DE102012208704A1 (de) * | 2012-05-24 | 2013-11-28 | Robert Bosch Gmbh | Hydraulische Maschine für ein Kraftfahrzeug |
DE102012208687A1 (de) * | 2012-05-24 | 2013-11-28 | Robert Bosch Gmbh | Hydrauliksystem für ein Kraftfahrzeug |
US8855878B2 (en) * | 2012-08-09 | 2014-10-07 | Gm Global Technology Operations, Llc. | System and method for controlling an accumulator based on vehicle conditions |
US20140283915A1 (en) * | 2013-03-21 | 2014-09-25 | Caterpillar Inc. | Hydraulic Control System Having Relief Flow Capture |
CN103994014B (zh) * | 2013-05-01 | 2016-10-05 | 摩尔动力(北京)技术股份有限公司 | 液动系统及使用其的车辆 |
FR3006273B1 (fr) * | 2013-05-30 | 2015-06-05 | Technoboost | Procede et dispositif de controle/commande d'un module hydraulique pour vehicule hybride |
EP3003756B1 (en) * | 2013-06-03 | 2019-05-08 | Volvo Construction Equipment AB | A working machine power system |
KR101500120B1 (ko) | 2013-08-09 | 2015-03-18 | 현대자동차주식회사 | 하이브리드 차량용 유압식 동력 전달 장치 |
CN103552455B (zh) * | 2013-10-18 | 2016-08-10 | 同济大学 | 并联式液压混合动力车辆的机械传动系统 |
CN106061784B (zh) | 2013-11-18 | 2019-07-19 | 电力科技控股有限责任公司 | 采用分轴式动力输出装置的混合动力车辆驱动系统和方法 |
CN105960362B (zh) | 2014-02-04 | 2019-03-26 | 意大利德纳股份有限公司 | 利用串联型混合的混合动力模式 |
AU2015215027B2 (en) | 2014-02-04 | 2019-01-03 | Dana Italia Spa | Powerboost hub |
KR20160128321A (ko) * | 2014-02-04 | 2016-11-07 | 다나 이탈리아 에스피에이 | 직병렬 유압 하이브리드 아키텍쳐 |
US9932028B2 (en) | 2014-02-04 | 2018-04-03 | Dana Italia Spa | Controller for a series hydraulic hybrid transmission |
CN105980712B (zh) | 2014-02-04 | 2018-06-01 | 意大利德纳股份有限公司 | 蓄能器架 |
WO2015117962A1 (en) | 2014-02-04 | 2015-08-13 | Dana Italia Spa | Travel and work functions integrated into a hydraulic hybrid system |
KR20160138167A (ko) * | 2014-03-28 | 2016-12-02 | 다나 이탈리아 에스피에이 | 유압 하이브리드 드라이브트레인을 사용하여 엔진의 시동을 걸기 위한 장치 및 방법 |
EP3140463B1 (en) | 2014-05-06 | 2020-07-22 | Eaton Corporation | Hydraulic hybrid propel circuit with hydrostatic option and method of operation |
EP3002147A1 (en) | 2014-10-02 | 2016-04-06 | Dana Italia S.p.A. | Dual drive driveline |
CN107000564B (zh) | 2014-10-27 | 2019-12-24 | 伊顿智能动力有限公司 | 具有静流体选择的液压混合推进回路以及操作方法 |
JP6187525B2 (ja) * | 2015-04-06 | 2017-08-30 | マツダ株式会社 | 車両用回生システムの蓄圧装置 |
CN104859434B (zh) * | 2015-04-28 | 2018-08-28 | 同济大学 | 一种储能型双级液控车用动力传动系统 |
CN105437947B (zh) * | 2015-11-23 | 2018-06-05 | 山东力士泰装备制造有限公司 | 无轨胶轮指挥车 |
DE102016212209A1 (de) * | 2016-07-05 | 2018-01-11 | Zf Friedrichshafen Ag | Nebenabtriebsanordnung |
US10532646B2 (en) * | 2017-09-25 | 2020-01-14 | Rewheel, Inc | Method and apparatus for recovering energy wheel |
US10279785B1 (en) * | 2017-09-25 | 2019-05-07 | Rewheel, Inc. | Method and apparatus for recovering energy wheel |
Family Cites Families (142)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1030683B (de) | 1953-08-31 | 1958-05-22 | Heinrich Ebert Dr Ing | Hydrostatische Kolbenmaschine |
CH325587A (de) | 1953-09-02 | 1957-11-15 | Thoma Hans Prof Ing Dr | Hydraulisches Triebwerk |
DE1090479B (de) * | 1955-03-21 | 1960-10-06 | Heinrich Ebert Dr Ing | Hydrostatisches Axialkolbengetriebe |
US2967395A (en) | 1955-08-16 | 1961-01-10 | Daimler Benz Ag | Hydrostatic transmission |
US2956407A (en) | 1956-10-09 | 1960-10-18 | Daimler Benz Ag | Hydrostatic transmission |
US3081647A (en) * | 1957-02-27 | 1963-03-19 | Fairchild Stratos Corp | Regenerative steering |
