DE102016120886B4 - Verfahren für das Motormanagement eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor - Google Patents

Verfahren für das Motormanagement eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor Download PDF

Info

Publication number
DE102016120886B4
DE102016120886B4 DE102016120886.8A DE102016120886A DE102016120886B4 DE 102016120886 B4 DE102016120886 B4 DE 102016120886B4 DE 102016120886 A DE102016120886 A DE 102016120886A DE 102016120886 B4 DE102016120886 B4 DE 102016120886B4
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
engine
data
vehicle
control signals
control unit
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
DE102016120886.8A
Other languages
English (en)
Other versions
DE102016120886A1 (de
Inventor
Fabian Eckert
Mehran Roshandel
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.)
Deutsche Telekom AG
Original Assignee
Deutsche Telekom AG
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 Deutsche Telekom AG filed Critical Deutsche Telekom AG
Priority to DE102016120886.8A priority Critical patent/DE102016120886B4/de
Publication of DE102016120886A1 publication Critical patent/DE102016120886A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE102016120886B4 publication Critical patent/DE102016120886B4/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/02Circuit arrangements for generating control signals
    • F02D41/14Introducing closed-loop corrections
    • F02D41/1401Introducing closed-loop corrections characterised by the control or regulation method
    • F02D41/1406Introducing closed-loop corrections characterised by the control or regulation method with use of a optimisation method, e.g. iteration
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/24Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents characterised by the use of digital means
    • F02D41/2406Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents characterised by the use of digital means using essentially read only memories
    • F02D41/2425Particular ways of programming the data
    • F02D41/2429Methods of calibrating or learning
    • F02D41/2451Methods of calibrating or learning characterised by what is learned or calibrated
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/24Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents characterised by the use of digital means
    • F02D41/26Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents characterised by the use of digital means using computer, e.g. microprocessor
    • F02D41/266Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents characterised by the use of digital means using computer, e.g. microprocessor the computer being backed-up or assisted by another circuit, e.g. analogue
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/02Circuit arrangements for generating control signals
    • F02D41/14Introducing closed-loop corrections
    • F02D41/1401Introducing closed-loop corrections characterised by the control or regulation method
    • F02D2041/1412Introducing closed-loop corrections characterised by the control or regulation method using a predictive controller
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D41/00Electrical control of supply of combustible mixture or its constituents
    • F02D41/02Circuit arrangements for generating control signals
    • F02D41/14Introducing closed-loop corrections
    • F02D41/1401Introducing closed-loop corrections characterised by the control or regulation method
    • F02D2041/1433Introducing closed-loop corrections characterised by the control or regulation method using a model or simulation of the system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D2200/00Input parameters for engine control
    • F02D2200/02Input parameters for engine control the parameters being related to the engine
    • F02D2200/06Fuel or fuel supply system parameters
    • F02D2200/0625Fuel consumption, e.g. measured in fuel liters per 100 kms or miles per gallon
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D2200/00Input parameters for engine control
    • F02D2200/02Input parameters for engine control the parameters being related to the engine
    • F02D2200/10Parameters related to the engine output, e.g. engine torque or engine speed
    • F02D2200/1002Output torque
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D2200/00Input parameters for engine control
    • F02D2200/60Input parameters for engine control said parameters being related to the driver demands or status
    • F02D2200/606Driving style, e.g. sporty or economic driving
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D2200/00Input parameters for engine control
    • F02D2200/70Input parameters for engine control said parameters being related to the vehicle exterior
    • F02D2200/701Information about vehicle position, e.g. from navigation system or GPS signal
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D2200/00Input parameters for engine control
    • F02D2200/70Input parameters for engine control said parameters being related to the vehicle exterior
    • F02D2200/702Road conditions

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Control Of Vehicle Engines Or Engines For Specific Uses (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

Verfahren für das Motormanagement eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor, gemäß welchem mittels Steuersignalen eines elektronischen Steuergerätes durch Ansteuerung dazu ausgebildeter Aktoren in Motorfunktionen des Verbrennungsmotors eingegriffen wird, wobei die entsprechenden Steuersignale von dem Steuergerät durch die Auswertung von Daten abgeleitet werden, welche zumindest Sensordaten von Fahrzeugsensoren zur Erfassung physikalischer Größen umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass das Motormanagement erweitert ist, indem für die Ableitung der Steuersignale auch historische Daten herangezogen werden, nämlich in zeitlichen Abständen wiederholt oder hinsichtlich ihres zeitlichen Verlaufs erfasste Daten, welche das Fahrverhalten des Fahrers abbilden und in Speichermitteln protokolliert werden, dass getriggert durch ein Sensorsignal eines der Fahrzeugsensoren durch eine Datenverarbeitungseinheit, nämlich durch das funktionell entsprechend erweiterte Steuergerät oder durch eine gesonderte, mit dem Steuergerät in einer Wirkverbindung stehende Datenverarbeitungseinheit, unter Verwendung der zuvor erfassten historischen Daten regelbasiert und/oder durch Anwendung eines mathematischen Modells eine Prognose dazu erstellt wird, ob und in welcher Weise, im Hinblick auf eine Reduzierung des Energieverbrauchs oder auf eine Erhöhung der Motorleistung oder auf eine Optimierung des Verhältnisses zwischen Energieverbrauch und Motorleistung, eine Beeinflussung der Motorfunktionen mittels Steuersignalen augenblicklich jeweils nötig und sinnvoll ist und dass durch das elektronische Steuergerät gemäß dieser Prognose Steuersignale generiert und zur Betätigung der Aktoren ausgegeben werden.

