DE4344369A1 - Verbrauchsorientierte Fahrleistungsbegrenzung eines Fahrzeugantriebs - Google Patents
Verbrauchsorientierte Fahrleistungsbegrenzung eines FahrzeugantriebsInfo
- Publication number
- DE4344369A1 DE4344369A1 DE4344369A DE4344369A DE4344369A1 DE 4344369 A1 DE4344369 A1 DE 4344369A1 DE 4344369 A DE4344369 A DE 4344369A DE 4344369 A DE4344369 A DE 4344369A DE 4344369 A1 DE4344369 A1 DE 4344369A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- route
- driving
- consumption
- characteristic curve
- travel
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 title claims description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 43
- 230000000670 limiting effect Effects 0.000 claims description 9
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 claims description 5
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 claims description 5
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 claims description 4
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 4
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 4
- 230000006870 function Effects 0.000 claims description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 3
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000002828 fuel tank Substances 0.000 abstract description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 8
- 238000012876 topography Methods 0.000 description 4
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 3
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 2
- 241000897276 Termes Species 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N glyphosate Chemical group OC(=O)CNCP(O)(O)=O XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 1
- 230000001404 mediated effect Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 230000036961 partial effect Effects 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G07—CHECKING-DEVICES
- G07C—TIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- G07C5/00—Registering or indicating the working of vehicles
- G07C5/08—Registering or indicating performance data other than driving, working, idle, or waiting time, with or without registering driving, working, idle or waiting time
- G07C5/10—Registering or indicating performance data other than driving, working, idle, or waiting time, with or without registering driving, working, idle or waiting time using counting means or digital clocks
-
- 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
- B60K26/021—Arrangements or mounting of propulsion unit control devices in vehicles of initiating means or elements with means for providing feel, e.g. by changing pedal force characteristics
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L15/00—Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles
- B60L15/20—Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles for control of the vehicle or its driving motor to achieve a desired performance, e.g. speed, torque, programmed variation of speed
- B60L15/2045—Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles for control of the vehicle or its driving motor to achieve a desired performance, e.g. speed, torque, programmed variation of speed for optimising the use of energy
-
- 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
- B60W30/188—Controlling power parameters of the driveline, e.g. determining the required power
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01C—MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
- G01C21/00—Navigation; Navigational instruments not provided for in groups G01C1/00 - G01C19/00
- G01C21/26—Navigation; Navigational instruments not provided for in groups G01C1/00 - G01C19/00 specially adapted for navigation in a road network
- G01C21/34—Route searching; Route guidance
- G01C21/3453—Special cost functions, i.e. other than distance or default speed limit of road segments
- G01C21/3469—Fuel consumption; Energy use; Emission aspects
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L2240/00—Control parameters of input or output; Target parameters
- B60L2240/60—Navigation input
- B60L2240/62—Vehicle position
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L2250/00—Driver interactions
- B60L2250/16—Driver interactions by display
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L2250/00—Driver interactions
- B60L2250/26—Driver interactions by pedal actuation
-
- 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
- B60W2552/00—Input parameters relating to infrastructure
- B60W2552/20—Road profile, i.e. the change in elevation or curvature of a plurality of continuous road segments
-
- 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
- B60W2555/00—Input parameters relating to exterior conditions, not covered by groups B60W2552/00, B60W2554/00
- B60W2555/40—Altitude
-
- 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
- B60W2556/00—Input parameters relating to data
- B60W2556/45—External transmission of data to or from the vehicle
- B60W2556/50—External transmission of data to or from the vehicle of positioning data, e.g. GPS [Global Positioning System] data
-
- 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
- F16H59/00—Control inputs to control units of change-speed-, or reversing-gearings for conveying rotary motion
- F16H59/14—Inputs being a function of torque or torque demand
- F16H59/18—Inputs being a function of torque or torque demand dependent on the position of the accelerator pedal
- F16H59/20—Kickdown
-
- G—PHYSICS
- G07—CHECKING-DEVICES
- G07C—TIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
- G07C5/00—Registering or indicating the working of vehicles
- G07C5/08—Registering or indicating performance data other than driving, working, idle, or waiting time, with or without registering driving, working, idle or waiting time
-
- 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
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/40—Engine management systems
-
- 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
- Y02T10/64—Electric machine technologies in electromobility
-
- 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
- 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
- Y02T10/72—Electric energy management in electromobility
-
- 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
- Y02T10/80—Technologies aiming to reduce greenhouse gasses emissions common to all road transportation technologies
- Y02T10/84—Data processing systems or methods, management, administration
-
- 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
- Y02T90/00—Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02T90/10—Technologies relating to charging of electric vehicles
- Y02T90/16—Information or communication technologies improving the operation of electric vehicles
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Transportation (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Navigation (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur verbrauchsorientierten
Fahrleistungsbegrenzung eines Fahrzeugantriebs gemäß dem Ober
begriff des Hauptanspruchs 1 und eine Vorrichtung zu dessen
Durchführung sowie ein Vorrichtung zur Fahrleistungsbegrenzung.
Das erfindungsgemäße Verfahren ist auf Fahrzeuge aller Art zu
Wasser, zu Lande und in der Luft anwendbar, die einen Ener
giespeicher zur Bereitstellung der Antriebsenergie mit sich füh
ren, insbesondere Elektrofahrzeuge mit Traktionsbatterien.
Aus der DE 30 01 470 C2 ist ein Fahrdatenrechner mit zugeordne
ter Anzeigevorrichtung für Kraftfahrzeuge bekannt, mit dem zum
einen aktuelle Informationen, wie z. B. augenblicklich vorlie
gende Parameterwerte des Fahrzeugs, und zum anderen aus diesen
Paraineterwerten und vom Fahrer eingegebenen Werten ermittelte
Informationen nach Bedarf abgerufen werden können. So ist bei
spielsweise vorgesehen, daß die aufgrund des augenblicklichen
Tankinhalts noch verbleibende Reichweite, der momentane Kraft
stoffverbrauch sowie ein daraus abgeleiteter mittlerer Kraft
stoffverbrauch abrufbar ist. Weiterhin ist vorgesehen, daß der
Rechner nach Eingabe der vorausliegenden Wegstrecke (Distanz)
und der gewünschten Ankunftszeit die einzuhaltende Sollgeschwin
digkeit errechnet und zur Anzeige bringt. Außerdem kann ein Ge
schwindigkeitsgrenzwert eingegeben werden, dessen Erreichen oder
überschreiten durch ein akustisches oder optisches Signal ange
zeigt wird.
Der bekannte Fahrdatenrechner gibt dem Fahrer mit der Anzeige
der Reichweite und dem Geschwindigkeitsbegrenzer nur eine grobe
Hilfestellung bei der Einteilung des vorhandenen Kraftstoffvor
rats. Für Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor ist dies unkriti
sch, weil für diese in der Regel ein relativ dichtes Netz von
Tankstellen zur Verfügung steht.
Dies gilt jedoch nicht bei Elektrofahrzeugen, die mit Batterie
betrieben werden. Ein versehentliches Liegenbleiben auf der
Strecke muß unbedingt verhindert werden, weil das Netz der
Nachladestationen bezogen auf die derzeitig verfügbaren Reich
weiten noch sehr weitgefaßt ist. Da ferner ein Nachladevorgang
unter Umständen sehr zeitraubend ist, kann es eventuell lohnend
sein, durch eine gezielt gedrosselte Fahrweise den Energievorrat
so einzuteilen, daß der vorhandenen Energievorrat gerade aus
reicht, das Ziel zu erreichen.
Aufgabe der Erfindung ist es, den Fahrzeugführer darin zu unter
stützen, seinen Zielort unter weitgehend optimaler und ökonomi
scher Ausnutzung eines vorgegebenen Energievorrats möglichst
schnell zu erreichen.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merk
male des Patentanspruchs 1 gelöst.
Der Erfindung liegt der Zusammenhang zugrunde, daß bei Fahrzeu
gen mit mitgeführten Energiespeichern die Reichweite mit zuneh
mender Reisegeschwindigkeit drastisch sinkt. Das ist zum einen
auf den mit der Fahrgeschwindigkeit zunehmenden Fahrwiderstand
zurückzuführen und zum anderen auf den im oberen Leistungsbe
reich schlechteren Wirkungsgrad der Antriebsmaschinen und man
cher Energiespeicher. Insbesondere bei elektrischen Energiespei
chern steigen die ohmschen Verluste mit dem abgeforderten Strom.
Das erfindungsgemäße Verfahren gestattet nun durch eine Regelung
der Fahrleistung insbesondere durch Vorgabe einer Richtgeschwin
digkeit, welche in Abhängigkeit der zu überwindenden Wegstrecke
von dem Rechner ermittelt wird, den Energievorrat des Energie
speichers optimal auszunutzen ohne Gefahr zu laufen, daß vor Er
reichen des Zieles der Energievorrat erschöpft wird. Dies wird
vor allem dadurch erreicht, daß während des Fahrbetriebes die
Vorgabe zur Fahrleistungsbegrenzung immer wieder aktualisiert
wird und dem tatsächlich noch vorhandenen Energievorrat und der
vorausliegenden Restdistanz angepaßt wird. Dies bringt den wei
teren Vorteil mit sich, daß die Energie-Sicherheitsreserven
knapper kalkuliert werden können, was das Gewicht des Fahrzeugs
reduziert und zur Wirtschaftlichkeit beiträgt.
Weitere Vorteile und Ausgestaltungen gehen aus den Unteransprü
chen und der Beschreibung hervor. Die Erfindung ist nachstehend
anhand der Zeichnung näher beschrieben. Es zeigen:
Fig. 1 ein Blockschaltbild der Vorrichtung zur Durchführung des
erfindungsgemäßen Verfahrens,
Fig. 2 ein Flußdiagramm zu dem erfindungsgemäßen Verfahren,
Fig. 3 typische Kennlinienverläufe für den Streckenverbrauch,
Fig. 4 eine Vorrichtung zur Fahrleistungsbegrenzung.
Die wesentlichen Bausteine, die zur Durchführung des erfindungs
gemäßen Verfahrens benötigt werden, sind in Fig. 1 gezeigt. Ein
Reiserechner 1 erhält über eine Eingabeeinheit 2 von dem Fahr
zeugführer Angaben über die bevorstehende Fahrt, die er mit
fahrzeugbezogenen Meßdaten, insbesondere einer Wegerfassung 3
und einer Energievorratserfassung 4 zu einer Vorgabe V für eine
Vorrichtung zur Fahrleistungsbegrenzung 6 verrechnet. Dabei kann
der Reiserechner 1 auch auf empirische Daten zugreifen, die in
einem Speicher 5 abgelegt sind. Nimmt der Reiserechner 1 auch
Navigationsaufgaben wahr, so sind in dem Speicher 5 auch Stra
ßennetzinformationen abgelegt. Weiterhin ist eine Anzeigeeinheit
7 vorgesehen, welche zur menügeführte Eingabe der Fahrtangaben
und zur Information des Fahrzeugführers dient.
Die wesentlichen erfindungsgemäßen Verfahrensschritte sind in Fig.
2 dargestellt und werden im folgenden eingehend beschrieben.
Der Start des Verfahrens, Schritt 100, wird entweder zu Beginn
jeder Fahrt automatisch oder durch Eingabe eines eigenen Be
fehls, z. B. durch Betätigung einer entsprechenden Taste, einge
leitet.
In Schritt 101 gibt der Fahrzeugführer die Fahrtangaben ein,
welche auf die vorausliegende Wegstrecke bezogen sind und zu ei
ner möglichst genauen Berechnung des voraussichtlichen Energie
bedarfes verwertbar sind. Die wichtigste Angabe bezieht sich
auch die zurückzulegende Distanz. Weitere mögliche Angaben be
treffen Abweichungen von den zunächst zugrunde gelegten Stan
dardbedingungen (Default-Einstellung), beispielsweise die Art
des vorausliegenden geodätischen Fahrstreckenprofils (eben, hü
gelig, bergig), die zu bewältigenden Netto-Höhendifferenz zwi
schen Start und Ankunft, die Verkehrsverhältnisse (Stadt, Land
straße, Schnellstraße), die Zahl der Insassen und ob eine Ener
giereserve zurückbehalten werden soll. Als weitere Möglichkeit
kann eine mit einem einzigen Befehl, z. B. "Wohnung zur Arbeit",
abrufbaren Eingabe eines für diese Fahrstrecke spezifischen Da
tensatzes vorgesehen sein. Dieser Datensatz kann durch den Fah
rer abgespeichert werden, entweder durch Eingabe von Hand oder
mittels einer Aufnahme der tatsächlichen Werte bei einer Probe
fahrt entlang der Fahrstrecke.