US3065700A (en) * | 1961-04-11 | 1962-11-27 | Fairchild Stratos Corp | Hydrostatic steering arrangement |
GB992334A (en) | 1961-06-02 | 1965-05-19 | Dowty Hydraulic Units Ltd | Improvements in hydraulic pumps or motors |
US3142964A (en) | 1962-03-07 | 1964-08-04 | Dowty Hydraulic Units Ltd | Hydraulic apparatus |
US3294369A (en) * | 1964-05-08 | 1966-12-27 | Gen Electric Co Ltd | Variable speed drives |
DE1254926B (de) | 1964-12-22 | 1967-11-23 | Metaalbedrijf Rademakers N V | Hydrostatisches Axialkolbengetriebe |
DE1528469A1 (de) | 1965-12-31 | 1971-04-29 | Linde Ag | Doppelpumpenaggregat |
FR1505246A (fr) | 1965-12-31 | 1967-12-08 | Linde Ag | Dispositif de commande pour groupes hydrauliques ainsi que les ensembles, tels que machines tous terrains, pourvus de ce dispositif ou dispositif similaire |
US3587404A (en) | 1968-04-24 | 1971-06-28 | Linde Ag | Hydraulic-machine arrangement with a plurality of machine units |
US3602105A (en) | 1969-07-09 | 1971-08-31 | Emmet G Slusher | Hydraulic apparatus |
DE2101963C3 (de) | 1971-01-16 | 1975-05-28 | Hans Dipl.-Ing. 7502 Malsch Molly | Axialkolbenmaschine mit veränderbarem Hubvolumen |
US3656408A (en) | 1970-11-09 | 1972-04-18 | Gen Motors Corp | Variable displacement mechanism |
DE2105119B2 (de) | 1971-02-04 | 1972-12-21 | Molly, Hans, Dipl Ing , 7502 Maisch | Hydrostatisches getriebe |
US3760692A (en) | 1970-12-16 | 1973-09-25 | H Molly | Axial piston type machine |
JPS4963381U (zh) * | 1972-09-14 | 1974-06-04 | ||
US3960284A (en) * | 1972-10-02 | 1976-06-01 | American Hoist & Derrick Company | Hydraulic backhoe circuitry |
DE2333380C2 (de) | 1973-06-30 | 1982-04-08 | Eckhard 7120 Bietigheim Aschke | Hydraulische Maschine |
US3900075A (en) | 1974-04-15 | 1975-08-19 | Clark Equipment Co | Hydrostatic propulsion system |
GB1468824A (en) * | 1974-06-04 | 1977-03-30 | Secretary Industry Brit | Motor vehicles with energy storage systems |
US3898811A (en) | 1974-06-20 | 1975-08-12 | Case Co J I | Control linkage for dual path hydraulic drive |
US3978937A (en) | 1974-09-23 | 1976-09-07 | Clark Equipment Company | Hydrostatic propulsion system |
DE2451021B2 (de) * | 1974-10-26 | 1980-04-24 | Maschinenfabrik Augsburg-Nuernberg Ag, 8000 Muenchen | Vorrichtung zum Einspeichern bzw. Ausspeichem von Bremsenergie in einen bzw. aus einem Schwungmassenspeicher |
GB1533885A (en) | 1975-02-21 | 1978-11-29 | Lely Nv C Van Der | Engines and pumps |
DE2515048C3 (de) * | 1975-04-07 | 1982-02-18 | M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nuernberg Ag, 8000 Muenchen | Antriebsanordnung mit Energiespeicher, insbesondere für Straßenfahrzeuge |
US4075843A (en) | 1976-10-06 | 1978-02-28 | Leker Richard E | Hydraulic transmission |
DE2649127C2 (de) | 1976-10-28 | 1986-02-27 | Linde Ag, 6200 Wiesbaden | Doppelpumpenaggregat |
US4098083A (en) * | 1977-04-20 | 1978-07-04 | Carman Vincent Earl | Hydraulic energy storage multi-speed transmission |
US4355506A (en) | 1977-08-26 | 1982-10-26 | Leonard Willie B | Pump-motor power limiter and pressure relief |
JPS5449433A (en) | 1977-09-28 | 1979-04-18 | Ebara Corp | Hydraulic motor unit for driving crawler |
DE2808786A1 (de) | 1978-03-01 | 1979-09-06 | Linde Ag | Pumpenaggregat mit mehreren pumpen |