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren für das Motormanagement eines Fahrzeugs, bei welchem mittels eines elektronischen Steuergeräts und von diesem Steuergerät durch Steuersignale betätigter Aktoren in Motorfunktionen des Fahrzeugmotors, nämlich eines Verbrennungsmotors eingegriffen wird.
  • Unter dem Begriff Motormanagement sollen in diesem Zusammenhang sowohl einzelne Steuervorgänge als auch komplexe Regelvorgänge, bei denen permanent oder wiederholt auf der Basis eines Vergleichs zwischen einem Soll- und Ist-Wert mindestens einer Regelgröße Steuervorgänge ausgelöst werden, zusammengefasst werden. Im Hinblick auf derartige Steuer- oder Regelvorgänge bezieht sich die Erfindung vorzugsweise auf ein Motormanagement für Verbrennungsmotoren. Als ein Beispiel für komplexe Regelvorgänge des Motormanagements kann die Änderung des Zündwinkels beziehungsweise Zündzeitpunkts für die Verbrennung in Anpassung an jeweils unterschiedliche Fahrsituationen angesehen werden.
  • Bei modernen, mit einem Verbrennungsmotor ausgestatteten Fahrzeugen ist es in Ergänzung der typischen Funktionen eines Motormanagements darüber hinaus bekannt, im Falle eines Fahrzeugstillstands bestimmter Dauer den Motor vorübergehend abzustellen. Das automatische Abstellen des Motors bei Fahrzeugstillstand, beispielsweise an einer roten Ampel einer Kreuzung, und des anschließenden automatischen Wiederanlassens des Verbrennungsmotors zum Fortsetzen der Fahrt ist gemeinhin auch als Stopp-Start-System oder als Start-Stopp-System beziehungsweise als Start-Stopp-Automatik bekannt. Ziel dieser Steuervorgänge ist eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und die damit verbundene Reduzierung des Schadstoffausstoßes zur Schonung der Umwelt. Nach dem Stand der Technik ist eine solche Start-Stopp-Automatik im Allgemeinen derart ausgelegt, dass ein Abstellen des Motors erfolgt, sofern das Fahrzeug - etwa an einer Ampel oder an einem beschrankten Bahnübergang - für eine festgelegte Zeitdauer im Stillstand ist. Dabei wird außerdem noch der Ladezustand der Fahrzeugbatterie berücksichtigt, um das nachfolgende Wiederanlassen des Motors und die uneingeschränkte Funktion elektrischer Verbraucher im Kraftfahrzeug zu gewährleisten.
  • Durch die DE 103 57 934 A1 wird ein Verfahren zur Realisierung einer variablen Abschaltverzögerung für eine Start-Stopp-Automatik eines Verbrennungsmotors beschrieben. Gemäß dem beschriebenen Verfahren ist es dabei unter anderem vorgesehen, zur Festlegung der jeweiligen Abschaltverzögerung Daten über einen zuvor ausgewählten Betriebsmodus des Verbrennungsmotors, über ein zurückliegendes Geschwindigkeitsprofil, zu einer vorausgegangenen Fahrweise entsprechend einer Fahrertypklassifizierung und/oder Navigationsdaten eines GPS-System heranzuziehen. Insoweit befasst sich die in der Druckschrift vorgestellte Lösung jedoch nicht mit den typischen Aufgaben eines Motormanagements, wie etwa der Ableitung von Ausgangssignalen zur Steuerung der Kraftstoffeinspritzung, zur Ansteuerung des Drosselklappenstellers, zur Einstellung der Motordrehzahl oder des Zündwinkels.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, eine Lösung bereitzustellen, welche bei Fahrzeugen mit einem Verbrennungsmotor gegenüber derzeit bekannten Systemen ein flexibleres Motormanagement ermöglicht. Hierzu ist ein entsprechendes Verfahren anzugeben.
  • Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Aus- beziehungsweise Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind durch die Unteransprüche gegeben.
  • Auch das zur Lösung der Aufgabe vorgeschlagene Verfahren für das Motormanagement eines Kraftfahrzeugs geht davon aus, dass im Sinne eines solchen Managements mittels Steuersignalen eines elektronischen Steuergeräts durch Ansteuerung entsprechend ausgebildeter Aktoren gezielt in Motorfunktionen eines Verbrennungsmotors eingegriffen wird, wobei die dazu erforderlichen Steuersignale aufgrund der Auswertung der Ausgangsdaten von Fahrzeugsensoren ausgegeben werden, welche der Erfassung physikalischer Größen dienen.
  • Erfindungsgemäß ist das Motormanagement dadurch erweitert, dass für die Ableitung der Steuersignale nicht nur Daten betreffend Messwerte zu momentan sensorisch erfassten physikalischen Größen herangezogen werden, sondern darüber hinaus auch historische Daten. Bei diesen historischen Daten handelt es sich insbesondere zumindest um Sensordaten wenigstens eines der Fahrzeugsensoren, welche (in der Vergangenheit) in zeitlichen Abständen wiederholt oder hinsichtlich ihres zeitlichen Verlaufs erfasst und protokolliert wurden und das Fahrverhalten des Fahrers abbilden. Getriggert durch ein (augenblickliches) Sensorsignal eines der Fahrzeugsensoren wird erfindungsgemäß ein automatisierter Ablauf in Gang gesetzt, bei welchem durch das elektronische Steuergerät beziehungsweise durch eine zumindest aus logischer Sicht zum Steuergerät gehörende Datenverarbeitungseinheit des Kraftfahrzeugs unter Verwendung der zuvor erfassten historischen Daten und gegebenenfalls weiterer Daten, wie vorzugsweise insbesondere augenblicklicher Ausgangsdaten von Fahrzeugsensoren, regelbasiert und/oder durch Anwendung eines mathematischen Modells eine Prognose zur jeweils augenblicklichen Beeinflussbarkeit von Motorfunktionen mittels Steuersignalen erstellt wird. Diese Prognose bezieht sich auf die Beeinflussbarkeit von Motorfunktionen im Hinblick auf eine Reduzierung des Energieverbrauchs oder auf eine Erhöhung der Motorleistung oder auf eine Optimierung des Verhältnisses zwischen Energieverbrauch und Motorleistung. Durch das elektronische Steuergerät werden dann gemäß dieser durch das elektronische Steuergerät beziehungsweise durch die mit ihm in einer Wirkverbindung stehende Datenverarbeitungseinheit erstellten Prognose Steuersignale generiert und an entsprechende Aktoren zu deren Betätigung ausgegeben.