Im Schritt 102 werden unter Berücksichtigung der Fahrtangaben
die Startwerte ermittelt und zugewiesen, welche für die weiteren
Berechnungen benötigt werden. Wichtigster Startwert ist die vor
ausliegende Distanz D₀.
Der Schritt 103 ist der erste Schritt einer Verfahrensschleife,
bei der die Fahrleistungsbegrenzung während des Fahrbetriebs
laufend dem aktuellen Energievorrat angepaßt wird. Im Schritt
103 wird der seit dem Start zurückgelegte Weg S abgefragt und
dann die vorausliegende Restdistanz D = D₀-S bestimmt.
In Schritt 104 folgt eine Abfrage, ob das Ziel erreicht ist, in
dem die Restdistanz D abgefragt wird. Liegt die Restdistanz un
terhalb eines Grenzwertes (D < De), so ist das Ziel nahezu er
reicht und das Verfahren wird beendet. Ansonsten wird das Ver
fahren mit Schritt 105 fortgeführt.
In Schritt 105 wird der aktuelle Energievorrat E abgefragt und
der zur Bewältigung der Restdistanz D zulässige Streckenver
brauch K = E/D ermittelt. Dieser Streckenverbrauch K darf zwar
kurzzeitig überschritten werden, muß im Mittel aber eingehalten
werden, um das Ziel mit dem vorliegenden Energievorrat E errei
chen zu können.
Im Schritt 106 wird auf der Basis des zulässigen Streckenver
brauches K der Vorgabewert V für die Fahrleistungsbegrenzung be
rechnet. Der Zusammenhang zwischen dem entsprechenden Vorgabe
wert V an die Fahrleistungsbegrenzung und dem Streckenverbrauch
K wird durch ein abgespeichertes Kennfeld oder durch eine Formel
vermittelt. Weiterhin kann vorgesehen sein, daß die Formel oder
das Kennfeld mittels verschiedener Parameter an Abweichungen von
den Standardbedingungen angepaßt werden kann, wobei zunächst die
in Schritt 102 aus den Fahrtangaben ermittelten Startwerte die
Parameter festlegen. Weiterhin ist auch ein laufende Anpassung
der Parameter an die Bedingungen des Fahrbetriebs möglich. Eine
technische Ausführung, die von einer Geschwindigkeitsvorgabe zur
Fahrleistungsbegrenzung Gebrauch macht, wird weiter unten be
schrieben.
In Schritt 107 wird der berechnete Vorgabewert V an die Vorrich
tung zur Fahrleistungsbegrenzung, beispielsweise einen Geschwin
digkeitsbegrenzer gegeben.
In Schritt 108 wird parallel auf einer Anzeigentafel der Fahr
zeugführer über alle wichtigen Angaben und Parameter informiert,
die für die Einteilung des Energievorrats von Bedeutung sind,
wie z. B. die Gesamtdistanz, Restdistanz, Reichweite und voraus
sichtliche Fahrzeit bei vorliegender Reisegeschwindigkeit.
Nach Schritt 108 folgt der Rücksprung vor Schritt 103, womit die
Verfahrensschleife geschlossen wird. Der Verfahrensumlauf kann
entweder laufend erfolgen oder nach Intervallen der Fahrzeit
oder Fahrstrecke getaktet sein. Weiterhin ist auch denkbar, daß
ein Verfahrensumlauf durch ein definiertes Ereignis hervorgeru
fen wird, z. B. durch das Anfahren nach einem längeren Halt, was
den Vorteil hätte, daß ein wiederauffüllen des Energiespeichers
durch ein "Nachtanken" während der Fahrt sofort in der Berech
nung des Vorgabewertes V berücksichtigt würde. Es ist auch denk
bar, daß ein neuer Verfahrensumlauf durch einen Reset-Befehl
hervorgerufen wird, der z. B. über die Eingabeeinheit eingebbar
ist.
Im laufenden Betrieb wird der auf einem Streckenintervall tat
sächlich erreichte Streckenverbrauch in der Regel von dem der
Fahrleistungsbegrenzung zugrundegelegten zulässigen Streckenver
brauch K abweichen. Das liegt zum einen daran, daß die Fahrlei
stungsbegrenzung nur eine Obergrenze darstellt, die im Fahrbe
trieb auch unterschritten werden kann, und zum anderen daran,
daß nur eine grobe Schätzung darüber angestellt werden kann, wie
sich die Fahrleistungsbegrenzung nun tatsächlich auf den
Streckenverbrauch auf dem vorausliegenden Streckenabschnitt aus
wirkt. Ferner können auch unvorhergesehene Einflüsse wie z. B.
starker Gegenwind oder hohes Verkehrsaufkommen sich erheblich
auf den Streckenverbrauch auswirken. Eine Fehleinschätzung der
Fahrbedingungen wird jedoch im darauffolgenden Verfahrensumlauf
ausgeglichen, weil der nächste Vorgabewert V in Funktion des
tatsächlich vorliegenden Energievorrats E gebildet wird. Dadurch
führt beispielsweise ein Mehrverbrauch auf einem Streckeninter
vall zu einer stärkeren Fahrleistungsbegrenzung und damit Ener
gieeinsparung auf der nachfolgenden Wegstrecke. Für eine ruhige
Regelungsdynamik ist es allerdings von Vorteil, wenn der zugrun
degelegte Zusammenhang zwischen Vorgabewert V und zulässigem
Streckenverbrauch K so gut an die realen Fahrbedingungen ange
paßt ist, daß der zulässige Streckenverbrauch K tatsächlich ein
gehalten wird.
Es sind verschiedene Mittel zur Fahrleistungsbegrenzung möglich,
z. B. Drehzahlbegrenzung, Abriegelung der Fahrleistung oberhalb
einer Beschleunigungs- oder Geschwindigkeitsgrenze. Eine direkte
Leistungsbegrenzung ist auch möglich, beispielsweise durch
Kraftstoffzufuhrbegrenzung beim Diesel-Verbrennungsmotor oder
Strombegrenzung beim Elektrofahrzeug. Letzteres ist insbesondere
deshalb sinnvoll, weil die aus der Batterie entnehmbare Energie
überproportional mit dem Entladestrom abnimmt und im oberen
Lastbereich einen starken Reichweiteneinbruch zur Folge hätte.
Weitere Möglichkeit der Fahrleistungsbegrenzung bestehen in der
Anzeige einer Richtgeschwindigkeit, bei deren Überschreitung ein
Warnsignal ausgegeben wird, oder in der Vorgabe einer Reisege
schwindigkeit an einen Tempomaten.
Im folgenden wird auf Berechnungsverfahren für den Vorgabewert V
eingegangen, welche im Schritt 106 verwendbar ist. Die konkrete
Ausführung bezieht sich auf den Fall, daß als Vorgabewert V eine
einzuhaltende mittlere Geschwindigkeit v an eine entsprechende
Vorrichtung zur Fahrleistungsbegrenzung gegeben wird. Besteht
die Vorrichtung zur Fahrleistungsbegrenzung aus einem Geschwin
digkeitsbegrenzer kann die Grenzgeschwindigkeit beispielsweise
durch Multiplikation mit einer Konstante aus der einzuhaltenden
mittleren Geschwindigkeit v hervorgehen.
Für ein bestimmtes Fahrzeug und gegebenen Fahrbedingungen, wie
z. B. eine ebene Landstraße bei mittlerem Verkehrsaufkommen, kann
der Zusammenhang zwischen mittlerem Streckenverbrauch K und
mittlerer Geschwindigkeit v empirisch ermittelt werden. Die Fig.
3 zeigt eine entsprechende Verbrauchs-Kennlinienschar K(v; p),
die nach verschiedenen Fahrbedingungen p = a, b . . . f parametri
siert ist. In die Kennlinien für den Streckenverbrauch gehen zum
einen die äußeren Fahrwiderstände wie Luftwiderstand, Rollwider
stand, Steigungs- und Bremswiderstand sowie Beschleunigungswi
derstand ein, als auch der Übertragungswirkungsgrad des Trieb
stranges und das Motor-Verbrauchskennfeld. Die Kennlinien zeigen
alle einen überproportionalen Anstieg mit zunehmender mittlerer
Geschwindigkeit v, der vor allem auf den quadratischen Anstieg
des Luftwiderstandes mit der Geschwindigkeit v zurückzuführen
ist. Die dargestellten Kennlinien stellen exemplarisch die fol
genden Fahrsituationen dar:
- a) ebene Landstraße, mittlere Verkehrsdichte (Standardbedingung)
- b) Stadtverkehr
- c) hügelige Topographie
- d) bergige Topographie, bergauf
- e) Autobahn bei geringer Verkehrsdichte
- f) leicht bergige Topographie, bergab
Einige weitere Unterteilungen der Kennlinien und Zuordnungen zu
Fahrbedingungen sind ohne weiteres möglich. Eine Modifikation
der Kennlinien mittels multiplikativer oder additiver Einfluß
terme ist ebenso denkbar.
Da die Kennlinien in Fig. 3 dazu verwendet werden sollen, bei
gegebenem zulässigen Streckenverbrauch K die einzuhaltende mitt
lere Geschwindigkeit v zu berechnen, müßte im Prinzip immer die
Kennlinie zugrundegelegt werden, welche man empirisch, über die
gesamte vorausliegende Wegstrecke gemittelt, erhalten würde. Da
diese in der Regel nicht bekannt ist, können nur Schätzungen an
gestellt werden. Im folgenden werden einige Schätzverfahren für
die der vorausliegenden Wegstrecke entsprechende Kennlinie dar
gestellt.
Bei dem ersten Schätzverfahren wird über die gesamte Wegstrecke
eine einzige Kennlinie zugrundegelegt. Diese wurde zuvor - in
der Regel vom Fahrzeughersteller - unter Standardbedingungen em
pirisch aufgenommen. Wenn zu Beginn der Fahrt spezifizierende,
von den Standardbedingungen abweichende Fahrtangaben gemacht
wurden, wird die entsprechende Kennlinie aus der Kennlinienschar
K(v; p), Fig. 3, ausgewählt, wobei diese Schar die empirischen
Kennlinien für alle möglichen vorgesehenen Fahrbedingungen p um
faßt.
Weiterhin kann vorgesehen sein, daß für eine spezifische Fahr
strecke, z. B. der Weg zur Arbeit, der Fahrzeugführer die Identi
fizierung der Kennlinie bei einer Probefahrt empirisch voll
zieht, worauf diese Kennlinie mit einer Eingabe des Befehls
"Wohnung zur Arbeit" abrufbar ist. Die empirische Zuordnung kann
in der Weise erfolgen, daß die Kennlinie in Fig. 3 der Fahr
strecke zugeordnet wird, welche dem durch den tatsächlichen
Streckenverbrauch <K< bei der Probefahrt und der dabei erreich
ten mittleren Geschwindigkeit <v< festgelegten Punkt am nächsten
kommt.
Für den Fall, daß neben der Antriebsleistung auch eine ver
gleichbare Versorgungsleistung für Verbraucher im Fahrzeug auf
gewendet wird, beispielsweise für Heizung oder Licht, kann der
daraus resultierende Energieverzehr in folgender Weise von dem
Rechenverfahren in Fig. 2 berücksichtigt werden: Während der
Fahrt wird laufend die Verbraucherleistung ermittelt, welche
multipliziert mit der abgeschätzten Restfahrzeit den geschätzten
Energieverzehr auf der gesamten vorausliegenden Wegstrecke dar
stellt. Da dieser für die Antriebsleistung nicht zur Verfügung
steht, muß die voraussichtliche Verbraucherenergie von dem vor
handenen Energievorrat abgezogen werden, bevor in Schritt 105
der zulässige Streckenverbrauch bestimmt wird. Die geschätzte
Restfahrzeit ist z. B. aus der vorausliegenden Restdistanz D und
der zuletzt bestimmten zulässigen Geschwindigkeit v ermittelbar.