US4896564A (en) | 1978-10-25 | 1990-01-30 | Karl Eickmann | Axial piston motor or pump with an arrangement to thrust the rotor against a shoulder of the shaft |
US4297086A (en) | 1979-02-16 | 1981-10-27 | The Garrett Corporation | Fluid motor-pump unit |
US4285303A (en) | 1979-04-19 | 1981-08-25 | Charles Leach | Swash plate internal combustion engine |
US4223532A (en) | 1979-08-02 | 1980-09-23 | Samuel Shiber | Automotive energy management system |
GB2065836B (en) * | 1979-12-18 | 1984-05-10 | Ca Nat Research Council | Engine control systems |
US4441573A (en) * | 1980-09-04 | 1984-04-10 | Advanced Energy Systems Inc. | Fuel-efficient energy storage automotive drive system |
US4561250A (en) | 1981-02-10 | 1985-12-31 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | Hydraulic drive system having a plurality of prime movers |
US4495768A (en) | 1982-03-12 | 1985-01-29 | Inventors Compendium International Corp. | Hydrostatic transmissions |
US4487108A (en) | 1982-09-23 | 1984-12-11 | Mcluen Carl T | Variable displacement pump/motor |
EP0158084B1 (en) | 1984-02-29 | 1990-05-30 | Shimadzu Corporation | Bent axis type axial piston pump or motor |
DE3409566C3 (de) * | 1984-03-15 | 1993-12-02 | Rexroth Mannesmann Gmbh | Getriebeanordnung, insbesondere für einen Fahrzeugantrieb |
DE3514375A1 (de) * | 1985-04-20 | 1986-10-23 | Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart | Hydrostatischer antrieb fuer ein fahrzeug |
EP0244543A1 (fr) * | 1986-05-05 | 1987-11-11 | Jean Malfit | Transmission hydrostatique de puissance pour véhicule automobile |
NL8600353A (nl) | 1986-02-13 | 1987-09-01 | Volvo Car Bv | Hydromotor. |
US4770084A (en) | 1986-04-23 | 1988-09-13 | Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha | Parallel swash plate type fluid machines |
US4669267A (en) | 1986-05-15 | 1987-06-02 | David Greenhow | Hydrostatic hydraulic transmission |
US4763472A (en) | 1987-02-25 | 1988-08-16 | Allied Signal Inc. | Power transfer unit |
EP0323633B1 (en) | 1987-12-28 | 1992-05-20 | Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha | A power train for vehicles |
US4932209A (en) | 1988-02-03 | 1990-06-12 | Kanzaki Kokyukoki Mf. Co. Ltd. | Axle driving apparatus |
US7017446B1 (en) * | 1988-02-03 | 2006-03-28 | Okada Hideaki | Axle driving apparatus |
YU47761B (sr) | 1988-03-11 | 1996-01-09 | Zahnradfabrik Friedrichshafen Ag. | Pogonski uređaj sa jednim dvostepenim prenosnikom |
US4888949A (en) * | 1988-07-18 | 1989-12-26 | Rogers Roy K | Propulsion system for a small vehicle |
US4891941A (en) * | 1988-08-01 | 1990-01-09 | Heintz Richard P | Free piston engine-pump propulsion system |
US5269142A (en) | 1989-02-22 | 1993-12-14 | Minoru Atake | Differential rotation control device with a hydraulic assembly |
US4903545A (en) | 1989-03-03 | 1990-02-27 | Sundstrand-Sauer | Hydrostatic transmission center section |
IT1231721B (it) | 1989-08-11 | 1991-12-21 | Doniselli Quattrini Andrea Car | Veicolo per trasporto pubblico urbano a trazione elettrica con pavimento a ridotta altezza dal suolo |
JPH03159822A (ja) * | 1989-11-17 | 1991-07-09 | Daikin Ind Ltd | Hst車軸駆動装置 |
US5027068A (en) * | 1990-06-21 | 1991-06-25 | Young Douglas J | Apparatus for measuring thickness of a non-metallic layer on a ferromagnetic base material |
JPH0427104U (zh) * | 1990-06-27 | 1992-03-04 | ||
ATE163992T1 (de) | 1991-01-14 | 1998-03-15 | Advanced Power Technology | Hydraulische maschine |