  • Wie vorstehend wiederholt ausgeführt, wird die Prognose zu den jeweils augenblicklich bestehenden (sinnvollen) Möglichkeiten die Motorfunktionen zu beeinflussen durch das elektronische Steuergerät beziehungsweise eine mit ihr in einer Wirkverbindung stehende Datenverarbeitungseinheit erstellt. Dies meint, dass je nach praktischer Umsetzung, die Prognose durch das dafür funktionell entsprechend erweiterte Steuergerät selbst erstellt werden kann oder durch eine dafür gesondert vorgesehene, mit dem Steuergerät interagierende Datenverarbeitungseinheit. Der erstgenannte Fall umfasst dabei zum Beispiel die Möglichkeit, dass ein in einem Fahrzeug bereits vorhandenes Steuergerät ein Upgrade um entsprechende Softwarekomponenten ergänzt wird, welche zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens respektive zur Erstellung der Prognose bei ihrer Verarbeitung durch eine Prozessoreinheit (CPU, Mikrocontroller) ausgebildet sind, so dass das Steuergerät selbst um die Funktionalität einer Datenverarbeitungseinheit im Sinne der erfindungsgemäßen Lösung erweitert ist.
  • Die Ausbildung einer gesonderten, aber in jedem Falle mit dem Steuergerät in einer Wirkverbindung stehenden Datenverarbeitungseinheit kann, beispielsweise wenn ein Fahrzeug bereits serienmäßig mit einem System zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgestattet wird, konzeptbedingt sein. Anderenfalls kann sie das Ergebnis einer Nachrüstung sein, bei welcher das Steuergerät um eine entsprechende Einheit ergänzt wird. Darüber hinaus besteht eine Möglichkeit auch darin, dass es sich bei der gesondert ausgebildeten Datenverarbeitungseinheit um ein mit einem entsprechenden, die Anwendung eines Regelwerks und/oder eines mathematischen Modells zur Erstellung der Prognose ermöglichendes mobiles Endgerät handeln, welche vom Fahrer mitgeführt und zur Herstellung einer Wirkverbindung mit dem elektronischen Steuergerät, beispielsweise über eine dafür an dem Steuergerät vorzusehende Bluetooth-Schnittstelle gekoppelt wird.
  • Die letztgenannte Möglichkeit könnte beispielsweise vorteilhaft im Zusammenhang mit dem im zunehmenden Maße genutzten Car Sharing zum Einsatz kommen. Entsprechend einem hierbei möglichen Szenario koppelt der Fahrer das entsprechende mobile Endgerät mit dem Steuergerät, damit einerseits im Rahmen eines insoweit erweiterten Motormanagements bereits früher erfasste, sein typisches Fahrverhalten abbildende historische Daten zur Steuerung von Motorfunktionen genutzt werden und andererseits weiterhin erfasste Daten zum Zwecke ihrer Nutzung für spätere Prognosen an das mobile Endgerät übertragen sowie in geeigneten (lokal in dem mobilen Endgerät oder anderweitig vorgesehenen - siehe die späteren Ausführungen zur Nutzung der Cloud) Speichermitteln zu protokolliert werden.
  • Was die zuvor angesprochene Beeinflussbarkeit von Motorfunktionen im Hinblick auf den Energieverbrauch beziehungsweise auf dessen Reduzierung anbelangt, so bezieht sich diese Aussage im Zusammenhang mit dem bevorzugten Einsatzgebiet der Erfindung für das Motormanagement von Verbrennungsmotoren selbstverständlich auf die Möglichkeit einer Einflussnahme auf Motorfunktionen mit dem Ziel einer Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs. In Abhängigkeit von der erkannten Fahrsituation kann das Eingreifen in Motorfunktionen mittels entsprechender Steuersignale aber auch darauf ausgerichtet sein, auf eine Optimierung des Verhältnisses zwischen Kraftstoffverbrauch und Motorleistung hinzuwirken. Analoge Möglichkeiten bestehen selbstverständlich hinsichtlich bei der Beeinflussung der Motorfunktionen eines elektrischen Antriebs in Hinblick auf den Verbrauch an elektrischer Energie beziehungsweise auf die Beeinflussung des Verhältnisses zwischen Energieverbrauch und Motorleistung.
  • Insbesondere die vorgenannten, situationsabhängig angestrebten Ziele - niedriger Energieverbrauch oder optimales Verhältnis zwischen Energieverbrauch und Motorleistung - bestimmen die jeweils augenblicklich bestehenden sinnvollen Möglichkeiten der Beeinflussung von Motorfunktionen. Jedoch kann beispielsweise das Ergebnis der erstellten Prognose auch eine Aussage dazu liefern, ob es, im Hinblick auf eine sensorisch erkannte Verkehrssituation, beispielsweise aus Gründen der Verkehrssicherheit sinnvoll ist, durch eine entsprechende Beeinflussung von Motorfunktionen (zum Beispiel Zündwinkel) vorübergehend etwas mehr Motorleistung zur Verfügung zu stellen.