Bei dem zweiten Schätzverfahren für die der vorausliegenden Weg
strecke entsprechende Kennlinie wird das zuvor geschilderte Ver
fahren dahingehend weitergebildet, daß die zu Beginn der Fahrt
aufgrund der Fahrtangaben erfolgte Festlegung der Kennlinie
nicht für die gesamte Wegstrecke beibehalten wird, sondern auch
den vorliegenden Verhältnissen angepaßt wird. Dazu werden lau
fend der tatsächliche Streckenverbrauch <K< und die erreichte
mittlere Geschwindigkeit <v< auf der zurückliegenden Wegstrecke
bestimmt und eine diesem Wertepaar zugeordnete Kennlinie zur
Korrektur der zuletzt verwendeten oder der Ausgangskennlinie be
nutzt. Die somit aktualisierte Kennlinie wird dann der Berech
nung des Vorgabewertes in Schritt 106 zugrundegelegt.
Eine laufende Anpassung der Kennlinie, bei der die zuletzt vor
gegebene Kennlinie adaptiert wird, hat den Vorteil, daß auf die
Eingabe von spezifizierende Fahrtangaben verzichtet werden kann,
weil von Standardbedingungen ausgehend, die Kennlinie an die re
al vorliegenden Bedingungen angepaßt wird. Allerdings kann es
passieren, weil das Verfahren von den zuletzt vorherrschenden
Verhältnissen ausgeht, daß gegen Ende einer bis dahin bei fla
cher Kennlinie verlaufenen Fahrt für ein letztes Stück im Stadt
verkehr oder zur Überwindung eines höheren Berges nur noch ein
so geringer Energievorrat vorhanden ist, daß sehr langsam gefah
ren werden muß.
Eine laufende Anpassung der Kennlinie, bei der die Ausgangskenn
linie adaptiert wird, bietet dagegen den Vorteil, daß eine vor
ausschauende Einteilung des Energievorrats von dem Fahrzeugfüh
rer dadurch bewirkt werden kann, daß er die zu Beginn der Fahrt
einzugebenden Fahrtangaben an den Fahrbedingungen gegen Ende der
Fahrt orientiert, sofern diese ihm bekannt sind. Da die aktuali
sierte Kennlinie immer von der Ausgangskennlinie ausgehend be
stimmt wird, berücksichtigt das Verfahren von Anfang an, ob ge
gen Ende der Fahrt ein steile oder flache Kennlinie vorliegt, so
daß Energie eingespart bzw. in Erwartung günstiger Fahrverhält
nisse vorweg verbraucht werden kann.
Das dritte Schätzverfahren setzt voraus, daß für die zu bewälti
gende Wegstrecke, im voraus und nach der Wegstrecke parametri
siert, die lokalen Fahrbedingungen dem Reiserechner zur Verfü
gung stehen, auf deren Basis die der vorausliegenden Wegstrecke
entsprechende Kennlinie jederzeit, von einem beliebigen Ort ent
lang der Fahrstrecke ausgehend bestimmt werden kann.
So kann für eine ausgezeichnete Wegstrecke z. B. die Strecke
"Wohnung zur Arbeit" während einer Probefahrt vom Reiserechner
eine Zuordnungstabelle erstellt werden, in der für einzelne auf
einanderfolgende Streckenintervalle die entsprechende lokale
Kennlinienidentifikation abgelegt wird. Letztere wird mit Hilfe
der auf dem jeweiligen Streckenintervall i aufgenommen Werte für
den Streckenverbrauch <K<i und mittlere Geschwindigkeit <v<i
gewonnen, wobei z. B. die Kennlinie zugeordnet wird, welche dem
Wertepaar am nächsten kommt. Diese Tabelle ermöglicht dem Reise
rechner während der Fahrt, für jedes Streckenintervall i eine
Kennlinie für den auf die gesamte vorausliegende Wegstrecke
bezogenen zulässigen Streckenverbrauch zu bestimmen, indem ein
Mittel über die den vorausliegenden Streckenintervallen zuge
ordneten lokalen Kennlinien gebildet wird. Dabei ist es günstig,
das Gewicht einer in die Mittelung eingehenden lokalen Kennlinie
entsprechend der Länge des zugeordneten Streckenintervall zu
wählen.
Eine weitere Anwendung für das dritte Schätzverfahren ergibt
sich, wenn der Reiserechner des Fahrzeugs dafür ausgelegt ist,
Navigationsaufgaben wahrzunehmen und auf in einem Speicher abge
legte Straßennetzinformationen zugreifen kann, um den Fahrzeug
führer an einen zu Beginn der Fahrt eingegebenen Zielort zu lei
ten. Solche Navigationssysteme sind an sich bekannt und werden
hier nicht weiter beschrieben. Für das weitere wird vorausge
setzt, daß die Straßennetzinformationen neben Straßenkarten und
Stadtplänen mit Angaben zu Einbahnverkehr auch Höhenangaben und
Angaben zu Geschwindigkeitsbegrenzungen umfassen.
Nach Eingabe des Zielortes und Festlegung der Reiseroute gene
riert der Reiserechner zunächst, beispielsweise im Schritt 102
in Fig. 2, mittels der Straßennetzinformationen eine auf die ge
wählte Route bezogene Zuordnungstabelle in welcher, wie voran
stehend beschrieben, zu aufeinanderfolgenden Streckenintervallen
jeweils eine Kennlinienidentifikation eingetragen wird. Diese
Zuordnungstabelle wird für jedes Streckenintervall entlang der
Route mittels einer Bewertung der lokalen Fahrbedingungen gewon
nen. Die lokalen Fahrbedingungen sind aus den gespeicherten
Straßennetzinformationen herleitbar und z. B. durch die aus den
Höhenangaben ableitbare Steigung und durch den Erwartungswert
von erzwungenen Brems- und Beschleunigungsmanöver charakteri
siert, wobei letzterer aus der über einen lokalen Streckenab
schnitt ermittelten Anzahl von Straßenkreuzungen abschätzbar
ist. Mit diesen lokalen Kennlinienidentifikationen kann für je
den Punkt entlang der Wegstrecke eine Kennlinie ermittelt wer
den, welche auf die gesamte vorausliegenden Wegstrecke bezogen
ist und aus einer Mittelung der den vorausliegenden Streckenin
tervallen entsprechenden lokalen Kennlinien hervorgeht.
Das zuletzt beschriebene Schätzverfahren liefert, verglichen mit
den zuvor beschriebenen Verfahren, den besten Schätzwert für die
auf die Restdistanz bezogene Kennlinie und damit auch die beste,
weil vorausschauende Einteilung des Energievorrats. In vorteil
hafter Weise werden bei diesem Verfahren Faktoren, die den Ge
samtverbrauch stark beeinflussen wie z. B. ein steiler Bergan
stieg am Ende der Fahrt, von Anfang an mitberücksichtigt, weil
die Berechnung des Vorgabewertes für die Fahrleistungsbegrenzung
die Fahrbedingung auf der gesamten vorausliegenden Wegstrecke
einbezieht.
Das geschilderte dritte Schätzverfahren kann auch zur prospekti
ven Bewertung alternativer Routen zum Zielort vor Antritt der
Fahrt herangezogen werden. In einer vorteilhafte Ausgestaltung
kann vorgesehen sein, daß der Fahrzeugführer zu Beginn als
Fahrtangabe lediglich den Zielort angibt, worauf der Reiserech
ner die optimale Route ermittelt. Kommen mehrere Routen zunächst
in Frage, weil die jeweiligen Distanzen zum Zielort nicht sehr
differieren, kann der Reiserechner in folgender Weise eine ener
getische Bewertung vornehmen: Für jede Route wird die zugehörige
Zuordnungstabelle für die lokalen Kennlinienidentifikationen
aufgestellt und anschließend die auf die vorausliegende Gesamt
distanz bezogenen mittlere Kennlinie bestimmt. Diese Kennlinie
charakterisiert den fahrstreckenbedingten Einfluß zum Energie
verbrauch und gestattet eine energetische Bewertung der alter
nativen Routen. Bei einem gegebenen zulässigen Gesamtstrecken
verbrauch, kann dann für jede Route die entsprechende einzuhal
tende mittlere Geschwindigkeit v und damit auch die voraussicht
liche Fahrzeit bestimmt werden.
Der Reiserechner wählt die Route mit der kürzesten Fahrzeit und
zeigt gegebenenfalls auch Alternativen dem Fahrzeugführer an.
Dieser entscheidet sich per Eingabebefehl für einen Vorschlag
und läßt sich von dem Reiserechner zum Ziel führen.
Bei Elektrofahrzeugen ist für die Einteilung des Energievorrats
von Bedeutung, daß der Innenwiderstand der Traktionsbatterie und
damit die Entnahmeverluste mit abnehmendem Ladezustand anstei
gen, wobei der Anstieg an der Erschöpfungsgrenze sehr stark ist.
Für den Wirkungsgrad der Energieausbeute aus dem Speicher, in
diesem Fall die Batterie, ist es daher nicht gleichgültig, ob
ein erhöhter Fahrwiderstand, der beispielsweise aus der Überwin
dung einer Steigung herrührt, am Anfang oder am Ende der Fahr
strecke liegt. Bei der Wahl zwischen zwei alternativen, gleich
langen Routen, bei der jedoch auf der ersten Route ein Berg
gleich zu Beginn der Strecke zu bewältigen ist und auf der zwei
ten Route erst gegen Ende der Strecke, ist die erste Route auf
grund der geringeren Entnahmeverluste bevorzugt. Somit kann das
erfindungsgemäße Verfahren wie auch die prospektive Bewertung
alternativer Routen durch den Reiserechner dadurch optimiert
werden, daß die Verlustleistung der Energieentnahme, welche mit
dem Entladegrad und daher mit dem zurückgelegten Weg ansteigt,
einbezogen wird. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, daß
die Kennlinien in Fig. 3 mit einem Faktor multipliziert werden,
der von dem aktuellen oder bei einer Vorausberechnung von dem
vorausberechneten Energievorrat abhängig ist und mit abnehmendem
Energievorrat größer wird.
Ein anderes denkbares Bewertungsverfahren besteht darin, durch
Variantenvergleich zu ermitteln, mit welchem Geschwindigkeitsmo
dulationsmuster - unter Berücksichtigung der Topographie und der
Verteilung der gesetzlich erlaubten Geschwindigkeiten über den
Streckenverlauf - die Strecke bei gegebenem Energievorrat in
kürzester Zeit durchfahren wird. Das optimale Modulationsmuster
kann dann zur Vorgabe der einzuhaltenden mittleren Geschwindig
keit herangezogen werden.
In der Fig. 4 ist eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Fahrlei
stungsbegrenzung dargestellt. Die Vorrichtung stellt im wesent
lichen ein elektronisches Fahrpedal dar, bei dem in an sich be
kannter Weise die Stellung des Fahrpedals 8 über ein Potentiome
ter 9 erfaßt und an eine Antriebsregelung (nicht dargestellt)
weitergeleitet wird. Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen den kon
struktiv vorgesehenen Weg des Fahrpedals 8 in zwei Bereiche auf
zuteilen, die durch die Winkel α und β dargestellt sind. Der Win
kel α überstreicht den Leistungsbereich unterhalb des entspre
chend dem Vorgabewert V abgeriegelten Leistungsbereich des Fahr
zeugs. Im Bereich des Winkels β ist das Fahrpedal nur mit einer
erhöhten Betätigungskraft zu bedienen. Dieser Winkelbereich
stellt eine dosierbare Kick-Down-Funktion zur Verfügung, bei der
höhere Antriebsleistungen kontinuierlich steigend vorgegeben
werden können. Die Leistungsspanne reicht von der Leistung, die
der Vorgabewert V gerade noch zuläßt bis zur Maximalleistung des
Antriebs.
In einer ersten Ausgestaltung ist der gesamte Pedalweg fest in
die Winkel α und β aufgeteilt, wobei der freigegebene und der ab
geriegelte Leistungsbereich jeweils auf die Teilpedalwege gelegt
werden.