US6941753B1 (en) | 1991-07-09 | 2005-09-13 | Hydro-Gear Limited Partnership | Hydrostatic transmission |
JPH05340449A (ja) | 1992-04-08 | 1993-12-21 | Nissan Motor Co Ltd | 電気自動車用動力伝達装置 |
US5400739A (en) | 1992-10-09 | 1995-03-28 | Texas Instruments Incorporated | Method for controlling thin film growth of compound semiconductors using mass spectrometer detectors |
DE4396170T1 (de) * | 1992-11-24 | 1995-10-05 | Komatsu Mfg Co Ltd | Vierradantriebssystem für Kipplastwagen |
DK0611774T3 (da) | 1993-02-19 | 1999-11-15 | Hoffmann La Roche | Racemiseringsfri fremstilling af amider og peptider i nærværelse af katalytiske mængder af en N-hydroxyforbindelse |
US5403244A (en) | 1993-04-15 | 1995-04-04 | General Electric Company | Electric vehicle drive train with direct coupling transmission |
US5406794A (en) | 1993-05-14 | 1995-04-18 | Curtiss Wright Flight Systems Inc. | Dual variable displacement over-center hydraulic motor power drive unit |
JP3769031B2 (ja) * | 1993-09-17 | 2006-04-19 | 株式会社 神崎高級工機製作所 | 車輌の走行用トランスミッション |
DE4415073A1 (de) | 1994-04-29 | 1995-11-02 | Fev Motorentech Gmbh & Co Kg | Hubkolbenmotor mit direkter Kraftstoffeinspritzeinrichtung und Funkenzündung, insbesondere für den Betrieb mit Alkoholkraftstoff |
US5495912A (en) | 1994-06-03 | 1996-03-05 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Hybrid powertrain vehicle |
EP0707148A1 (en) | 1994-10-13 | 1996-04-17 | Lucas Industries Public Limited Company | Pump |
US5562079A (en) | 1995-02-23 | 1996-10-08 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Low-temperature, near-adiabatic engine |
US5505527A (en) | 1995-03-16 | 1996-04-09 | The United States Of America As Represented By The Administrator, U.S. Environmental Protection Agency | Anti-lock regenerative braking system |
JP3538958B2 (ja) | 1995-04-19 | 2004-06-14 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | 電気自動車用駆動装置 |
US5579640A (en) | 1995-04-27 | 1996-12-03 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The Environmental Protection Agency | Accumulator engine |
US5549087A (en) | 1995-04-27 | 1996-08-27 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Combined cycle engine |
US5507144A (en) | 1995-04-27 | 1996-04-16 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Lightweight, safe hydraulic power system and a method of operation thereof |
US5607027A (en) * | 1995-04-28 | 1997-03-04 | Anser, Inc. | Hydraulic drive system for a vehicle |
US5546901A (en) * | 1995-06-30 | 1996-08-20 | Briggs & Stratton Corporation | Engine housing for an engine-device assembly |
US5971092A (en) * | 1995-08-16 | 1999-10-26 | Frank H. Walker | Vehicle drive system featuring split engine and accessory back drive |
US5887674A (en) | 1995-10-11 | 1999-03-30 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Continuously smooth transmission |
US5609131A (en) | 1995-10-11 | 1997-03-11 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Multi-stage combustion engine |
US5611300A (en) | 1995-10-11 | 1997-03-18 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The Environmental Protection Agency | Floating piston, piston-valve engine |
JPH09196128A (ja) | 1996-01-23 | 1997-07-29 | Seiko Epson Corp | 電気自動車の変速駆動装置及び変速駆動方法 |
JP3584106B2 (ja) | 1996-01-26 | 2004-11-04 | セイコーエプソン株式会社 | 電気自動車の駆動装置及びその制御方法 |