  • Erfindungsgemäß wird die zu treffende Entscheidung noch dadurch beeinflusst, dass für die Entscheidungsfindung zuvor protokollierte historische Daten zum individuellen Fahrverhalten des Fahrers herangezogen werden. Die als historische Daten zu protokollierenden Daten zum Fahrverhalten werden vorzugsweise insbesondere mittels geeigneter Fahrzeugsensoren erfasst, beispielsweise in Form von Daten über die Betätigung des Gaspedals oder zur Betätigung des Bremspedals oder über Einschlagwinkel der Lenkung. Aber auch die zusätzliche Verwendung externer Daten, wie beispielsweise Informationen zu von einem Fahrer bevorzugten alternativen Routen und dergleichen kommt zur Abbildung des Fahrverhaltens in einem weit verstandenem Sinne in Betracht.
  • Vorzugsweise werden aber darüber hinaus in die Erstellung der Prognose noch Sensordaten mindestens eines Fahrzeugsensors einbezogen, welche unabhängig vom individuellen Fahrverhalten sind. Im Zusammenhang mit einem Verbrennungsmotor wäre hier zum Beispiel an den Kraftstoffverbrauch bei stehendem Fahrzeug beziehungsweise Leerlauf des Motors zu denken. Bei derartigen Sensordaten kann es sich sowohl um im jeweiligen Augenblick erfasste Daten als auch ebenfalls um historische Daten handeln - beispielsweise um Daten über den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch eines Verbrennungsmotors im Leerlauf. Mit Blick auf die zuletzt angesprochenen, insbesondere durch Fahrzeugeigenschaften bedingten Sensordaten und die früher angesprochene Möglichkeit der Verwendung eines mobilen, mit dem Steuergerät des Fahrzeugs in eine Wirkverbindung zu bringenden Endgeräts als Datenverarbeitungseinheit können Fahrzeugdaten einerseits und Daten zum Fahrverhalten des Fahrers andererseits auch in getrennten Speichermitteln abgelegt werden - zum Beispiel die Fahrzeugdaten lokal im Fahrzeug und die Daten zum Fahrverhalten in Speichermitteln des mobilen Endgeräts.
  • Was die Frage des regelbasierten Ableitens einer Prognose und/oder deren Ableitung durch Anwendung eines mathematischen Modells betrifft, so ist dies sicherlich wiederum von der jeweiligen Fahrsituation und hiervon ausgehend von der Komplexität der jeweils zu treffenden Entscheidung beziehungsweise der gegebenenfalls in die Motorfunktionen vorzunehmenden Eingriffe abhängig. Im Allgemeinen wird insoweit hierfür die Art des diesen Entscheidungsfindungsprozess in Gang setzenden Triggersignals jeweils entscheidend sein, ob eine jeweilige Prognose aufgrund einfacher, regelbasierter Entscheidungen, der Anwendung eines gegebenenfalls komplexeren mathematischen Models oder aufgrund einer Kombination beider Mechanismen getroffen wird.
  • Entsprechend einer möglichen Erweiterung des Verfahrens ist neben einer Einflussnahme auf das Motormanagement eine Beeinflussung einer gegebenenfalls vorhandenen Start-Stopp-Funktion vorgesehen. Was das angesprochene Ingangsetzen des Vorgangs der Erstellung einer Prognose zu den Möglichkeiten einer Beeinflussbarkeit von Motorfunktionen im Hinblick auf das in Abhängigkeit von der Fahrsituation jeweils anzustrebende Ziel betrifft, so kann es sich in diesem Fall bei dem Triggersignal um das Ausgangssignal eines Sensors handeln, welcher den Stillstand des Fahrzeugs feststellt. Entsprechend einem Regelwerk kann im Falle des Auftretens dieses Triggersignals beispielsweise dann eine Routine in Gang gesetzt werden, durch welche entschieden wird, ob die Start-Stopp-Automatik zum Einsatz kommt, also der Motor des Kraftfahrzeugs vorübergehend abgestellt wird. Hierbei kann in dem Regelwerk dann ferner vorgesehen sein, dass ein Abstellen des Fahrzeugmotors sowieso nur bei einer bestimmten Dauer eines festgestellten Stillstands des Fahrzeugs und gegebenenfalls bei Bestehen eines Mindestladezustands der Fahrzeugbatterie in Betracht kommt. Bezogen auf die zuletzt angesprochene Erweiterung des Verfahrens auf eine Beeinflussung der Start-Stopp-Automatik könnte insoweit ein rein regelbasierter Ansatz zur Anwendung gelangen, welcher aber dem Grundprinzip der Erfindung folgend in jedem Fall historische Daten mit einbezieht. Eine regelbasierte Ableitung des Steuersignals für ein automatisiertes Abstellen des Fahrzeugmotors könnte dabei auf einer Reihe aufeinanderfolgender Wenn-Dann-Entscheidungen basieren.
  • Hingegen erfolgt eine Beeinflussung komplexerer Motorfunktionen, wie beispielsweise eine flexible Anpassung des Zündwinkels beziehungsweise des Zündzeitpunkts, dadurch, dass entsprechende, dies bewirkende Steuersignale abgeleitet werden durch Anwendung eines mathematischen Modells auf die vorliegenden Daten, welche historische Daten einschließen. Im Zusammenhang mit der Anwendung mathematischer Modelle kommt zum Beispiels der Einsatz von Modellen des maschinellen Lernens oder von Regressionsmodellen, wie zum Beispiel Modellen der linearen Regression, der „K-Nearest-Neighbors“-Regression, der „Support Vector Machine“-Regression oder einer Regression mit „Random Forests“ in Betracht. Ferner können auch Modelle zum Einsatz kommen, die nach dem Prinzip des maschinellen Lernens (Machine Learning) mittels der erfassten, das Fahrverhalten des Fahrers abbildenden Daten fortwährend trainiert und dabei zum Zwecke ihrer weiteren Vervollkommnung immer wieder modifiziert beziehungsweise angepasst werden. Entscheidend ist es dabei, das im Zuge der Berücksichtigung von historischen Daten zum Fahrverhalten gewissermaßen Verhaltensmuster eines jeweiligen Fahrers erkannt und für eine effiziente Motorsteuerung genutzt werden.
  • In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens kommen neben augenblicklich - also im Moment der Entscheidungsfindung beziehungsweise der Ableitung von Steuersignalen - zu physikalischen Größen vorliegenden Sensorsignalen und historischen Daten, welche ebenfalls mittels Fahrzeugsensoren gewonnen werden, zusätzliche externe Daten bei der Entscheidungsfindung zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um Daten, welche durch eine mit der Datenverarbeitungseinheit (sei diese nun Teil des Steuergeräts oder gesondert ausgebildet) gekoppelte Empfangseinrichtung des Kraftfahrzeugs über Funk empfangen werden. Zu denken ist hierbei insbesondere an Positionsdaten, wie sie beispielsweise durch das GPS-System zur Verfügung gestellt werden, aber auch an Karten- oder Wetterdaten, die durch externe Dienste zur Verfügung gestellt werden und beispielsweise zur Berücksichtigung der gegenwärtigen Lokalisierung des Fahrzeugs und/oder der Wettersituation in den Vorgang der Ableitung mindestens eines Steuersignals, wie beispielsweise eines Steuersignals zum Abstellen des Motors, einbezogen werden.
  • Geht man davon aus, dass ein Fahrzeug durch jeweils denselben Fahrer gesteuert wird, so kann es gemäß der zuvor erläuterten Ausgestaltung des Verfahrens ausreichend sein, fortlaufend grundsätzlich Daten zu erheben und als historische Daten zu protokollieren, welche Rückschlüsse auf das Fahrverhalten dieses Fahrers beziehungsweise in bestimmten Situationen eine Prognose über das von ihm zu erwartende Fahrverhalten ermöglichen. Da jedoch Fahrzeuge in der Praxis häufig von unterschiedlichen Fahrern bewegt werden, ist eine praxisgerechte Weiterbildung der vorstehend beschriebenen Verfahrensgestaltung dadurch gegeben, dass es vorgesehen ist, mit Hilfe geeigneter technischer Mittel den das Fahrzeug jeweils aktuell steuernden Fahrer zu erkennen und für gegebenenfalls unterschiedliche Fahrer eines Fahrzeugs Fahrerprofile anzulegen. Abhängig von dem jeweils erkannten Fahrer können dann unter Rückgriff auf sein jeweiliges, durch entsprechende abgespeicherte Daten abgebildetes Fahrerprofil unterschiedliche historische Daten in den Vorgang der Ableitung der jeweiligen Steuersignale einfließen. Hierdurch wird das Motormanagement um die Möglichkeit der Berücksichtigung des ganz individuellen Fahrverhaltens eines jeweils erkannten Fahrers erweitert.
  • Was die technischen Mittel für eine Fahrererkennung beziehungsweise zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Fahrern anbelangt, so kommen hierfür unterschiedliche Möglichkeiten in Betracht. Eine Möglichkeit besteht in der optischen Erkennung eines Fahrers, beispielsweise anhand der Iris seiner Augen oder anhand von Gesichtsmerkmalen. Dazu werden mittels mindestens eines in der Fahrgastzelle angeordneten optischen Sensors erfasste Daten mit zu einem früheren Zeitpunkt in Speichermitteln für einen Fahrer unter einem Profil abgelegter Daten zu durch den mindestens einen Sensor erfassten optischen Merkmalen verglichen.
  • Eine andere, freilich auf das aktive Mitwirken des Fahrers angewiesene Möglichkeit besteht darin, dass sich der Fahrer beispielsweise durch Auflegen eines Fingers auf einen dessen Fingerabdruck einscannenden Sensor oder mittels eines Token, wie beispielsweise einer Chipkarte vom System identifizieren lässt.
  • Darüber hinaus ist aber auch eine Fahrererkennung anhand des Fahrverhaltens möglich. Dazu könnten beispielsweise Daten zur Betätigung von Brems- und Gaspedal und/oder über Einschlagwinkel der Lenkung situationsabhängig und/oder in Abhängigkeit der jeweiligen Lokalisierung des Fahrzeugs oder einer mittels Sensoren detektierten aktuellen Verkehrssituation zunächst fahrerunabhängig über einen gewissen Zeitraum aufgezeichnet werden und dann auf der Grundlage dieser Datenbasis durch ein lernfähiges System respektive mit Hilfe eines von der Datenverarbeitungseinheit verarbeiteten mathematischen Modells eine Differenzierung der Daten nach unterschiedlichen mit ihnen assoziierten Fahrern vorgenommen und die solchermaßen differenzierten Daten unter unterschiedlichen Fahrerprofilen in Speichermitteln abgelegt werden.
  • Im Hinblick die schon mehrfach erwähnte Start-Stopp-Automatik bezieht sich eine mögliche Ausgestaltung des Verfahrens insbesondere auf die Bereitstellung einer solchen Funktion in Ergänzung eines durch die Berücksichtigung historischer Daten erweiterten Motormanagements. In diesem Zusammenhang ist es beispielsweise denkbar, dass in unterschiedlichen Fahr- beziehungsweise Verkehrssituationen, die mittels dazu geeigneter Sensoren erkannt werden, die Zeitspanne, nach welcher der Motor im Falle eines Stillstehens des Fahrzeugs abgestellt wird, in Abhängigkeit eines in einer solchen Situation aufgrund der Auswertung historischer Daten zu erwartenden beziehungsweise zu prognostizierenden Fahrerverhaltens variabel verändert wird.
  • Unabhängig von den vorstehend aufgezeigten Ausgestaltungsmöglichkeiten des Verfahrens besteht eine weitere Ausbildungsmöglichkeit darin, dass die Protokollierung der mittels Sensoren erfassten Daten durch deren Ablage als historische Daten in der Internet-Cloud erfolgt. Selbstverständlich erfordert die Berücksichtigung dieser historischen Daten für die Ableitung von Steuersignalen bei dieser Art der Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens das Bestehen einer Internetverbindung. Insoweit ist es möglicherweise, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, vorteilhafter, die Daten lokal in geeigneten Speichermitteln des Steuergeräts beziehungsweise einer im Fahrzeug angeordneten Datenverarbeitungseinheit oder in einem gekoppelten mobilen Endgerät des Fahrers zu protokollieren. Andererseits kann es im Falle einer Nutzung der Internet-Cloud vorgesehen sein, dass das Motormanagement, also die Beeinflussung von Motorfunktionen durch Steuersignale, bei fehlender Internetverbindung gewissermaßen nach einem Grundschema beziehungsweise lediglich unter Berücksichtigung augenblicklich vorliegender Sensordaten erfolgt und die historischen Daten in diesen Prozess nur dann zusätzlich einfließen, wenn ein Zugriff auf sie aufgrund des Bestehens einer Internetverbindung beziehungsweise einer Verbindung zur Cloud gegeben ist.
  • Nachfolgend sollen nochmals einige Aspekte der Erfindung anhand einer Zeichnung in der Art eines Ausführungsbeispiels erläutert werden. Hierzu ist in der 1 ein Schema gezeigt, aus welchem sowohl wesentliche Aspekte einer möglichen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens als auch wesentliche Elemente eines zur Implementierung des Verfahrens geeigneten Systems erkennbar sind. Diese sollen am Beispiel eines Kraftfahrzeugs mit einem Verbrennungsmotor erläutert werden.
  • Das gezeigte Beispiel geht von einer Konfiguration aus, im Rahmen welcher eine zentrale (im Sinne einer vom elektronischen Steuergerät des Motormanagements getrennt ausgebildeten), aber lokal im Fahrzeug angeordneten Datenverarbeitungseinheit vorgesehen ist, welche über einen Fahrzeugbus, wie beispielsweise den weit verbreiteten CAN-Bus, in einer Wirkverbindung steht mit einem umfassenden Fahrzeugmanagementsystem, welches insbesondere auch ein Motormanagement mit einem elektronischen Steuergerät umfasst. Bestandteile des Fahrzeugmanagementsystems sind zudem diverse Fahrzeugsensoren (Sensorik) sowie unterschiedliche Steuerelemente und Aktoren. Daten zu den von den Fahrzeugsensoren erfassten physikalischen Größen, wie zum Beispiel Fahrzeuggeschwindigkeit, Bremsdruck, Öl- und Kühlwassertemperatur sowie Ladezustand der Kraftfahrzeugbatterie, werden der zentralen Datenverarbeitungseinheit über den CAN-Bus zugeleitet und hier in zugehörigen Speichermitteln hinsichtlich ihres zeitlichen Verlaufs abgelegt. Gemäß der schematisch dargestellten beispielhaften Ausgestaltung des Verfahrens werden zudem Daten erhoben, welche Rückschlüsse über das Fahrverhalten des Fahrers und gegebenenfalls eine Identifizierung des Fahrers ermöglichen. Darüber hinaus werden im gezeigten Beispiel noch die Daten externer Datenquellen, wie insbesondere Daten eines satellitengestützten Positionsbestimmungssystems (GPS), Wetterdaten sowie Daten zur Straßen- und Verkehrslage, in die Erstellung der Prognose über die für einen jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Möglichkeiten zur Beeinflussung von Motorfunktionen einbezogen. Die letztgenannten externen Daten werden mittels einer hier nicht gezeigten, zur Datenverarbeitungseinheit gehörenden Empfangseinrichtung über Funk empfangen. Die Daten der Fahrzeugsensoren, der externen Datenquellen und von speziellen, der Erfassung von Aussagen über das Fahrverhalten ermöglichenden Größen dienenden Sensoren werden der zentralen Datenverarbeitungseinheit fortwährend zugeführt. In dem gezeigten Beispiel werden sie hier, das heißt lokal, nämlich in zugehörigen Speichermitteln, als historische Daten protokolliert.
  • Empfängt nun die zentrale Datenverarbeitungseinheit infolge eines eintretenden Ereignisses ein Triggersignal von einem der Fahrzeugsensoren, so wird durch die zentrale Datenverarbeitungseinheit auf der Basis der augenblicklichen Sensorsignale und der historischen Daten unter Anwendung eines dazu geeigneten, in einer von der Datenverarbeitungseinheit verarbeiteten Programmanwendung abgebildeten mathematischen Modells eine Prognose dazu erstellt, ob und gegebenenfalls in welcher Weise in diesem Moment eine Beeinflussung von Motorfunktionen nötig beziehungsweise sinnvoll ist. Aufgrund der zwischen ihm und der zentralen Datenverarbeitungseinheit bestehenden Wirkverbindung leitet das elektronische Steuergerät des Motormanagements basierend auf dieser Prognose gegebenenfalls Steuersignale ab und betätigt entsprechende Aktoren am Fahrzeugmotor mittels dieser generierten Steuersignale.

Claims (12)

  1. Verfahren für das Motormanagement eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor, gemäß welchem mittels Steuersignalen eines elektronischen Steuergerätes durch Ansteuerung dazu ausgebildeter Aktoren in Motorfunktionen des Verbrennungsmotors eingegriffen wird, wobei die entsprechenden Steuersignale von dem Steuergerät durch die Auswertung von Daten abgeleitet werden, welche zumindest Sensordaten von Fahrzeugsensoren zur Erfassung physikalischer Größen umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass das Motormanagement erweitert ist, indem für die Ableitung der Steuersignale auch historische Daten herangezogen werden, nämlich in zeitlichen Abständen wiederholt oder hinsichtlich ihres zeitlichen Verlaufs erfasste Daten, welche das Fahrverhalten des Fahrers abbilden und in Speichermitteln protokolliert werden, dass getriggert durch ein Sensorsignal eines der Fahrzeugsensoren durch eine Datenverarbeitungseinheit, nämlich durch das funktionell entsprechend erweiterte Steuergerät oder durch eine gesonderte, mit dem Steuergerät in einer Wirkverbindung stehende Datenverarbeitungseinheit, unter Verwendung der zuvor erfassten historischen Daten regelbasiert und/oder durch Anwendung eines mathematischen Modells eine Prognose dazu erstellt wird, ob und in welcher Weise, im Hinblick auf eine Reduzierung des Energieverbrauchs oder auf eine Erhöhung der Motorleistung oder auf eine Optimierung des Verhältnisses zwischen Energieverbrauch und Motorleistung, eine Beeinflussung der Motorfunktionen mittels Steuersignalen augenblicklich jeweils nötig und sinnvoll ist und dass durch das elektronische Steuergerät gemäß dieser Prognose Steuersignale generiert und zur Betätigung der Aktoren ausgegeben werden.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erstellung der Prognose für die Ableitung der Steuersignale historische Daten verwendet werden, welche mittels mindestens eines Fahrzeugsensors erfasst wurden.
  3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in die Erstellung der Prognose auch Sensordaten von Fahrzeugsensoren einbezogen werden, welche unabhängig von einem individuellen Fahrverhalten sind.
  4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ableitung der Steuersignale zusätzlich externe Daten herangezogen werden, welche durch eine mit der Datenverarbeitungseinheit gekoppelte Empfangseinrichtung über Funk empfangen werden.
  5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Prognose durch Anwendung eines mathematischen Modells erstellt wird, welches nach dem Prinzip des maschinellen Lernens fortwährend trainiert und modifiziert wird.
  6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe dafür vorgesehener Mittel eine Unterscheidung zwischen unterschiedlichen, das Fahrzeug führenden Fahrern erfolgt und dass auf Basis zu den unterschiedlichen Fahrern in Speichermitteln abgelegter Profile im Falle einer Erkennung eines mit einem dieser Profile korrespondierenden Fahrers eine fahrerabhängige Beeinflussung von Motorfunktionen auf der Grundlage eines individuellen Fahrverhaltens erfolgt.
  7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterscheidung der Fahrer anhand ihres Fahrverhaltens und der dazu sensorisch erfassten und in Speichermitteln abgelegten historischen Daten erfolgt.
  8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterscheidung der Fahrer mittels optischer Sensoren in dem Fahrzeug erfolgt.
  9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Beeinflussung des Motormanagements durch ein unter Berücksichtigung historischer Daten erfolgendes Eingreifen in eine Start/Stopp-Automatik ergänzt wird.
  10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeitdauer, innerhalb welcher der Verbrennungsmotor des Fahrzeugs nach einem mittels Fahrzeugsensoren detektierten Stillstand des Fahrzeugs abgestellt wird, variabel angepasst wird.
  11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Protokollierung der historischen Daten in der Cloud erfolgt, wobei die Datenverarbeitungseinheit zur Ableitung der Prognose Zugriff auf die in der Cloud gespeicherten Daten hat.
  12. Verfahren nach Anspruch 1 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Erstellung der Prognose für die Ableitung der Steuersignale mittels eines durch den Fahrer mitgeführten und unter Herstellung einer Wirkverbindung mit dem Steuergerät gekoppelten mobilen Endgeräts erfolgt.
DE102016120886.8A 2016-11-02 2016-11-02 Verfahren für das Motormanagement eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor Active DE102016120886B4 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102016120886.8A DE102016120886B4 (de) 2016-11-02 2016-11-02 Verfahren für das Motormanagement eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102016120886.8A DE102016120886B4 (de) 2016-11-02 2016-11-02 Verfahren für das Motormanagement eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE102016120886A1 DE102016120886A1 (de) 2018-05-03
DE102016120886B4 true DE102016120886B4 (de) 2022-09-08