In einer zweiten Ausgestaltung ist die Aufteilung des Pedalweges
in die Winkel α und β variabel gestaltet, indem ein Stellmotor
einen Anschlag 11 für die Zusatzfederkraft beim Beginn des Win
kelbereichs β verschiebt. Der Stellmotor wird von einem Steuerge
rät 10 entsprechend dem Vorgabewert V angesteuert. Diese Ausge
staltung hat den Vorteil, daß bei ausreichendem Energievorrat,
wenn die Höchstleistung des Antriebs über die gesamte Distanz
abverlangt werden kann, der Winkel β auf null zurückgeführt wer
den kann. Damit steht im Fahrbetrieb ohne Fahrleistungsbegren
zung wieder der gesamte Pedalweg zur Verfügung.
Claims (15)
1. Verfahren zur verbrauchsorientierten Fahrleistungsbegrenzung
eines Fahrzeugantriebs in Abhängigkeit von einem Fahrziel und
vom Energievorrat des die Antriebsleistung bereitstellenden
Energiespeichers,
- - bei dem der Fahrer zu Beginn der Fahrt über eine Eingabeein heit einem Reiserechner Fahrtangaben vorgibt (101), aus denen mindestens die Gesamtdistanz zum Zielort ermittelbar ist,
- - bei dem der Reiserechner wiederholt während der Fahrt auf der Basis des gemessenen aktuellen Energievorrats den zulässigen Soll-Streckenverbrauch zur Überwindung der vorausliegenden Distanz ermittelt (105),
- - bei dem aus dem Soll-Streckenverbrauch ein Vorgabewert abgeleitet wird (106), der einer Vorrichtung zur Fahrlei stungsbegrenzung in der Weise als Vorgabe dient (107), daß die Fahrleistung um so stärker begrenzt wird, je kleiner der ermittelte Soll-Streckenverbrauch ist.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die eingebbaren Fahrtangaben (101) spezifizierende Fahrtangaben
zu Fahrbedingungen umfassen, welche Einflußfaktoren zum
Streckenverbrauch charakterisieren.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß
der Vorgabewert mittels einer Kennlinie aus dem Soll-Strecken
verbrauch bestimmt wird (106), wobei die Kennlinie entweder
vorgegeben ist oder mittels spezifizierender Fahrtangaben aus
einer Kennlinienschar (K(v; p), p = a . . . f) wählbar ist.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß
während des Fahrbetriebs fahrzeugbezogenen Meßdaten,
insbesondere die auf einem zurückliegenden Streckenintervall
erzielte mittlere Geschwindigkeit und der dazu benötigte
Streckenverbrauch, dazu verwendet werden, die Kennlinie den
tatsächlich vorliegenden Fahrbedingungen anzupassen oder eine
den vorliegenden Fahrbedingungen entsprechende neue Kennlinie
zugrundezulegen (106).
5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß
für eine ausgesuchte Fahrstrecke eine Zuordnungstabelle erstellt
wird, in der zu aufeinanderfolgenden Streckenintervallen jeweils
die entsprechende Kennlinienidentifikation abgespeichert ist,
welche auf dem Streckenintervall den Zusammenhang zwischen
Streckenverbrauch und Vorgabewert am besten vermittelt.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß
während des Fahrbetriebs für die Kennlinie zur Ermittlung des
Vorgabewertes (106) eine laufend aktualisierte auf die voraus
liegende Distanz bezogene Kennlinie zugrundegelegt wird, die
durch eine Mittelung über streckenintervallbezogenen lokalen
Kennlinien gebildet wird, wobei nur über die lokalen Kennlinien
gemittelt wird, die vorausliegenden Streckenintervallen
entsprechen.
7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß
die Zuordnungstabelle dadurch gebildet wird, daß während einer
Probefahrt entlang der ausgesuchten Fahrstrecke mittels
fahrzeugbezogener Meßdaten, insbesondere der auf einem
Streckenintervall erzielten mittleren Geschwindigkeit und dem
dazu benötigten Streckenverbrauch, die lokale Kennlinie
identifiziert und auf das Streckenintervall bezogen in die
Zuordnungstabelle eingetragen wird.
8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
der Reiserechner auf Straßennetzinformationen zugreifen kann,
welche auch Angaben über Höhenlinien und/oder
Geschwindigkeitsbegrenzungen beinhalten, und daraus nach Eingabe
des Zielortes (101) mindestens die Gesamtdistanz auf der
ausgesuchten Fahrstrecke ermittelt (102).
9. Verfahren nach Anspruch 5 und 8, dadurch gekennzeichnet, daß
der Reiserechner die Zuordnungstabelle in der Weise bildet, daß
mittels der gespeicherten Straßennetzinformationen den einzelnen
Streckenintervalle eine den lokalen Fahrbedingungen entsprechen
de Kennlinienidentifikation zugeordnet wird.
10. Verfahren nach Anspruch 9 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß
das für den Fahrbetrieb ausgelegte Verfahren auch vor
Fahrtbeginn zur prospektiven Bewertung von alternativen
Fahrrouten verwendet wird.
11. Verfahren nach Anspruch 1 oder 10, dadurch gekennzeichnet,
daß für Elektrofahrzeuge, die mit einer Traktionsbatterie
betrieben werden, die vom Ladezustand abhängigen Entnahmever
luste, den Vorgabewert in der Weise beeinflussen, daß die
Fahrleistung um so stärker begrenzt wird, je größer die
Entnahmeverluste sind.
12. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß
zur Bewertung alternativer Fahrrouten der Reiserechner für jede
Fahrroute ein optimiertes Geschwindigkeitsmodulationsmuster
ermittelt und nach Energieverbrauch und Fahrzeit bewertet.
13. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung aus einem
Reiserechner (1) und mit diesem Daten austauschende Komponenten
besteht, wobei die Komponenten mindestens eine Eingabeeinheit
(2), einen Datenspeicher (5), eine Wegerfassung (3), eine
Energievorratserfassung (4), eine Anzeigeeinheit (7) und eine
Vorrichtung zur Fahrleistungsbegrenzung (6) umfassen.
14. Vorrichtung zur Fahrleistungsbegrenzung eines Fahrzeugs mit
einem elektronischen Fahrpedal, welche abhängig von einem
Vorgabewert in die Antriebsregelung eingreift, indem der
Leistungsbereich in einen freigegebenen unteren Leistungsbereich
und einen oberer abgeriegelten Leistungsbereich aufgeteilt wird,
dadurch gekennzeichnet, daß der Weg des Fahrpedals (8) in zwei
Winkelbereiche aufgeteilt ist, wobei der erste Winkelbereich (α)
dem freigegebenen Leistungsbereich und der zweite Winkelbereich
(β) eine erhöhte Betätigungskraft erfordert und dem abgeriegelten
Leistungsbereich zugeordnet ist.
15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß
der Anschlag (11) zur Aufteilung des Pedalweges in die zwei
Winkelbereich (α, β) durch einen Stellmotor veränderbar ist,
welcher von einem Steuergerät (10) in Abhängigkeit von dem
Vorgabewert gesteuert wird.
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4344369A DE4344369C2 (de) | 1993-12-24 | 1993-12-24 | Verbrauchsorientierte Fahrleistungsbegrenzung eines Fahrzeugantriebs |
FR9415480A FR2714338B1 (fr) | 1993-12-24 | 1994-12-22 | Procédé et dispositif de limitation de puissance de marche. |
US08/364,198 US5627752A (en) | 1993-12-24 | 1994-12-27 | Consumption-oriented driving-power limitation of a vehicle drive |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4344369A DE4344369C2 (de) | 1993-12-24 | 1993-12-24 | Verbrauchsorientierte Fahrleistungsbegrenzung eines Fahrzeugantriebs |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE4344369A1 true DE4344369A1 (de) | 1995-07-06 |
DE4344369C2 DE4344369C2 (de) | 1997-12-11 |
Family
ID=6506134
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE4344369A Expired - Fee Related DE4344369C2 (de) | 1993-12-24 | 1993-12-24 | Verbrauchsorientierte Fahrleistungsbegrenzung eines Fahrzeugantriebs |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5627752A (de) |
DE (1) | DE4344369C2 (de) |
FR (1) | FR2714338B1 (de) |
Cited By (32)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2739599A1 (fr) * | 1995-10-06 | 1997-04-11 | Renault | Procede de gestion de la consigne optimisee en vitesse du groupe motopropulseur d'un vehicule electrique automobile |
EP0829389A3 (de) * | 1996-09-17 | 1998-10-14 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Antriebsanordnung und Verfahren zur Steuerung derselben |
EP0906845A3 (de) * | 1997-10-04 | 1999-12-29 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patentabteilung AJ-3 | Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung eines Antriebssystemes in einem Kraftfahrzeug |
DE10028660A1 (de) * | 2000-06-09 | 2001-12-13 | Nokia Mobile Phones Ltd | Elektronischer Terminplaner |
FR2838683A1 (fr) * | 2002-04-23 | 2003-10-24 | Bosch Gmbh Robert | Procede et dispositif pour commander le groupe propulseur d'un vehicule |
WO2003106208A1 (de) * | 2002-06-15 | 2003-12-24 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und vorrichtung zur begrenzung der fahrgeschwindigkeit eines kraftfahrzeugs |
US6895320B2 (en) | 2001-08-03 | 2005-05-17 | Daimlerchrysler Ag | Electronically actuated drive train in a motor vehicle and an associated operating method |
EP1593937A1 (de) * | 2004-05-06 | 2005-11-09 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zum Ausarbeiten einer Route in einem Navigationssystem |
DE102006012515A1 (de) * | 2006-03-18 | 2007-09-20 | Bayerische Motoren Werke Ag | Kraftfahrzeug mit Hybridantrieb |
EP2067677A1 (de) * | 2006-10-11 | 2009-06-10 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Hybridfahrzeug, verfahren zur steuerung eines hybridfahrzeugs, programm zur ausführung des steuerungsverfahrens durch einen computer und computerlesbares aufzeichnungsmedium mit dem programm |
ITPI20080062A1 (it) * | 2008-07-15 | 2010-01-16 | Nepente Moving S R L | Dispositivo di accelerazione per motori |
WO2011029562A1 (de) | 2009-09-11 | 2011-03-17 | Audi Ag | Reichweitenberechnung bei einer vielzahl von wegen |
DE102009040968A1 (de) | 2009-09-11 | 2011-03-24 | Volkswagen Ag | Darstellung einer verbleibenden Reichweite bei geplanter Rückkehr zu einem Ausgangspunkt |
DE102009046368A1 (de) * | 2009-11-04 | 2011-05-05 | Zf Friedrichshafen Ag | Verfahren zum Betreiben eines Hybridfahrzeugs |
DE102009052853A1 (de) | 2009-11-11 | 2011-05-12 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Verfahren zur Reichweitenabschätzung eines Kraftfahrzeugs |
FR2962956A1 (fr) * | 2010-07-26 | 2012-01-27 | Valeo Vision | Procede de commande pour projecteur de vehicule |
DE102011104500B3 (de) * | 2011-06-17 | 2012-10-18 | Audi Ag | Verfahren zum Bereitstellen einer Kartendarstellung |
DE102011112382A1 (de) * | 2011-09-02 | 2013-03-07 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren zum Regeln der Energiezufuhr für den Antrieb eines Fahrzeugs |
US8489268B2 (en) | 2008-07-31 | 2013-07-16 | Continental Automotive Gmbh | Method and device for operating a motor vehicle |
US8706389B2 (en) | 2010-11-18 | 2014-04-22 | Audi Ag | Range- and/or consumption calculation with energy costs associated with area segments |
WO2014003151A3 (en) * | 2012-06-29 | 2014-07-10 | Mitsubishi Electric Corporation | Method for determining an optimal run-curve for a vehicle |
US8838304B2 (en) | 2012-06-29 | 2014-09-16 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc | Method for determining run-curves for vehicles based on travel time |