JP3710009B2 (ja) | 1996-02-28 | 2005-10-26 | 古河電気工業株式会社 | 磁気ディスク基板用アルミニウム合金板及びその製造方法 |
US5897452A (en) | 1996-08-16 | 1999-04-27 | Hydro-Gear Limited Partnership | Integrated hydrostatic transaxle with controlled traction differential |
US5915496A (en) * | 1996-08-26 | 1999-06-29 | Ransomes America Corporation | Parallel-series four-wheel-drive hydraulic circuit for a riding lawn mower |
EP0933997A4 (en) * | 1996-09-06 | 2000-08-16 | Chiron Corp | METHODS AND COMPOSITIONS FOR LIVER-SPECIFIC ADMINISTRATION OF THERAPEUTIC MOLECULES USING RECOMBINANT AAV VECTORS |
US5802851A (en) | 1996-11-12 | 1998-09-08 | Dana Corporation | Motor vehicle hydrostatic transmission system |
US6449949B1 (en) | 1997-03-12 | 2002-09-17 | Kanzaki Kokyukoki Mfg. Co., Ltd. | Axle driving system |
GB2323537B (en) * | 1997-03-27 | 2001-05-23 | Bodyworks Properties Ltd | A brace |
JPH10331944A (ja) | 1997-05-27 | 1998-12-15 | Honda Motor Co Ltd | 車両用無段変速機 |
JP3724929B2 (ja) | 1997-09-11 | 2005-12-07 | 本田技研工業株式会社 | 斜板式油圧装置 |
ATE382811T1 (de) | 1997-11-12 | 2008-01-15 | Folsom Technologies Inc | Hydraulische maschine |
US6151990A (en) | 1998-05-06 | 2000-11-28 | Tecumseh Products Company | Hydrostatic transaxle having a casing split along one or more vertical planes |
US6629577B1 (en) * | 1998-07-02 | 2003-10-07 | Tuff Torq Corporation | Driving apparatus for speed changing and steering of a vehicle |
US6202416B1 (en) | 1998-08-13 | 2001-03-20 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Dual-cylinder expander engine and combustion method with two expansion strokes per cycle |
JP2000064957A (ja) | 1998-08-17 | 2000-03-03 | Toyota Autom Loom Works Ltd | 容量可変型斜板式圧縮機および抜き側制御弁 |
US6260468B1 (en) | 1999-02-26 | 2001-07-17 | Sauer-Danfoss Inc. | Single-piece proportional control |
US6170524B1 (en) | 1999-05-21 | 2001-01-09 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The Environmental Protection Agency | Fast valve and actuator |
US6189493B1 (en) | 1999-07-13 | 2001-02-20 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The United States Environmental Protection Agency | Torque balanced opposed-piston engine |
US6216462B1 (en) | 1999-07-19 | 2001-04-17 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The Environmental Protection Agency | High efficiency, air bottoming engine |
US6186126B1 (en) | 1999-07-19 | 2001-02-13 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The United States Environmental Protection Agency | Phase change heat engine |
US6301888B1 (en) | 1999-07-22 | 2001-10-16 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The Environmental Protection Agency | Low emission, diesel-cycle engine |
JP2001107843A (ja) | 1999-10-12 | 2001-04-17 | Aida Eng Ltd | 可変ピストンポンプ・モータ |
JP2001165250A (ja) | 1999-12-07 | 2001-06-19 | Honda Motor Co Ltd | 車両用自動変速装置 |
JP4427866B2 (ja) | 1999-12-17 | 2010-03-10 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | モータ |
US6481314B2 (en) | 2000-01-07 | 2002-11-19 | Kanzaki Kokyukoki Mfg. Co. Ltd. | Vehicle travelling control apparatus |
JP2001193830A (ja) | 2000-01-07 | 2001-07-17 | Kanzaki Kokyukoki Mfg Co Ltd | 車輌の走行制御装置 |
US8177009B2 (en) | 2000-01-10 | 2012-05-15 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Independent displacement opposing pump/motors and method of operation |