Family

ID=61912182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102016120886.8A Active DE102016120886B4 (de) 2016-11-02 2016-11-02 Verfahren für das Motormanagement eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE102016120886B4 (de)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102018219155A1 (de) * 2018-11-09 2020-05-14 Zf Friedrichshafen Ag Verfahren zum Betreiben eines Start-Stopp-Systems

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10357934A1 (de) 2003-12-11 2005-07-07 Daimlerchrysler Ag Verfahren zum automatischen Abschalten eines Verbrennungsmotors mit variabler Stoppverzögerung
DE10360666A1 (de) 2003-12-23 2005-07-28 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zur koordinierten Steuerung wenigstens des Antriebs- und des Bremssystems eines Kraftfahrzeugs
DE102006033930A1 (de) 2006-07-21 2008-01-24 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Hybridantriebs
DE102009046568A1 (de) 2009-11-10 2011-05-12 SB LiMotive Company Ltd., Suwon Verfahren und Anordnung zum Betrieb von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb sowie ein entsprechendes Computerprogramm und ein entsprechendes computerlesbares Speichermedium
DE102012003292A1 (de) 2011-12-23 2013-06-27 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zum Bereitstellen einer Navigationsfunktion in einem Kraftfahrzeug
DE102014208757A1 (de) 2014-05-09 2015-11-12 Continental Automotive Gmbh Verfahren zur Prädiktion eines Treibstoffverbrauchs und der Ankunftszeit für eine Fahrzeugnavigationsvorrichtung
DE102014018033A1 (de) 2014-12-05 2016-06-09 Daimler Ag Automatische Einstellung einer Betriebsfunktion eines Kraftfahrzeugs

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10357934A1 (de) 2003-12-11 2005-07-07 Daimlerchrysler Ag Verfahren zum automatischen Abschalten eines Verbrennungsmotors mit variabler Stoppverzögerung
DE10360666A1 (de) 2003-12-23 2005-07-28 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zur koordinierten Steuerung wenigstens des Antriebs- und des Bremssystems eines Kraftfahrzeugs
DE102006033930A1 (de) 2006-07-21 2008-01-24 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Hybridantriebs
DE102009046568A1 (de) 2009-11-10 2011-05-12 SB LiMotive Company Ltd., Suwon Verfahren und Anordnung zum Betrieb von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb sowie ein entsprechendes Computerprogramm und ein entsprechendes computerlesbares Speichermedium
DE102012003292A1 (de) 2011-12-23 2013-06-27 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zum Bereitstellen einer Navigationsfunktion in einem Kraftfahrzeug
DE102014208757A1 (de) 2014-05-09 2015-11-12 Continental Automotive Gmbh Verfahren zur Prädiktion eines Treibstoffverbrauchs und der Ankunftszeit für eine Fahrzeugnavigationsvorrichtung
DE102014018033A1 (de) 2014-12-05 2016-06-09 Daimler Ag Automatische Einstellung einer Betriebsfunktion eines Kraftfahrzeugs

Also Published As

Publication number Publication date
DE102016120886A1 (de) 2018-05-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3436325B1 (de) Verfahren zum erzeugen von steuerdaten für ein regelbasiertes unterstützen eines fahrers
DE102017214384B4 (de) Verfahren und Vorrichtungen zur Festlegung eines Betriebsstrategieprofils
DE102016000493B4 (de) Verfahren zum Betrieb eines Fahrzeugsystems und Kraftfahrzeug
DE10226143B4 (de) Verfahren zum Steuern eines Hybridantriebs bei einem Kraftfahrzeug
DE102017208159A1 (de) Verfahren zum Betreiben einer Fahrerassistenzvorrichtung eines Kraftfahrzeugs, Fahrerassistenzvorrichtung und Kraftfahrzeug
WO2013056881A1 (de) Bestimmung einer fahrstrategie für ein fahrzeug
DE102006017176A1 (de) Geschwindigkeitsregelvorrichtung und Kraftfahrzeug mit einer solchen Geschwindigkeitsregelvorrichtung
DE102010023198A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Steuern des Fahrverhaltens eines Fahrzeugs bei Annäherung an einen Haltepunkt
DE102014118278A1 (de) System und Verfahren für Kraftmaschinenleerlaufstoppsteuerung mit Startermotorschutz
EP3500469B1 (de) Automatisiertes betreiben eines kraftfahrzeugs
DE102014203989A1 (de) Steuerung für ein Stopp-Start-Fahrzeug bei Annäherung an geregelte Kreuzungen
DE102013224349B3 (de) Verfahren zur Steuerung eines Hybridantriebs eines Fahrzeugs sowie Computerprogramm zur Steuerung eines Hybridantriebs eines Fahrzeugs
DE102011007034A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs
DE102006002407A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Energiemanagement eines Bordnetzes eines Fahrzeugs
DE102018205278A1 (de) Verfahren und System zur Steuerung eines autonom fahrenden Fahrzeugs
EP3395634B1 (de) Verfahren zum erzeugen eines fahrverhaltens bei autonomen fahrzeugen
DE102016216153A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur situationsbasierten Warnung eines Fahrers eines Fahrzeugs
DE102014214277A1 (de) Fahrzeugemissionsminderung
DE102014008413A1 (de) Verfahren für ein Fahrerassistenzsystem eines Fahrzeugs
WO2018228906A1 (de) Verfahren zur optimierung der fahrt eines kraftfahrzeugs auf einer fahrstrecke
DE102016203522B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Vorhersagen von Trajektorien eines Kraftfahrzeugs
DE102016120886B4 (de) Verfahren für das Motormanagement eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor
DE102017205893A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit eines Kraftfahrzeugs
DE10345407B4 (de) Verfahren, computerlesbare Speichermittel und System zur Steuerung einer elektronisch gesteuerten Drosselklappe eines Verbrennungsmotors
EP3074290B1 (de) Verfahren und vorrichtung zum betreiben eines fahrzeugs

Legal Events

Date Code Title Description
R012 Request for examination validly filed
R016 Response to examination communication
R018 Grant decision by examination section/examining division
R020 Patent grant now final