DE102014201062A1 (de) * | 2014-01-22 | 2015-07-23 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zum Steuern einer Geschwindigkeit |
EP2688783A4 (de) * | 2011-03-23 | 2016-10-12 | Lito Green Motion Inc | System und verfahren zum strommanagement eines motorfahrzeugs |
DE102017118972A1 (de) * | 2017-08-18 | 2019-02-21 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren zum Betreiben eines Batteriemanagementsystems, Batteriemanagementsystem und Kraftfahrzeug |
WO2019038253A1 (de) * | 2017-08-23 | 2019-02-28 | CPK Automotive GmbH & Co. KG | Verfahren zur beeinflussung des energieverbrauchs eines motors |
AT520905A1 (de) * | 2018-01-29 | 2019-08-15 | Avl List Gmbh | Verfahren zur Kontrolle einer Batterievorrichtung eines elektrisch angetriebenen Fahrzeugs |
FR3081808A1 (fr) * | 2018-06-05 | 2019-12-06 | Psa Automobiles Sa | Procede de bridage de vehicule |
EP3450276A4 (de) * | 2016-04-27 | 2019-12-18 | Nio Nextev Limited | Verfahren zur einstellung des adaptiven fahrverhaltens für ein elektrofahrzeug |
DE102018210357A1 (de) | 2018-06-26 | 2020-01-02 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Geschwindigkeitsoptimierung für ein Kraftfahrzeug mit einem Energiespeicher |
DE102018220780A1 (de) * | 2018-12-03 | 2020-06-04 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zum Betrieb eines zumindest teilweise elektrisch angetriebenen Fahrzeugs |
DE102022120631A1 (de) | 2022-08-16 | 2024-02-22 | Audi Aktiengesellschaft | Verfahren zum Bestimmen eines Betriebsprofils für einen Komfortbetrieb von Fahrzeugverbrauchern sowie Batterieüberwachungsvorrichtung und Kraftfahrzeug |
Families Citing this family (182)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3336777B2 (ja) * | 1994-10-25 | 2002-10-21 | 株式会社エクォス・リサーチ | ハイブリッド車両及びハイブリッド車両の制御方法 |
JP3688745B2 (ja) * | 1995-03-03 | 2005-08-31 | ヤマハ発動機株式会社 | 補助動力付き人力車両 |
JP3264123B2 (ja) * | 1995-03-06 | 2002-03-11 | 三菱自動車工業株式会社 | ハイブリッド電気自動車用ナビゲーションシステム |
DE19519107C1 (de) * | 1995-05-24 | 1996-04-04 | Daimler Benz Ag | Fahrtroutenratgebereinrichtung |
DE19720817C2 (de) * | 1997-05-16 | 2003-08-14 | Voith Turbo Kg | Verfahren zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauches in einem Antriebssystem für Fahrzeuge und Antriebssystem |
FR2772684B1 (fr) * | 1997-12-22 | 2000-12-15 | Renault | Procede de regulation de la puissance d'une chaine de traction de vehicule electrique |
JP3536703B2 (ja) * | 1999-02-09 | 2004-06-14 | 株式会社日立製作所 | ハイブリッド車両の制御方法、ハイブリッド車両の制御装置およびハイブリッド車両 |
DE19916967C1 (de) * | 1999-04-15 | 2000-11-30 | Daimler Chrysler Ag | Verfahren zur Aktualisierung einer Verkehrswegenetzkarte und kartengestütztes Verfahren zur Fahrzeugführungsinformationserzeugung |
DE10031787A1 (de) * | 2000-07-04 | 2002-01-24 | Daimler Chrysler Ag | Assistenzsystem zur Auswahl von Strecken |
DE10119726A1 (de) * | 2001-04-21 | 2002-11-21 | Daimler Chrysler Ag | Verfahren zur Erzeugung eines Stromsollwertes für ein lastabhängiges Stromerzeugungssystem |
FR2837142B1 (fr) * | 2002-03-18 | 2004-08-20 | Renault | Procede de commande d'un systeme d'entrainement de vehicule automobile et vehicule automobile associe |
DE10233570A1 (de) * | 2002-07-24 | 2004-02-12 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Signalisierung mehrerer für den Betrieb eines Kraftfahrzeuges relevanter Informationen |
DE10314119A1 (de) * | 2003-03-28 | 2004-10-21 | Dieter Dr. Bastian | Verfahren zur Ermittlung eines integralen Risikopotentials für einen Verkehrsteilnehmer und Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
DE10335927B4 (de) * | 2003-08-06 | 2005-09-22 | Siemens Ag | Navigationssystem mit Ermittlung einer verbrauchsoptimierten Route |
DE10341838A1 (de) * | 2003-09-09 | 2005-04-28 | Siemens Ag | Verfahren zur Steuerung von Energieströmen |
DE10356834A1 (de) * | 2003-12-05 | 2005-06-30 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Einstellung der auf eine Fahrpedaleinrichtung wirkenden Rückstellkraft |
US20050228553A1 (en) * | 2004-03-30 | 2005-10-13 | Williams International Co., L.L.C. | Hybrid Electric Vehicle Energy Management System |
US7360615B2 (en) * | 2004-06-09 | 2008-04-22 | General Motors Corporation | Predictive energy management system for hybrid electric vehicles |
DE102004029371A1 (de) * | 2004-06-17 | 2006-01-26 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Einstellung der auf eine Fahrpedaleinrichtung wirkenden Rückstellkraft |
JP4176056B2 (ja) * | 2004-06-24 | 2008-11-05 | 株式会社東芝 | 走行評価装置、走行評価方法及び走行評価プログラム |
DE102004047856A1 (de) * | 2004-10-01 | 2006-04-06 | Daimlerchrysler Ag | Steuervorrichtung |
US7013205B1 (en) * | 2004-11-22 | 2006-03-14 | International Business Machines Corporation | System and method for minimizing energy consumption in hybrid vehicles |
DE102005024403A1 (de) * | 2005-05-27 | 2007-01-18 | Güttler, Gerhard, Prof. Dr. | Verfahren und Vorrichtung zum Einsparen von Energie in einem Fahrzeug |
DE102005035306A1 (de) * | 2005-07-28 | 2007-02-01 | Bayerische Motoren Werke Ag | Verbrauchsregelung eines Kraftfahrzeugs |
US11186174B2 (en) | 2005-11-17 | 2021-11-30 | Invently Automotive Inc. | Vehicle power management system |
US11390165B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-07-19 | Invently Automotive Inc. | Electric vehicle power management system |
US11267338B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-03-08 | Invently Automotive Inc. | Electric vehicle power management system |
US11214144B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-01-04 | Invently Automotive Inc. | Electric vehicle power management system |
US11220179B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-01-11 | Invently Automotive Inc. | Vehicle power management system determining route segment length |
US11186173B2 (en) | 2005-11-17 | 2021-11-30 | Invently Automotive Inc. | Electric vehicle power management system |
US11254211B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-02-22 | Invently Automotive Inc. | Electric vehicle power management system |
US11186175B2 (en) | 2005-11-17 | 2021-11-30 | Invently Automotive Inc. | Vehicle power management system |
US11084377B2 (en) | 2005-11-17 | 2021-08-10 | Invently Automotive Inc. | Vehicle power management system responsive to voice commands from a Gps enabled device |
US11345236B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-05-31 | Invently Automotive Inc. | Electric vehicle power management system |
US11207980B2 (en) | 2005-11-17 | 2021-12-28 | Invently Automotive Inc. | Vehicle power management system responsive to traffic conditions |
US11325468B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-05-10 | Invently Automotive Inc. | Vehicle power management system |
US11285810B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-03-29 | Invently Automotive Inc. | Vehicle power management system |
US11351863B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-06-07 | Invently Automotive Inc. | Vehicle power management system |
US11247564B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-02-15 | Invently Automotive Inc. | Electric vehicle power management system |
US11267339B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-03-08 | Invently Automotive Inc. | Vehicle power management system |
US11207981B2 (en) | 2005-11-17 | 2021-12-28 | Invently Automotive Inc. | Vehicle power management system |
US11180025B2 (en) | 2005-11-17 | 2021-11-23 | Invently Automotive Inc. | Electric vehicle power management system |
US10882399B2 (en) | 2005-11-17 | 2021-01-05 | Invently Automotive Inc. | Electric vehicle power management system |
US11279233B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-03-22 | Invently Automotive Inc. | Electric vehicle power management system |
US8712650B2 (en) | 2005-11-17 | 2014-04-29 | Invent.Ly, Llc | Power management systems and designs |
US11225144B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-01-18 | Invently Automotive Inc. | Vehicle power management system |
US11230190B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-01-25 | Invently Automotive Inc. | Electric vehicle power management system |
US11370302B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-06-28 | Invently Automotive Inc. | Electric vehicle power management system |
US11279234B2 (en) | 2005-11-17 | 2022-03-22 | Invently Automotive Inc. | Vehicle power management system |
WO2007061409A2 (en) * | 2005-11-21 | 2007-05-31 | Ford Motor Company | Navigation system for a vehicle |
EP1842758B1 (de) * | 2006-04-03 | 2009-09-02 | Harman Becker Automotive Systems GmbH | Routenbestimmung für ein Hybridfahrzeug und zugehöriges System |
JP3990716B1 (ja) * | 2006-04-07 | 2007-10-17 | 富士重工業株式会社 | 車両用表示装置 |
DE102006022547A1 (de) * | 2006-05-15 | 2007-11-22 | GM Global Technology Operations, Inc., Detroit | Kraftfahrzeug mit Hybridantrieb |
US7603228B2 (en) * | 2006-05-25 | 2009-10-13 | Ford Global Technologies, Llc | Haptic apparatus and coaching method for improving vehicle fuel economy |
DE102006025851A1 (de) * | 2006-06-02 | 2007-12-06 | GM Global Technology Operations, Inc., Detroit | Kraftfahrzeug mit einem Steuersystem zur Geschwindigkeitsregulierung |
US20080105007A1 (en) * | 2006-11-02 | 2008-05-08 | Tracy Mark S | Electronic device locking system |
US20080288132A1 (en) | 2007-05-16 | 2008-11-20 | General Electric Company | Method of operating vehicle and associated system |
FR2916893A1 (fr) * | 2007-05-30 | 2008-12-05 | Eurolum Soc Par Actions Simpli | Procede et dispositif d'assistance a la conduite pour un vehicule destine a parcourir un trajet defini entre un premier point et un deuxieme point |
US8108136B2 (en) * | 2007-08-09 | 2012-01-31 | Ford Global Technologies, Llc. | Driver advisory system for fuel economy improvement of a hybrid electric vehicle |
WO2009039454A1 (en) * | 2007-09-20 | 2009-03-26 | Shai Agassi | Electric vehicle network |
US9726088B2 (en) * | 2007-10-30 | 2017-08-08 | Ford Global Technologies, Llc | System and method for obtaining an adjustable accelerator pedal response in a vehicle powertrain |
DE102007053627B3 (de) * | 2007-11-10 | 2009-02-12 | Dräger Medical ANSY GmbH | Vorrichtung und Verfahren zur Ermittlung der Restnutzungsdauer eines Druckgasvorrates |
US8360180B2 (en) | 2007-12-31 | 2013-01-29 | Caterpillar Inc. | System for controlling a hybrid energy system |
JP5081042B2 (ja) * | 2008-04-04 | 2012-11-21 | 富士重工業株式会社 | 車両用表示装置 |
US8531162B2 (en) * | 2008-06-16 | 2013-09-10 | International Business Machines Corporation | Network based energy preference service for managing electric vehicle charging preferences |
US20090313174A1 (en) * | 2008-06-16 | 2009-12-17 | International Business Machines Corporation | Approving Energy Transaction Plans Associated with Electric Vehicles |
US9751416B2 (en) * | 2008-06-16 | 2017-09-05 | International Business Machines Corporation | Generating energy transaction plans |