US7374005B2 (en) | 2000-01-10 | 2008-05-20 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | Opposing pump/motors |
US6719080B1 (en) | 2000-01-10 | 2004-04-13 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The Environmental Protection Agency | Hydraulic hybrid vehicle |
US6272950B1 (en) | 2000-01-28 | 2001-08-14 | Sauer-Danfoss Inc. | Drive train for a vehicle and method of controlling a drive train |
JP2001214963A (ja) | 2000-02-01 | 2001-08-10 | Kanzaki Kokyukoki Mfg Co Ltd | 差動機構 |
JP4399659B2 (ja) | 2000-09-05 | 2010-01-20 | 株式会社 神崎高級工機製作所 | トランスアクスル |
US6601474B2 (en) | 2000-09-05 | 2003-08-05 | Kanzaki Kokyukoki Mfg. Co., Ltd. | Hydrostatic transmission and power train for vehicle |
US6626785B2 (en) | 2000-12-21 | 2003-09-30 | Sauer-Danfoss Inc. | Hydromechanical transmission |
JP4220703B2 (ja) | 2001-01-18 | 2009-02-04 | サウアー ダンフォス インコーポレイテッド | 機械式クラッチにより油圧機械式伝動装置のモード切り換えを滑らかに行う方法及び装置 |
JP4787940B2 (ja) | 2001-01-23 | 2011-10-05 | 株式会社 神崎高級工機製作所 | ハイドロスタティックトランスミッション |
US6378638B1 (en) | 2001-03-14 | 2002-04-30 | New Venture Gear, Inc. | Drive axle for hybrid vehicle |
US6626787B2 (en) | 2001-04-02 | 2003-09-30 | New Venture Gear, Inc. | On-demand all-wheel drive system |
US6626065B2 (en) | 2001-05-15 | 2003-09-30 | Hydro-Thoma Limited | Hydrostatic transmission with internal fluid expansion chamber |
JP2003014080A (ja) | 2001-06-28 | 2003-01-15 | Yanmar Co Ltd | 油圧装置及び動力伝達装置 |
US6589128B2 (en) | 2001-11-02 | 2003-07-08 | New Ventures Gear, Inc. | On-demand two-speed transfer case for four-wheel drive hybrid vehicle |
DE10211799A1 (de) * | 2002-03-16 | 2003-10-02 | Deere & Co | Antriebssystem eines Arbeitsfahrzeugs |
US7179188B2 (en) | 2002-08-02 | 2007-02-20 | Norihiro Ishii | Transmission apparatus for a working vehicle |
JP4275908B2 (ja) | 2002-08-02 | 2009-06-10 | 株式会社 神崎高級工機製作所 | 走行作業車のセンター差動装置 |
JP4131816B2 (ja) | 2002-12-27 | 2008-08-13 | 株式会社 神崎高級工機製作所 | 走行車の駆動装置 |
JP4105557B2 (ja) | 2003-01-30 | 2008-06-25 | 株式会社 神崎高級工機製作所 | 油圧式無段変速装置 |
JP4233347B2 (ja) | 2003-02-24 | 2009-03-04 | 株式会社クボタ | 作業車の走行用伝動装置 |
US7014429B2 (en) | 2003-03-06 | 2006-03-21 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The U.S. Environmental Protection Agency | High-efficiency, large angle, variable displacement hydraulic pump/motor |
US6998727B2 (en) | 2003-03-10 | 2006-02-14 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The Environmental Protection Agency | Methods of operating a parallel hybrid vehicle having an internal combustion engine and a secondary power source |
US7041026B2 (en) | 2004-02-10 | 2006-05-09 | Hideaki Okada | Differential assembly and transaxle including it |
JP2006315655A (ja) * | 2005-04-12 | 2006-11-24 | Kanzaki Kokyukoki Mfg Co Ltd | 油圧駆動式作業車両及び車軸駆動装置 |
US7654354B1 (en) * | 2005-09-10 | 2010-02-02 | Gemini Energy Technologies, Inc. | System and method for providing a launch assist system |
US8002073B2 (en) * | 2008-04-22 | 2011-08-23 | Kanzaki Kokyukoki Mfg. Co., Ltd. | Hydraulic drive working vehicle |
-
2000
- 2000-01-10 US US09/479,844 patent/US6719080B1/en not_active Expired - Lifetime
-
2001
- 2001-01-08 EP EP07120857A patent/EP1898131B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-01-08 CN CNB018035507A patent/CN1260081C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2001-01-08 MX MXPA02006285A patent/MXPA02006285A/es active IP Right Grant
- 2001-01-08 EP EP01901810A patent/EP1247055B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-01-08 AU AU27671/01A patent/AU776856B2/en not_active Ceased
- 2001-01-08 WO PCT/US2001/000425 patent/WO2001051870A1/en active IP Right Grant
- 2001-01-08 DE DE60141548T patent/DE60141548D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-01-08 JP JP2001552039A patent/JP2003519595A/ja active Pending
- 2001-01-08 DE DE60131832T patent/DE60131832T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-01-08 KR KR1020027008834A patent/KR100812478B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2001-01-08 CA CA002394331A patent/CA2394331C/en not_active Expired - Fee Related
-
2007
- 2007-05-16 JP JP2007130760A patent/JP4633087B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2008
- 2008-08-19 US US12/229,099 patent/US7984783B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2011
- 2011-06-07 US US13/155,283 patent/US8162094B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2012
- 2012-03-19 US US13/424,027 patent/US20120178570A1/en not_active Abandoned
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP1247055A4 (en) | 2006-03-15 |
DE60141548D1 (de) | 2010-04-22 |
EP1247055B1 (en) | 2007-12-12 |
WO2001051870B1 (en) | 2001-11-22 |
EP1898131A1 (en) | 2008-03-12 |
US8162094B2 (en) | 2012-04-24 |
AU776856B2 (en) | 2004-09-23 |
KR100812478B1 (ko) | 2008-10-15 |
AU2767101A (en) | 2001-07-24 |
JP4633087B2 (ja) | 2011-02-16 |
KR20020068067A (ko) | 2002-08-24 |
US20120178570A1 (en) | 2012-07-12 |
US6719080B1 (en) | 2004-04-13 |
US20110232418A1 (en) | 2011-09-29 |
EP1247055A1 (en) | 2002-10-09 |
JP2007261578A (ja) | 2007-10-11 |
DE60131832T2 (de) | 2009-01-22 |
CN1394273A (zh) | 2003-01-29 |
WO2001051870A1 (en) | 2001-07-19 |
JP2003519595A (ja) | 2003-06-24 |
US20080314039A1 (en) | 2008-12-25 |
CA2394331A1 (en) | 2001-07-19 |
CA2394331C (en) | 2007-04-10 |
MXPA02006285A (es) | 2002-12-05 |
US7984783B2 (en) | 2011-07-26 |
DE60131832D1 (de) | 2008-01-24 |
EP1898131B1 (en) | 2010-03-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN1260081C (zh) | 具有液压控制系统的汽车动力系 | |
CN100484798C (zh) | 双桥液驱混合动力汽车传动系统 | |
CN1073516C (zh) | 复合动力系的车辆及其控制方法 | |
US7238139B2 (en) | Electric and hybrid electric powertrain for motor vehicles | |
CN101128335B (zh) | 具有整合的液力驱动模块和四轮驱动的液力混合车辆及其运行方法 | |
CN100564956C (zh) | 具有电动变速器和发动机阀控制的混合动力系 | |
CN105818668B (zh) | 具有能量回收、缓速功能的液压辅助驱动系统及其方法 | |
CN101068696A (zh) | 混合液压驱动系统 | |
CN101875296A (zh) | 混合动力车辆及控制方法 | |
CN103101427B (zh) | 静液压混合动力系统 | |
CN102795092A (zh) | 一种功率分流液压混合动力驱动装置及车辆 | |
US20230202286A1 (en) | Hybrid Power Train Structure In Off-Road Vehicle | |
KR101409269B1 (ko) | 내연 기관 그리고 유체 정역학적 제동 및 구동 유닛을 포함하는 레일 차량용 구동 장치 | |
US20040138023A1 (en) | Dual crankshaft engine coupling device | |
JPS6319748B2 (zh) | ||
KR100513522B1 (ko) | 하이브리드 전기 차량의 동력 전달 시스템 | |
WO2020144702A2 (en) | Methods and systems for hydraulic power trasmisstion system | |
CN1262403A (zh) | 汽车用液力机械无级变速器 | |
CN110789336A (zh) | 具备液压式制动能及怠速能量回收利用动力系统的车辆 | |
Schmidt et al. | The New X1100 Automatic Transmissions for the XM1 Tank |
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 | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20060621 Termination date: 20150108 |
|
EXPY | Termination of patent right or utility model |