US20090313032A1 (en) * | 2008-06-16 | 2009-12-17 | International Business Machines Corporation | Maintaining Energy Principal Preferences for a Vehicle by a Remote Preferences Service |
US20090313034A1 (en) * | 2008-06-16 | 2009-12-17 | International Business Machines Corporation | Generating Dynamic Energy Transaction Plans |
US8266075B2 (en) | 2008-06-16 | 2012-09-11 | International Business Machines Corporation | Electric vehicle charging transaction interface for managing electric vehicle charging transactions |
US8498763B2 (en) * | 2008-06-16 | 2013-07-30 | International Business Machines Corporation | Maintaining energy principal preferences in a vehicle |
EP2151362B1 (de) * | 2008-08-05 | 2012-10-10 | General Electric Company | Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs und zugehöriges System |
US8918336B2 (en) * | 2008-08-19 | 2014-12-23 | International Business Machines Corporation | Energy transaction broker for brokering electric vehicle charging transactions |
US8918376B2 (en) * | 2008-08-19 | 2014-12-23 | International Business Machines Corporation | Energy transaction notification service for presenting charging information of an electric vehicle |
US8725551B2 (en) * | 2008-08-19 | 2014-05-13 | International Business Machines Corporation | Smart electric vehicle interface for managing post-charge information exchange and analysis |
US20110223459A1 (en) * | 2008-09-19 | 2011-09-15 | Yoav Heichal | Multi-Motor Latch Assembly |
US7993155B2 (en) | 2008-09-19 | 2011-08-09 | Better Place GmbH | System for electrically connecting batteries to electric vehicles |
US20100094496A1 (en) * | 2008-09-19 | 2010-04-15 | Barak Hershkovitz | System and Method for Operating an Electric Vehicle |
US8006793B2 (en) | 2008-09-19 | 2011-08-30 | Better Place GmbH | Electric vehicle battery system |
DE102008044032A1 (de) * | 2008-11-25 | 2010-05-27 | Zf Friedrichshafen Ag | Verfahren zum Betreiben eines Hybridantriebsstranges eines Fahrzeuges |
US8855874B2 (en) | 2008-12-19 | 2014-10-07 | Volvo Lastvagnar Ab | Method and device for controlling a vehicle cruise control |
DE102009004102A1 (de) * | 2009-01-08 | 2010-07-15 | Conti Temic Microelectronic Gmbh | Verfahren zum Steuern einer Geschwindigkeit eines Fahrzeugs und Geschwindigkeits-Steuersystem für ein Fahrzeug |
DE102009016869A1 (de) * | 2009-04-08 | 2010-10-14 | Li-Tec Battery Gmbh | Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs |
DE102009023535A1 (de) * | 2009-05-30 | 2010-12-02 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Fahrzeug mit einem elektrischen Antrieb und Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs |
JP5413042B2 (ja) * | 2009-08-07 | 2014-02-12 | 株式会社デンソー | 蓄電情報出力装置および蓄電情報出力システム |
JP5387839B2 (ja) * | 2009-09-04 | 2014-01-15 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | ナビゲーション装置、ナビゲーション方法、及びナビゲーションプログラム |
US8118147B2 (en) | 2009-09-11 | 2012-02-21 | Better Place GmbH | Cable dispensing system |
US7972167B2 (en) * | 2009-09-14 | 2011-07-05 | Better Place GmbH | Electrical connector with a flexible blade-shaped housing with a handle with an opening |
US20110184642A1 (en) * | 2009-12-18 | 2011-07-28 | Daimler Trucks North America Llc | Fuel efficient routing system and method |
US8392105B2 (en) * | 2010-01-07 | 2013-03-05 | General Electric Company | Method, system, and apparatus for operating a vehicle |
JP5771902B2 (ja) * | 2010-04-14 | 2015-09-02 | ソニー株式会社 | 経路案内装置、経路案内方法及びコンピュータプログラム |
US20110302078A1 (en) | 2010-06-02 | 2011-12-08 | Bryan Marc Failing | Managing an energy transfer between a vehicle and an energy transfer system |
US8035341B2 (en) * | 2010-07-12 | 2011-10-11 | Better Place GmbH | Staged deployment for electrical charge spots |
US8560143B2 (en) | 2010-08-31 | 2013-10-15 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Method and system for adjusting a pedal map |
DE102010054526A1 (de) * | 2010-12-15 | 2012-07-05 | Volkswagen Ag | Verfahren zur Steuerung einer Fahrzeuggeschwindigkeit und von Wärmeströmen für ein Fahrzeug sowie entsprechendes Fahrzeug |
US8583304B2 (en) | 2011-03-30 | 2013-11-12 | Honda Motor Co., Ltd. | System and method for precise state of charge management |
US9104537B1 (en) | 2011-04-22 | 2015-08-11 | Angel A. Penilla | Methods and systems for generating setting recommendation to user accounts for registered vehicles via cloud systems and remotely applying settings |
US9215274B2 (en) | 2011-04-22 | 2015-12-15 | Angel A. Penilla | Methods and systems for generating recommendations to make settings at vehicles via cloud systems |
US9123035B2 (en) | 2011-04-22 | 2015-09-01 | Angel A. Penilla | Electric vehicle (EV) range extending charge systems, distributed networks of charge kiosks, and charge locating mobile apps |
US9229905B1 (en) | 2011-04-22 | 2016-01-05 | Angel A. Penilla | Methods and systems for defining vehicle user profiles and managing user profiles via cloud systems and applying learned settings to user profiles |
US9288270B1 (en) | 2011-04-22 | 2016-03-15 | Angel A. Penilla | Systems for learning user preferences and generating recommendations to make settings at connected vehicles and interfacing with cloud systems |
US10217160B2 (en) | 2012-04-22 | 2019-02-26 | Emerging Automotive, Llc | Methods and systems for processing charge availability and route paths for obtaining charge for electric vehicles |
US9809196B1 (en) | 2011-04-22 | 2017-11-07 | Emerging Automotive, Llc | Methods and systems for vehicle security and remote access and safety control interfaces and notifications |
US9346365B1 (en) | 2011-04-22 | 2016-05-24 | Angel A. Penilla | Methods and systems for electric vehicle (EV) charging, charging unit (CU) interfaces, auxiliary batteries, and remote access and user notifications |
US10572123B2 (en) | 2011-04-22 | 2020-02-25 | Emerging Automotive, Llc | Vehicle passenger controls via mobile devices |
US9493130B2 (en) | 2011-04-22 | 2016-11-15 | Angel A. Penilla | Methods and systems for communicating content to connected vehicle users based detected tone/mood in voice input |
US10289288B2 (en) | 2011-04-22 | 2019-05-14 | Emerging Automotive, Llc | Vehicle systems for providing access to vehicle controls, functions, environment and applications to guests/passengers via mobile devices |
US11270699B2 (en) | 2011-04-22 | 2022-03-08 | Emerging Automotive, Llc | Methods and vehicles for capturing emotion of a human driver and customizing vehicle response |
US11294551B2 (en) | 2011-04-22 | 2022-04-05 | Emerging Automotive, Llc | Vehicle passenger controls via mobile devices |
US9365188B1 (en) | 2011-04-22 | 2016-06-14 | Angel A. Penilla | Methods and systems for using cloud services to assign e-keys to access vehicles |
US9963145B2 (en) | 2012-04-22 | 2018-05-08 | Emerging Automotive, Llc | Connected vehicle communication with processing alerts related to traffic lights and cloud systems |
US11132650B2 (en) | 2011-04-22 | 2021-09-28 | Emerging Automotive, Llc | Communication APIs for remote monitoring and control of vehicle systems |
US9285944B1 (en) | 2011-04-22 | 2016-03-15 | Angel A. Penilla | Methods and systems for defining custom vehicle user interface configurations and cloud services for managing applications for the user interface and learned setting functions |
US9581997B1 (en) | 2011-04-22 | 2017-02-28 | Angel A. Penilla | Method and system for cloud-based communication for automatic driverless movement |
US9139091B1 (en) | 2011-04-22 | 2015-09-22 | Angel A. Penilla | Methods and systems for setting and/or assigning advisor accounts to entities for specific vehicle aspects and cloud management of advisor accounts |
US10824330B2 (en) | 2011-04-22 | 2020-11-03 | Emerging Automotive, Llc | Methods and systems for vehicle display data integration with mobile device data |
US9536197B1 (en) | 2011-04-22 | 2017-01-03 | Angel A. Penilla | Methods and systems for processing data streams from data producing objects of vehicle and home entities and generating recommendations and settings |
US11203355B2 (en) | 2011-04-22 | 2021-12-21 | Emerging Automotive, Llc | Vehicle mode for restricted operation and cloud data monitoring |
US11370313B2 (en) | 2011-04-25 | 2022-06-28 | Emerging Automotive, Llc | Methods and systems for electric vehicle (EV) charge units and systems for processing connections to charge units |
US9648107B1 (en) | 2011-04-22 | 2017-05-09 | Angel A. Penilla | Methods and cloud systems for using connected object state data for informing and alerting connected vehicle drivers of state changes |
US9818088B2 (en) | 2011-04-22 | 2017-11-14 | Emerging Automotive, Llc | Vehicles and cloud systems for providing recommendations to vehicle users to handle alerts associated with the vehicle |
US9697503B1 (en) | 2011-04-22 | 2017-07-04 | Angel A. Penilla | Methods and systems for providing recommendations to vehicle users to handle alerts associated with the vehicle and a bidding market place for handling alerts/service of the vehicle |
US9171268B1 (en) | 2011-04-22 | 2015-10-27 | Angel A. Penilla | Methods and systems for setting and transferring user profiles to vehicles and temporary sharing of user profiles to shared-use vehicles |
US9189900B1 (en) | 2011-04-22 | 2015-11-17 | Angel A. Penilla | Methods and systems for assigning e-keys to users to access and drive vehicles |
US9371007B1 (en) | 2011-04-22 | 2016-06-21 | Angel A. Penilla | Methods and systems for automatic electric vehicle identification and charging via wireless charging pads |
US9180783B1 (en) | 2011-04-22 | 2015-11-10 | Penilla Angel A | Methods and systems for electric vehicle (EV) charge location color-coded charge state indicators, cloud applications and user notifications |
US9230440B1 (en) | 2011-04-22 | 2016-01-05 | Angel A. Penilla | Methods and systems for locating public parking and receiving security ratings for parking locations and generating notifications to vehicle user accounts regarding alerts and cloud access to security information |
US9348492B1 (en) | 2011-04-22 | 2016-05-24 | Angel A. Penilla | Methods and systems for providing access to specific vehicle controls, functions, environment and applications to guests/passengers via personal mobile devices |
US10286919B2 (en) | 2011-04-22 | 2019-05-14 | Emerging Automotive, Llc | Valet mode for restricted operation of a vehicle and cloud access of a history of use made during valet mode use |
JP5318920B2 (ja) * | 2011-07-06 | 2013-10-16 | クラリオン株式会社 | 電気自動車用の情報端末及びクルーズコントロール装置 |
JP2014529118A (ja) | 2011-07-26 | 2014-10-30 | ゴゴロ インク | 電力蓄積デバイス収集、充電、および分配マシンにおける電力蓄積デバイスの可用性に関係する情報を提供するための装置、方法、および物品 |
CN103875155B (zh) | 2011-07-26 | 2017-07-07 | 睿能创意公司 | 用于收集、充电和分配如电池之类的电力存储设备的装置、方法及物品 |
EP2737593B1 (de) | 2011-07-26 | 2023-11-22 | Gogoro Inc. | Vorrichtung, verfahren und artikel zur authentifizierung, sicherheit und steuerung von energiespeichervorrichtungen, wie etwa batterien |
TWI517078B (zh) | 2011-07-26 | 2016-01-11 | 睿能創意公司 | 用於電力儲存器件收容空間之裝置、方法及物品 |
ES2701745T3 (es) | 2011-07-26 | 2019-02-25 | Gogoro Inc | Aparato, método y artículo para la redistribución de dispositivos de almacenamiento de energía, como por ejemplo baterías, entre máquinas de recogida, carga y distribución |
JP2014525230A (ja) * | 2011-07-26 | 2014-09-25 | ゴゴロ インク | ベストエフォートエコノミーのための車両動作の動的制限 |
TWI576259B (zh) | 2011-07-26 | 2017-04-01 | 睿能創意公司 | 用於電動馬達驅動車輛之組件之熱管理 |
US10186094B2 (en) | 2011-07-26 | 2019-01-22 | Gogoro Inc. | Apparatus, method and article for providing locations of power storage device collection, charging and distribution machines |
EP2736759B1 (de) | 2011-07-26 | 2018-09-05 | Gogoro Inc. | Vorrichtung, verfahren und artikel zur bereitstellung von fahrzeugdiagnosedaten |
CN103918154B (zh) | 2011-07-26 | 2017-09-12 | 睿能创意公司 | 用于提供电能存储设备收集、充电及分配机的位置的装置、方法及物品 |
WO2013016554A2 (en) | 2011-07-26 | 2013-01-31 | Gogoro, Inc. | Apparatus, method and article for physical security of power storage devices in vehicles |
EP2737598A4 (de) | 2011-07-26 | 2015-09-02 | Vorrichtung, verfahren und artikel zum reservieren von energiespeichervorrichtungen bei einer energiespeichervorrichtungssammlung, lade- und verteilungsmaschinen | |
ES2701751T3 (es) | 2011-07-26 | 2019-02-25 | Gogoro Inc | Aparato, método y artículo para la autenticación, la seguridad y el control de dispositivos de almacenamiento de energía, como por ejemplo baterías, basados en perfiles de usuario |
US9205734B1 (en) | 2011-10-06 | 2015-12-08 | XL Hybrids | Motor integration assembly |
JP5803645B2 (ja) * | 2011-12-15 | 2015-11-04 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | 評価表示システム、方法およびプログラム |
WO2013108246A2 (en) | 2012-01-17 | 2013-07-25 | Better Place GmbH | Approximation of remaining travelable distance of a vehicle powered by a battery |
US9390062B1 (en) | 2012-02-01 | 2016-07-12 | XL Hybrids | Managing vehicle information |
US20140123743A1 (en) * | 2012-11-08 | 2014-05-08 | James P. Shoen | Fuel Usage Meter |
WO2014078557A1 (en) | 2012-11-16 | 2014-05-22 | Gogoro, Inc. | Apparatus, method and article for vehicle turn signals |
US10102594B2 (en) * | 2013-01-09 | 2018-10-16 | International Business Machines Corporation | Dynamic power allocation among points of energy consumption for attaining an objective |
US9854438B2 (en) | 2013-03-06 | 2017-12-26 | Gogoro Inc. | Apparatus, method and article for authentication, security and control of portable charging devices and power storage devices, such as batteries |
US11222485B2 (en) | 2013-03-12 | 2022-01-11 | Gogoro Inc. | Apparatus, method and article for providing information regarding a vehicle via a mobile device |
WO2014164812A1 (en) | 2013-03-12 | 2014-10-09 | Gogoro, Inc. | Apparatus, method and article for changing portable electrical power storage device exchange plans |
US8798852B1 (en) | 2013-03-14 | 2014-08-05 | Gogoro, Inc. | Apparatus, system, and method for authentication of vehicular components |
BR112015023047A2 (pt) | 2013-03-15 | 2017-07-18 | Gogoro Inc | sistema modular para coleta e distribuição de dispositivos de armazenagento elétricos |
DE102013007525A1 (de) | 2013-04-26 | 2014-10-30 | Iav Gmbh Ingenieurgesellschaft Auto Und Verkehr | Verfahren und Vorrichtung zur Ladereglung eines elektrischen Energiespeichers in Fahrzeugen |
US8670888B1 (en) | 2013-06-18 | 2014-03-11 | XL Hybrids | Dynamically assisting hybrid vehicles |
GB2516690B (en) * | 2013-07-30 | 2017-12-06 | Ford Global Tech Llc | Vehicle emission control |
TWI644194B (zh) | 2013-08-06 | 2018-12-11 | 睿能創意公司 | 電能儲存裝置熱分布調節控制器、方法及其電動車系統 |
CN105829160B (zh) | 2013-08-06 | 2017-10-24 | 睿能创意公司 | 使用单个或多个电池单元为电动车供电的系统和方法 |
US9818240B1 (en) | 2013-09-06 | 2017-11-14 | XL Hybrids | Comparing vehicle performance |
US9124085B2 (en) | 2013-11-04 | 2015-09-01 | Gogoro Inc. | Apparatus, method and article for power storage device failure safety |
US9922469B1 (en) | 2013-11-07 | 2018-03-20 | XL Hybrids | Route-based vehicle selection |
CN105873797B (zh) | 2013-11-08 | 2018-06-29 | 睿能创意公司 | 用于提供车辆事件数据的装置、方法与物品 |
SE537965C2 (sv) * | 2013-12-05 | 2015-12-15 | Scania Cv Ab | Förfarande och system för att fastställa en räckvidd för ettfordon |
US9837842B2 (en) | 2014-01-23 | 2017-12-05 | Gogoro Inc. | Systems and methods for utilizing an array of power storage devices, such as batteries |
JP5960172B2 (ja) * | 2014-01-27 | 2016-08-02 | 本田技研工業株式会社 | サポートサーバ、携帯端末およびサポートシステム |
US9187085B1 (en) | 2014-04-24 | 2015-11-17 | Ford Global Technologies, Llc | Electric vehicle control based on operating costs associated with power sources |
ES2721769T3 (es) | 2014-08-11 | 2019-08-05 | Gogoro Inc | Conector y enchufe eléctricos multidireccionales |
USD789883S1 (en) | 2014-09-04 | 2017-06-20 | Gogoro Inc. | Collection, charging and distribution device for portable electrical energy storage devices |
TWI668139B (zh) | 2015-06-05 | 2019-08-11 | 英屬開曼群島商睿能創意公司 | 一種車輛、一種判定一電動車輛的一特定型式的負載之方法以及一種儲存媒介 |
FR3038277B1 (fr) * | 2015-07-02 | 2017-07-21 | Renault Sas | Procede de calcul d’une consigne de gestion de la consommation en carburant et en courant electrique d’un vehicule automobile hybride |
CN106683227B (zh) * | 2015-11-06 | 2019-03-15 | 上海汽车集团股份有限公司 | 车辆行程划分方法及装置 |
CN105329191B (zh) * | 2015-11-20 | 2016-06-22 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 一种高效节能的电动汽车续航控制系统 |
JP6551332B2 (ja) * | 2016-07-26 | 2019-07-31 | トヨタ自動車株式会社 | 車両の走行可能距離算出システムおよび走行可能距離算出方法 |
US20180060776A1 (en) * | 2016-08-29 | 2018-03-01 | Ford Global Technologies, Llc | Optimizing Selection of Battery Electric Vehicles to Perform Delivery Tasks |
IT201700031283A1 (it) * | 2017-03-22 | 2018-09-22 | Leonardo Spacone | Metodo di gestione e controllo della velocità automatica di un veicolo elettrico, particolarmente per tragitti medio lunghi. |
WO2018172102A1 (en) * | 2017-03-22 | 2018-09-27 | Leonardo Spacone | System for and method of managing and controlling the speed of a vehicle, particularly for medium to long journeys |
US10384668B2 (en) * | 2017-03-31 | 2019-08-20 | Ford Global Technologies, Llc | Electric-only driving when approaching frequent destinations |
FR3074735B1 (fr) * | 2017-12-07 | 2020-03-20 | Alstom Transport Technologies | Procede et systeme de gestion automatique de l'energie embarquee par un vehicule electrique |
CN111483322B (zh) * | 2020-04-27 | 2021-10-15 | 中国第一汽车股份有限公司 | 一种车辆剩余里程确定方法、装置及车辆 |
JP2024040873A (ja) * | 2022-09-13 | 2024-03-26 | ヤマハ発動機株式会社 | 電動競技車両およびその制御方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2700552A1 (de) * | 1976-01-14 | 1977-07-21 | Roussel Uclaf | Derivate der 7-aminothiazolyl- acetamido-cephalosporansaeure, ihr herstellungsverfahren sowie pharmazeutische zusammensetzungen |
DE2732905A1 (de) * | 1977-07-21 | 1979-02-01 | Vdo Schindling | Einrichtung zum regeln der fahrgeschwindigkeit eines kraftfahrzeugs |
DE2841233A1 (de) * | 1978-09-22 | 1980-03-27 | Ludolf Dr Ing Peithmann | Verfahren zur messung und anzeige des kraftstoffverbrauches eines kraftfahrzeuges |
DE2924391A1 (de) * | 1979-06-16 | 1980-12-18 | Bosch Gmbh Robert | Einrichtung zum begrenzen der fahrgeschwindigkeit eines kraftfahrzeuges |
DE3142038A1 (de) * | 1981-10-23 | 1983-05-05 | GES Gesellschaft für elektrischen Straßenverkehr mbH, 4300 Essen | Verfahren und anordnung zur ermittlung einer restlichen fahrreichweite bei einem elektrofahrzeug |
DE3046076C2 (de) * | 1979-12-13 | 1990-08-30 | Fiat Auto S.P.A., Turin/Torino, It | |
DE4137674A1 (de) * | 1991-01-09 | 1992-07-23 | Pioneer Electronic Corp | Fahrentfernungsberechnungsvorrichtung fuer ein fahrzeug |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4188618A (en) * | 1971-06-29 | 1980-02-12 | Weisbart Emanuel S | Digital tachograph system with digital memory system |
DE2446958B2 (de) * | 1974-10-02 | 1976-10-21 | Se Fahrzeugwerke Gmbh, 2000 Hamburg | Geraet zum ueberwachen des entladezustands einer batterie, seine anwendung und messverfahren |
DE3001470A1 (de) * | 1980-01-17 | 1981-07-23 | Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart | Fahrdatenrechner fuer fahrzeuge |
US4444047A (en) * | 1979-06-29 | 1984-04-24 | Vdo Adolf Schindling A.G. | Apparatus for determining the fuel consumption of injection internal combustion engines |
EP0073475B1 (de) * | 1981-08-27 | 1988-02-03 | Nissan Motor Co., Ltd. | Vorrichtung und Verfahren zum Steuern eines Motors und eines stufenlos regelbares Wechselgetriebes |
GB2121971B (en) * | 1982-06-12 | 1985-09-25 | Lucas Ind Plc | Battery state of charge evaluater |
DE3334093A1 (de) * | 1983-09-21 | 1985-04-11 | Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart | Verfahren und schaltung zur ermittlung des verbauchsoptimalen getriebeganges eines kraftfahrzeugantriebes |
US4685061A (en) * | 1985-03-12 | 1987-08-04 | Ketek Inc. | Vehicle movement monitoring system |
US5065320A (en) * | 1988-02-19 | 1991-11-12 | Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho | Control and display system for a battery powered vehicle |
US4876854A (en) * | 1988-05-27 | 1989-10-31 | Sundstrand Corp. | Solar energy thermally powered electrical generating system |
DE9211628U1 (de) * | 1991-08-29 | 1993-01-14 | Ritter, Reinhardt, 73230 Kirchheim | Elektrische Antriebseinheit für mobile Fahrzeuge |
FR2682330B1 (fr) * | 1991-10-11 | 1994-09-16 | Peugeot Automobiles | Systeme de controle de l'energie d'une batterie d'alimentation d'un moteur electrique de traction d'un vehicule. |
IT1250897B (it) * | 1991-12-24 | 1995-04-21 | Fiat Auto Spa | Dispositivo indicatore di autonomia per un veicolo ad accumulatori. |
US5318142A (en) * | 1992-11-05 | 1994-06-07 | Ford Motor Company | Hybrid drive system |
-
1993
- 1993-12-24 DE DE4344369A patent/DE4344369C2/de not_active Expired - Fee Related
-
1994
- 1994-12-22 FR FR9415480A patent/FR2714338B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 1994-12-27 US US08/364,198 patent/US5627752A/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2700552A1 (de) * | 1976-01-14 | 1977-07-21 | Roussel Uclaf | Derivate der 7-aminothiazolyl- acetamido-cephalosporansaeure, ihr herstellungsverfahren sowie pharmazeutische zusammensetzungen |
DE2732905A1 (de) * | 1977-07-21 | 1979-02-01 | Vdo Schindling | Einrichtung zum regeln der fahrgeschwindigkeit eines kraftfahrzeugs |
DE2841233A1 (de) * | 1978-09-22 | 1980-03-27 | Ludolf Dr Ing Peithmann | Verfahren zur messung und anzeige des kraftstoffverbrauches eines kraftfahrzeuges |
DE2924391A1 (de) * | 1979-06-16 | 1980-12-18 | Bosch Gmbh Robert | Einrichtung zum begrenzen der fahrgeschwindigkeit eines kraftfahrzeuges |
DE3046076C2 (de) * | 1979-12-13 | 1990-08-30 | Fiat Auto S.P.A., Turin/Torino, It | |
DE3142038A1 (de) * | 1981-10-23 | 1983-05-05 | GES Gesellschaft für elektrischen Straßenverkehr mbH, 4300 Essen | Verfahren und anordnung zur ermittlung einer restlichen fahrreichweite bei einem elektrofahrzeug |
DE4137674A1 (de) * | 1991-01-09 | 1992-07-23 | Pioneer Electronic Corp | Fahrentfernungsberechnungsvorrichtung fuer ein fahrzeug |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Forschungsprojekt Prometheus: Schneller, sicherer, umweltfreundlicher. In: Funkschau 4/87, S. 36-39 * |
Cited By (46)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2739599A1 (fr) * | 1995-10-06 | 1997-04-11 | Renault | Procede de gestion de la consigne optimisee en vitesse du groupe motopropulseur d'un vehicule electrique automobile |
EP0829389A3 (de) * | 1996-09-17 | 1998-10-14 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Antriebsanordnung und Verfahren zur Steuerung derselben |
US6166449A (en) * | 1996-09-17 | 2000-12-26 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Power output apparatus having a battery with a high charge-discharge efficiency |
EP0906845A3 (de) * | 1997-10-04 | 1999-12-29 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Patentabteilung AJ-3 | Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung eines Antriebssystemes in einem Kraftfahrzeug |
DE10028660A1 (de) * | 2000-06-09 | 2001-12-13 | Nokia Mobile Phones Ltd | Elektronischer Terminplaner |
US6895320B2 (en) | 2001-08-03 | 2005-05-17 | Daimlerchrysler Ag | Electronically actuated drive train in a motor vehicle and an associated operating method |
FR2838683A1 (fr) * | 2002-04-23 | 2003-10-24 | Bosch Gmbh Robert | Procede et dispositif pour commander le groupe propulseur d'un vehicule |
US7509193B2 (en) | 2002-06-15 | 2009-03-24 | Robert Bosch Gmbh | Method and device for limiting the driving speed of a motor vehicle |
WO2003106208A1 (de) * | 2002-06-15 | 2003-12-24 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und vorrichtung zur begrenzung der fahrgeschwindigkeit eines kraftfahrzeugs |
EP1593937A1 (de) * | 2004-05-06 | 2005-11-09 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zum Ausarbeiten einer Route in einem Navigationssystem |
DE102006012515A1 (de) * | 2006-03-18 | 2007-09-20 | Bayerische Motoren Werke Ag | Kraftfahrzeug mit Hybridantrieb |
US7835842B2 (en) | 2006-03-18 | 2010-11-16 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Motor vehicle having a hybrid drive |
DE102006012515B4 (de) | 2006-03-18 | 2019-05-29 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Kraftfahrzeug mit Hybridantrieb |
EP2067677A1 (de) * | 2006-10-11 | 2009-06-10 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Hybridfahrzeug, verfahren zur steuerung eines hybridfahrzeugs, programm zur ausführung des steuerungsverfahrens durch einen computer und computerlesbares aufzeichnungsmedium mit dem programm |
US8210293B2 (en) | 2006-10-11 | 2012-07-03 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Hybrid vehicle, method of controlling hybrid vehicle, program for causing computer to execute the method of controlling hybrid vehicle, and computer readable storage medium having the program stored therein |
EP2067677A4 (de) * | 2006-10-11 | 2011-05-25 | Toyota Motor Co Ltd | Hybridfahrzeug, verfahren zur steuerung eines hybridfahrzeugs, programm zur ausführung des steuerungsverfahrens durch einen computer und computerlesbares aufzeichnungsmedium mit dem programm |
ITPI20080062A1 (it) * | 2008-07-15 | 2010-01-16 | Nepente Moving S R L | Dispositivo di accelerazione per motori |
US8489268B2 (en) | 2008-07-31 | 2013-07-16 | Continental Automotive Gmbh | Method and device for operating a motor vehicle |
DE102009040968A1 (de) | 2009-09-11 | 2011-03-24 | Volkswagen Ag | Darstellung einer verbleibenden Reichweite bei geplanter Rückkehr zu einem Ausgangspunkt |
DE102009040966A1 (de) | 2009-09-11 | 2011-03-24 | Audi Ag | Reichweitenberechnung bei einer Vielzahl von Wegen |
WO2011029562A1 (de) | 2009-09-11 | 2011-03-17 | Audi Ag | Reichweitenberechnung bei einer vielzahl von wegen |
DE102009040968B4 (de) * | 2009-09-11 | 2012-08-16 | Volkswagen Ag | Vorrichtung zur Darstellung einer verbleibenden Reichweite bei geplanter Rückkehr zu einem Ausgangspunkt |
DE102009046368A1 (de) * | 2009-11-04 | 2011-05-05 | Zf Friedrichshafen Ag | Verfahren zum Betreiben eines Hybridfahrzeugs |
DE102009052853A1 (de) | 2009-11-11 | 2011-05-12 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Verfahren zur Reichweitenabschätzung eines Kraftfahrzeugs |
FR2952337A1 (fr) * | 2009-11-11 | 2011-05-13 | Porsche Ag | Procede pour estimer l'autonomie d'un vehicule a moteur |
DE102009052853B4 (de) * | 2009-11-11 | 2017-07-20 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Verfahren zur Reichweitenabschätzung eines Kraftfahrzeugs |
US8594918B2 (en) | 2009-11-11 | 2013-11-26 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Method for estimating the range of a motor vehicle |
EP2412580A1 (de) * | 2010-07-26 | 2012-02-01 | Valeo Vision | Steuerverfahren für Kraftfahrzeugscheinwerfer |
FR2962956A1 (fr) * | 2010-07-26 | 2012-01-27 | Valeo Vision | Procede de commande pour projecteur de vehicule |
US8761997B2 (en) | 2010-07-26 | 2014-06-24 | Valeo Vision | Vehicle headlamp control device and method |
US8706389B2 (en) | 2010-11-18 | 2014-04-22 | Audi Ag | Range- and/or consumption calculation with energy costs associated with area segments |
EP2688783A4 (de) * | 2011-03-23 | 2016-10-12 | Lito Green Motion Inc | System und verfahren zum strommanagement eines motorfahrzeugs |
DE102011104500B3 (de) * | 2011-06-17 | 2012-10-18 | Audi Ag | Verfahren zum Bereitstellen einer Kartendarstellung |
DE102011112382A1 (de) * | 2011-09-02 | 2013-03-07 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren zum Regeln der Energiezufuhr für den Antrieb eines Fahrzeugs |
DE102011112382B4 (de) | 2011-09-02 | 2019-05-16 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren zum Regeln der Energiezufuhr für den Antrieb eines Fahrzeugs |
WO2014003151A3 (en) * | 2012-06-29 | 2014-07-10 | Mitsubishi Electric Corporation | Method for determining an optimal run-curve for a vehicle |
US8838304B2 (en) | 2012-06-29 | 2014-09-16 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc | Method for determining run-curves for vehicles based on travel time |
DE102014201062A1 (de) * | 2014-01-22 | 2015-07-23 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zum Steuern einer Geschwindigkeit |
EP3450276A4 (de) * | 2016-04-27 | 2019-12-18 | Nio Nextev Limited | Verfahren zur einstellung des adaptiven fahrverhaltens für ein elektrofahrzeug |
DE102017118972A1 (de) * | 2017-08-18 | 2019-02-21 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Verfahren zum Betreiben eines Batteriemanagementsystems, Batteriemanagementsystem und Kraftfahrzeug |
WO2019038253A1 (de) * | 2017-08-23 | 2019-02-28 | CPK Automotive GmbH & Co. KG | Verfahren zur beeinflussung des energieverbrauchs eines motors |
AT520905A1 (de) * | 2018-01-29 | 2019-08-15 | Avl List Gmbh | Verfahren zur Kontrolle einer Batterievorrichtung eines elektrisch angetriebenen Fahrzeugs |
FR3081808A1 (fr) * | 2018-06-05 | 2019-12-06 | Psa Automobiles Sa | Procede de bridage de vehicule |
DE102018210357A1 (de) | 2018-06-26 | 2020-01-02 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Geschwindigkeitsoptimierung für ein Kraftfahrzeug mit einem Energiespeicher |
DE102018220780A1 (de) * | 2018-12-03 | 2020-06-04 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zum Betrieb eines zumindest teilweise elektrisch angetriebenen Fahrzeugs |
DE102022120631A1 (de) | 2022-08-16 | 2024-02-22 | Audi Aktiengesellschaft | Verfahren zum Bestimmen eines Betriebsprofils für einen Komfortbetrieb von Fahrzeugverbrauchern sowie Batterieüberwachungsvorrichtung und Kraftfahrzeug |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2714338A1 (fr) | 1995-06-30 |
DE4344369C2 (de) | 1997-12-11 |
US5627752A (en) | 1997-05-06 |
FR2714338B1 (fr) | 1997-04-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE4344369C2 (de) | Verbrauchsorientierte Fahrleistungsbegrenzung eines Fahrzeugantriebs | |
DE102014215259B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum automatischen Wählen eines Fahrmodus an einem Kraftfahrzeug | |
DE102006001818B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Fahrerunterstützung beim Fahrbetrieb eines Nutzfahrzeugs | |
DE102007036794B4 (de) | Verfahren zur Festlegung der Fahrstrategie eines Fahrzeuges | |
DE102008000946B4 (de) | Unterstützungssytem und -verfahren von energiesparendem Fahren | |
DE102008039950B4 (de) | Verfahren, Vorrichtung und Straßenkraftfahrzeug mit einer Vorrichtung zum Ermitteln eines Fahrprofils für Straßenkraftfahrzeuge | |
DE102010030309A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung einer energieverbrauchsoptimierten Route | |
DE19906614A1 (de) | Fahrzeugsteuerung | |
DE10302504A1 (de) | Verfahren zum Ermitteln der Reichweite eines Elektrofahrzeuges | |
EP0989012A2 (de) | Verfahren zur Geschwindigkeits- und/oder Abstandsregelung bei Kraftfahrzeugen | |
DE102006017176A1 (de) | Geschwindigkeitsregelvorrichtung und Kraftfahrzeug mit einer solchen Geschwindigkeitsregelvorrichtung | |
DE102012210317A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Fahren einer Fahrstrecke mit einem vorgegebenen gewünschten mittleren Energieverbrauch | |
DE112011104550T5 (de) | System und Verfahren zur fahrzeuggeschwindigkeitsbasierten Betriebskostenoptimierung | |
DE102007059120A1 (de) | Verfahren zur Bestimmung einer Route und Vorrichtung dazu | |
DE102007032968A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln von Schubbetrieben eines Fahrzeugs | |
DE102008041617A1 (de) | Verfahren und Anordnung zur Bereitstellung von Hinweisen für eine optimierte Kraftstoffnutzung bei einem Kraftfahrzeug | |
DE112018002472T5 (de) | Fahrzeugsteuervorrichtung und fahrzeugsteuerverfahren | |
DE102008025852A1 (de) | Fahrzeugsystem | |
WO2013020963A1 (de) | Navigationsverfahren und navigationsvorrichtung | |
WO2018210581A1 (de) | Verfahren zum erzeugen einer überholwahrscheinlichkeitssammlung, verfahren zum betreiben einer steuereinrichtung eines kraftfahrzeugs, überholwahrscheinlichkeitssammeleinrichtung und steuereinrichtung | |
DE102018222227A1 (de) | Verfahren zum Anpassen einer Fahrzeuggeschwindigkeit | |
DE102021130743A1 (de) | Verfahren zum Abschätzen des Bedarfs an elektrischer Energie eines Kraftfahrzeuges für eine vorgebbare Fahrtstrecke | |
EP3374242B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum analysieren einer fahrweise eines fahrers eines fahrzeugs | |
EP3639246A1 (de) | Verfahren zur optimierung der fahrt eines kraftfahrzeugs auf einer fahrstrecke | |
DE19827133A1 (de) | Triebstrangmanagement für ein Kraftfahrzeug |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
8127 | New person/name/address of the applicant |
Owner name: DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, 70567 STUTTGART, |
|
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8327 | Change in the person/name/address of the patent owner |
Owner name: DAIMLERCHRYSLER AG, 70567 STUTTGART, DE |
|
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |