EP4440866A1 - Verfahren zum betätigen einer reibbremsvorrichtung, steuerungseinrichtung und elektrisch antreibbares fahrzeug, insbesondere nutzfahrzeug - Google Patents
Verfahren zum betätigen einer reibbremsvorrichtung, steuerungseinrichtung und elektrisch antreibbares fahrzeug, insbesondere nutzfahrzeugInfo
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- EP4440866A1 EP4440866A1 EP22822483.8A EP22822483A EP4440866A1 EP 4440866 A1 EP4440866 A1 EP 4440866A1 EP 22822483 A EP22822483 A EP 22822483A EP 4440866 A1 EP4440866 A1 EP 4440866A1
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Definitions
- the invention relates to a method for actuating a friction brake device for an electrically driven vehicle, in particular a commercial vehicle, with an electric drive capable of regenerative braking.
- a method for actuating a friction brake device for an electrically driven vehicle has the following steps: determining whether braking by the friction brake device is required and initiating braking by the friction brake device using a braking parameter.
- the invention relates in particular to electrically driven (commercial) vehicles with conventional, in particular pneumatic, brakes and at least the electric drive capable of recuperation by means of regenerative braking, acting on at least one wheel or one axle, for example via a differential.
- DE 10 2011 101 773 A1 discloses a method for controlling the braking force of a vehicle that has a friction brake system and a continuous braking system. In the process, friction brake temperatures are determined and, depending on this, a braking force distribution between the friction brake system and the continuous braking system is set.
- EP 0 974 505 B1 discloses a method for controlling the brake system of a vehicle with a service brake and a permanent brake, the service brake and permanent brake being controlled in a manner coordinated with one another Permanent brake is activated with each braking operation and is controlled depending on the driver's braking request as well as driving condition variables, road condition variables and operating states of the vehicle. Operating states include actuation of the gas pedal, engine failure, vehicle speed, axle load distribution and loading.
- DE 10 2019 210 918 A1 discloses a method for controlling a braking system for vehicles with at least one electric motor drive, which can be operated as a regenerative braking device, and at least one friction braking device, with the required braking power being divided between the friction braking device and the regenerative braking device in braking operation changes cyclically.
- the method can be activated depending on whether the temperature of the braking device is above a temperature threshold or only while driving downhill.
- DE 103 16 090 A1 discloses a method for monitoring and controlling the brake system of a vehicle in order to avoid brake force fading due to excessive temperatures in the brake system.
- a brake variable representing the brake load of a wheel brake is detected for monitoring purposes and compared with a predetermined threshold value.
- a measure that modifies the deceleration at a wheel brake is carried out during a braking process.
- the operating state can be a state of charge of a battery.
- the vehicle can be equipped with system components that enable energy recovery and thus conversion of kinetic energy into electrical energy. This conversion allows the vehicle to decelerate in addition to and/or as an alternative to friction braking.
- an electric motor can be operated as a generator to reduce fuel consumption.
- EP 0469 280 B1 discloses a method for operating a brake system with a service brake and an additional brake, with signals characterizing the braking effect being detected and evaluated.
- the additional brake is preferably activated and the service brake is switched on when the signal level is high.
- the number of braking operations of the service brake and their intensity are recorded and, depending on this, in a second Switched operating mode in which only the service brake is controlled.
- the aim is to maintain the performance of the service brake by preventing the brake pads from glazing or to restore it by "free braking" and at the same time to reduce premature wear of the brake pads.
- Glazing can be avoided by inducing a high temperature of the brake pads. High temperatures can be achieved by actuating the friction brake device with a certain force for a certain time, generating a certain amount of heat, which is reflected in the temperature. So-called cleaning braking is carried out for this purpose. A cleaning braking is carried out to care for the surface.
- cleaning braking refers to braking by a friction brake device, which is carried out to maintain the braking effect by avoiding the glazing of at least one friction partner of the friction brake device, in particular a brake lining, or which is carried out to free an already glazed friction partner from glazing to such an extent That the braking performance or a predetermined coefficient of friction is restored.
- cleaning braking is interrupted prematurely, ie before a predetermined temperature is reached.
- cleaning braking is interrupted according to a driver request in which the driver does not brake, or in the case of a (partially) autonomous vehicle according to a command to release the brake.
- the heat generated by the braking of the friction brake device is therefore not sufficient to prevent glazing and thus carry out a successful care of the lining.
- several attempts at cleaning braking must potentially be carried out in order to heat up the friction brake device sufficiently and to achieve successful cleaning braking.
- Performing repeated unsuccessful attempts at cleaning braking converts energy potentially usable for locomotion into thermal energy without preventing vitrification.
- the recuperation potential and the range of the vehicle are thereby reduced without the goal of cleaning braking, namely the care of the lining, being achieved.
- the invention is therefore based on the object of specifying a method that avoids multiple attempts at cleaning braking and thus increases the efficiency and the range of the vehicle.
- the Braking parameters include one or more variables that characterize friction braking, for example to characterize a force, a torque, a duration of the braking and/or a time dependence of the force and/or the torque.
- the braking parameter is defined, for example, by actuating the brake pedal or, in the case of a (partially) autonomous vehicle, by a braking command.
- Friction braking is typically held back and only carried out when the lining has to be treated or cleaned. If it has been determined that braking by the friction brake device is necessary, the braking by the friction brake device takes place using the braking parameter.
- drive information relating to the electric drive is determined.
- the drive information is determined so that, for reasons of efficiency, the method according to the invention can combine information about the friction brake device with information about the electric drive in order to successfully complete cleaning braking and thus be able to care for the lining.
- Braking by the friction brake device is not based solely on information about the friction brake device, for example, in order to determine the braking parameter.
- the braking parameter and a drive parameter are modified as a function of the drive information in order to achieve lining care, with the drive parameter causing operation of the electric drive as a function of the braking.
- the braking by the friction brake device is linked to the electric drive.
- braking parameters and drive parameters are modified in coordination with each other in order to be able to successfully complete a pad care.
- the brake parameter and the drive parameter are matched to one another in order to achieve lining care in such a way that the temperature of the friction brake device and in particular a brake lining reaches or exceeds a predetermined temperature, optionally a predetermined temperature threshold value.
- the brake pads are replaced by a Regenerative braking do not lose their coefficients of friction and can always provide adequate braking power for heavy braking.
- the invention has recognized that the combination of the electric drive and the friction brake device are decisive for this. A negative influence on the efficiency of the vehicle is thereby minimized because the need to repeatedly carry out an attempt at cleaning braking is reliably avoided.
- the components that are decisive for the efficiency of the vehicle, namely the electric drive and the friction brake device are thus taken into account during cleaning braking.
- braking by the friction brake device is maintained as cleaning braking or carried out in a targeted manner so that the glazing of the brake pads is reliably avoided.
- drive information can be provided before determining whether braking by means of three braking operations is required for pad maintenance, or before braking is initiated by the friction brake device.
- the braking parameter and the drive parameter can be modified, for example, before, during and/or after the braking is caused by the friction brake device using the braking parameter.
- the braking parameter and the drive parameter are preferably modified in such a way that the braking by the friction brake device in a drive phase is coordinated with the driving of the vehicle by the electric drive.
- the braking parameter and the drive parameter each include temporal information, for example with regard to a braking and driving time and/or a braking and driving interval.
- This embodiment is temporarily not efficiency-neutral, since the vehicle is driven and the vehicle is braked at the same time.
- matching the braking to a drive phase ensures that adequate cleaning braking is carried out reliably. This means that further possibly unsuccessful attempts at cleaning braking are unnecessary. Thus, no energy has to be expended for further attempts at cleaning braking, which leads to an overall increase in efficiency.
- the braking parameter and the drive parameter are advantageously modified during braking by the friction brake device. This ensures that the braking parameter and the drive parameter can also be modified during braking in such a way that the lining is treated successfully. If, for example, friction braking has been initiated to care for the lining, and it turns out during braking by the friction braking device, for example via a thermal model and/or a temperature measurement, that the energy over the period of braking was not or will not be sufficient to carry out the cleaning braking To reach the required temperature, the braking parameter is modified in coordination with the drive parameter in such a way that a friction braking torque is maintained and compensated for by the electric drive.
- the method preferably also has the step of determining a braking time.
- the braking point in time is a point in time by which successful cleaning braking should be carried out.
- the braking time is advantageously determined by determining operating information of the vehicle.
- the operating information includes information relating to the operation of the vehicle, for example information about the time since the last successful cleaning braking, the operating time or operating time of the vehicle, material characteristics, the loading of the vehicle and / or an operating mode, for example whether the vehicle is manual or is driven (partially) autonomously.
- the time since the last successful cleaning braking can in particular provide information as to whether and, if so, when a new cleaning braking should be carried out.
- determining the braking time includes a prediction and/or calculation of future drive information.
- Future drive information can be predicted and/or calculated, for example, using the operating information, on the basis of navigation data and/or using a recurring sequence of drive information.
- load changes can be included in the determination of the braking time.
- the determination of the braking time includes an evaluation of topological information, location information and/or speed information.
- predictive data are taken into account that have an influence on the actuation of the electric drive, eg long downhill stretches.
- the determination of whether braking by the friction brake device is required is advantageously carried out taking into account a determination of a temperature of the friction brake device and/or taking into account a braking time or point in time.
- the temperature is optionally determined using a thermal model, which determines a temperature or amount of energy from braking force and duration. Alternatively or additionally, the temperature is determined using a temperature measuring arrangement.
- the temperature can be determined at specific points in time, for example when braking is initiated, and/or at specific intervals or continuously. In particular, the temperature can be determined during braking in order to determine whether lining care has been or will be achieved by reaching a predetermined temperature.
- the drive information preferably includes charge state information and recuperation information, the charge state information containing information about a charge state of an energy storage device for the electric drive and the recuperation information containing information about the recuperation power of the electric drive.
- the drive information includes drive temperature information, which includes information about a temperature of the electric drive. For example, braking by the friction brake device can be preferred when the electric drive and/or the energy storage device has exceeded a predetermined temperature and there is therefore a risk of the electric drive and/or the energy storage device overheating.
- the drive information includes a drive signal that includes information about an actuation of the electric drive.
- the A drive signal is a signal for operating the electric drive, which corresponds to a driver-side actuation of a pedal, for example, or in the case of a (partially) autonomous vehicle, to a command.
- the drive information can thus include information corresponding to a driver's request, which is taken into account when modifying the braking parameter and the drive parameter.
- the braking parameter and the drive parameter can be modified in such a way that the driver's request or the command is complied with, so that the lining care takes place without the driver or an occupant of the vehicle noticing.
- the braking parameter and the drive parameter are advantageously modified taking into account a change in the efficiency of the electric drive.
- a change in efficiency can preferably be determined on the basis of an efficiency characteristic.
- a dependency of the efficiency on a state of charge of an energy storage device and/or a drive temperature, in particular the temperature of the energy storage device can be taken into account.
- the change in efficiency is taken into account in such a way that the time and duration of the friction braking are optimized with regard to the efficiency of the electric drive at the operating point that is set.
- the braking parameter is preferably modified on the basis of material characteristics.
- the braking parameter has a parameter relating to a braking force, a duration of braking and/or a quantity of heat that can be generated during braking. With this, the braking parameter can be modified on a reliable basis.
- a control device for an electrically driven vehicle in particular a commercial vehicle, is set up for the method according to the invention.
- the control device is advantageously set up to carry out the method, including the advantageous and optional features, in order to achieve the associated technical effects.
- an electrically drivable vehicle in particular a commercial vehicle, has a friction brake device, an electric drive capable of regenerative braking and a control device according to the invention.
- the control device is advantageously set up to carry out the method, including the advantageous and optional features, in order to achieve the associated technical effects.
- FIG. 1 shows a schematic representation of a method for actuating a friction brake device according to an embodiment of the invention
- Fig. 2 is a schematic representation of a method for actuating a
- Friction braking device according to a further embodiment of the invention.
- Fig. 3 is a schematic representation of a method for actuating a
- Friction braking device according to a further embodiment of the invention.
- FIG. 4 shows a schematic illustration of an electrically drivable vehicle according to an embodiment of the invention.
- FIG. 5 shows a schematic representation of an electrically drivable commercial vehicle according to an embodiment of the invention.
- Figure 1 shows a schematic representation of a method 1a for actuating a friction brake device 20 according to an embodiment of the invention.
- method 1a serves to actuate a friction brake device 20 for an electrically driven vehicle 100a, in particular commercial vehicle 100b, with an electric drive 21 capable of regenerative braking NB.
- vehicle 100a is described with reference to FIG. 4, or such a commercial vehicle 100b is included Described with reference to FIG.
- Method 1a according to FIG. 1 is carried out by a control device 10 of vehicle 100a, in particular utility vehicle 100b.
- Method 1a achieves successful cleaning braking for lining care of the brake linings of the friction brake device 20.
- the method 1a begins with a determination S1 of whether braking S6 by the friction brake device 20 is necessary to care for the lining. Whether braking S6 by the friction brake device 20 is required to care for the lining can be seen, for example, from the method described with reference to FIG Taking into account a braking time ZB and/or taking into account the temperature TR of the friction brake device 20. Cleaning braking is required, for example, if the temperature TR of the friction brake device 20 has not exceeded a temperature threshold value TS within a time predetermined, for example, by the braking time ZB.
- braking is optionally carried out by the electric drive 21 by means of regenerative braking NB. Appropriate braking is optionally blended between active recuperation and the service brake without the driver noticing.
- the drive information AI includes charge state information LI, recuperation information RI, drive temperature information ATI and a drive signal AS as described with reference to FIGS.
- a modification S5 of a brake parameter BP follows to achieve lining care and a drive parameter AP.
- the braking parameter BP defines an actuation of the friction braking device 20.
- the braking parameter BP has a parameter relating to a braking force BK, a duration BD of braking S6 and/or a quantity of heat WM that can be generated by braking S6.
- the drive parameter AP defines an actuation BT of the electric drive 21 for driving the vehicle 100a, 100b.
- the drive parameter AP includes information to control and/or regulate an energy storage device 20 and/or the electric drive 21 for driving the vehicle 100a, 100b.
- the braking parameter BP and the drive parameter AP are modified taking into account the state of charge information LI of an energy storage device 22 of the vehicle 100a, 100b if the state of charge information LI indicates that the energy storage device 22 is largely or fully charged, since both the possible recuperation power and the absorbable energy are above from a certain percentage of the charge of the energy storage device 22, for example, 90% state of charge, or to avoid unnecessary partial charges for reasons of the life of the energy storage device 22.
- the braking parameter BP and the drive parameter AP are modified taking into account the drive temperature information ATI in order to cause braking S6 by the friction brake device 20 at times when the electric drive 21 is derating, i.e. the reduction in performance for thermal reasons.
- This can be linked in particular to operating information BI, primarily relating to longer downhill drives and/or predictive route data, such as length and incline.
- the modification S5 of the braking parameter BP and the drive parameter AP takes place in such a way that the braking S6 by the friction brake device 20 takes place in a drive phase S7' in a manner coordinated with the operation S7 of the electric drive 21.
- a torque for driving the vehicle 100a, 100b can thus be generated by the electric drive 21, which is converted into heat by the braking S6 of the friction brake device 20, which is coordinated with the operation of the electric drive 21.
- the heat leads to an increase in the temperature TR of the friction brake device 20.
- the modification S5 of the braking parameter BP and the drive parameter AP takes place in such a way that the temperature TR of the friction brake device 20 reaches a predetermined temperature threshold value TS.
- the temperature threshold value TS is selected in such a way that vitrification of a component of the friction brake device 20 is prevented.
- the modification S5 of the braking parameter BP and the drive parameter AP takes into account a change in the efficiency of the electric drive 21.
- a higher drive torque may be required compared to a point in time before or after the braking S6.
- the drive torque is set during braking S6 using the drive parameter AP. Due to the higher drive torque, the electric drive 21 is operated in a range with a different degree of efficiency.
- the braking parameter BP and the drive parameter AP are modified in such a way that the efficiency of the electric drive 21 is taken into account. For example, it should be avoided that the electric drive 21 is operated with a particularly unfavorable degree of efficiency.
- the modification S5 of the braking parameter BP and the drive parameter AP takes place during the braking S6 by the friction brake device 20. This ensures that lining care takes place in a particularly reliable manner. For example, according to a driver request or a command, vehicle 100a should not decelerate any further before cleaning braking is completed. In the prior art, cleaning braking would stop in this case, which can result in cleaning braking not being able to be completed successfully.
- a drive torque can be set by the drive parameter AP, which is so large that braking S6 can be maintained by the friction brake device 20 in order to successfully complete cleaning braking, where at the same time a driver request or a command is complied with and the vehicle 100a is not further decelerated, but optionally accelerated.
- the modification S5 of the braking parameter BP takes place using material characteristics.
- the material characteristics include, in particular, information on a coefficient of friction of the friction brake device 20, on thermal variables of the friction brake device 20, in particular on a heat capacity, a thermal conductivity and/or a glass transition temperature.
- braking S6 is initiated by the friction brake device 20 using the braking parameter BP.
- the drive parameter AP is modified in such a way that the drive parameter AP causes an operation S7 of the electric drive 21 depending on the braking S6.
- Figure 2 shows a schematic representation of a method 1b for actuating a friction brake device 20 according to a further embodiment of the invention.
- Method 1b is a preferred embodiment, which is described with reference to method 1a according to FIG. In particular, the differences between methods 1a and 1b are described.
- the method begins with a determination S1 of whether braking S6 by the friction brake device 20 is necessary to care for the lining, as described with reference to FIG.
- operating information BI of the vehicle 100a, 100b is determined S2 according to the method 1b according to FIG.
- the operating information BI includes information relating to the operation of the vehicle, for example information about the operating time or operating time of the vehicle 100a and the time since the last successful cleaning braking.
- a braking time ZB is then determined S3 on the basis of the operating information BI.
- the braking point in time ZB is a point in time by which successful cleaning braking should be carried out.
- the determination S3 of the braking time ZB includes a prediction and/or calculation of future drive information AI.
- the determination S3 of the braking time ZB includes an evaluation of topological information TI, location information O1 and/or speed information Eq. For example, a braking time ZB can be determined taking into account a predicted downhill drive.
- the determination S4 of drive information AI relating to the electric drive 21, the modification S5 of the brake parameter BP to achieve lining care and a drive parameter AP depending on the drive information AI and the initiation of braking S6 by the friction brake device 20 based on the brake parameter BP are carried out as with reference to Figure 1 explains.
- Figure 3 shows a schematic representation of a method 1c for actuating a friction brake device 20 according to a further embodiment of the invention.
- Method 1c represents method steps that explain in particular the determination S1 of whether braking S6 by the friction brake device 20 is necessary.
- a period of time since the last successful cleaning braking or since the last time a Temperature threshold TS determined by the temperature TR of the friction brake device 20.
- the temperature threshold value TS is selected such that glazing is avoided at a temperature TR of the friction brake device 20 above the temperature threshold value TS.
- a time window is defined by a braking point in time ZB up to which cleaning braking is to be carried out.
- the braking point in time ZB thus defines a time window from the current point in time to the braking point in time ZB at which the cleaning braking should have been carried out successfully.
- step 21 there is a query as to whether the temperature TR of the friction brake device 20 exceeds a predetermined temperature threshold value TS. If the temperature TR of the friction brake device 20 exceeds the predetermined temperature threshold value TS, the time period is reset in step S22. A time span is again determined S20 since the last successful cleaning braking operation or since the last time the temperature TR of the friction brake device 20 exceeded the temperature threshold value TS.
- a braking parameter BP is determined S23.
- the force and the duration of a braking operation S6 to be initiated are determined by the friction brake device 20 .
- operational information BI such as geographic data, can flow in.
- braking S6 is initiated S24 by the friction brake device 20 on the basis of the braking parameter BP.
- a query S25 follows as to whether the lining care was successful, ie whether the braking S6 initiated in step S24 has led to sufficient heating of the friction brake device 20. If the temperature TR of the friction brake device 20 exceeds the predetermined temperature threshold value TS during braking S6, the time period is reset in step S22. A period of time since the last successful cleaning braking operation is again determined S20.
- the temperature TR of the friction brake device 20 does not exceed the predetermined temperature threshold value TS during braking S6, drive information AI relating to the electric drive 21 is determined S4, and the brake parameter BP and a drive parameter AP are modified S5 as a function of the drive information AI in order to achieve lining care , wherein the drive parameter AP causes an operation S7 of the electric drive 21 depending on the braking S6, as explained with reference to FIGS.
- the friction brake device 20 does not apply sufficiently strong braking S6 in the desired time window, ie up to the braking time ZB, braking S6 takes place in a drive phase S7′ coordinated with the electric drive 21 .
- suitable braking is automatically transferred to the friction brake device 20 instead of being implemented by the electric drive 21 until the required amount of energy/lining temperature is reached.
- FIG. 4 shows a schematic representation of an electrically drivable vehicle 100a according to an embodiment of the invention.
- Vehicle 100a has a friction brake device 20 , a drive 21 , an energy storage device 22 and a control device 10 .
- the vehicle 100a can be driven electrically.
- the electric drive 21 is provided for this.
- the electric drive 21 can be controlled or regulated by the control device 10 .
- the energy storage device 22 is connected to the electric drive 21 by means of the control device 10 .
- the energy storage device 22 is designed to store electrical energy.
- the control device 10 is set up to transmit one or more drive parameters AP to the electric drive 21 and to the energy storage device 22 in order to drive the vehicle 100a and/or to apply an electric current to the electric drive 21 on the basis of the drive parameter AP.
- the electric drive 21 is set up to carry out regenerative braking NB. i.e. the electric drive 21 can be used to To convert kinetic energy into electrical energy, and thus to charge the energy storage device 22 .
- the friction brake device 20 has a friction brake device temperature sensor 23 which is arranged and set up to determine a temperature TR of the friction brake device 20 .
- the friction brake device 20 transmits information relating to the temperature TR of the friction brake device 20 to the control device 10.
- the electric drive 21 has a drive temperature sensor 24 which is set up to determine a temperature of the electric drive 21 .
- the temperature of the electric drive 21 is part of drive temperature information ATI.
- Electric drive 21 transmits drive temperature information ATI relating to temperature T of electric drive 21 to control device 10.
- Electric drive 21 transmits recuperation information RI relating to the recuperation power to control device 10.
- the energy storage device 22 has an energy storage device temperature sensor 25 which is set up to determine a temperature of the energy storage device 22 .
- the temperature of the energy storage device 22 is part of the drive temperature information ATI.
- Energy storage device 22 transmits drive temperature information ATI relating to the temperature of energy storage device 22 to control device 10.
- Energy storage device 22 transmits charge status information LI relating to the charge state of energy storage device 22 to control device 10.
- the control device 10 is set up to record and/or receive operating information BI relating to the vehicle 100a.
- the control device 10 is set up to detect, receive and/or determine a drive signal AS, which contains information about an actuation BT of the electric drive 21 .
- a drive signal AS can be detected, for example, by an interaction of a driver with the vehicle 100a, for example when the driver actuates an accelerator pedal of the vehicle 100a.
- a drive signal AS from a vehicle-internal or vehicle-external device are received and / or are determined taking into account data recorded or determined by the vehicle 100a, for example based on navigation data.
- the recuperation information RI, the drive temperature information ATI, the state of charge information LI and the drive signal AS are drive information AI.
- the control device 10 is set up to transmit one or more braking parameters BP to the friction brake device 20 in order to brake the vehicle 100a.
- the control device 10 is set up to carry out one or more of the methods described with reference to FIGS. 1 to 3, in particular to carry out a modification S5 of the braking parameter BP and the drive parameter AP, taking into account the drive information AI.
- FIG. 5 shows a schematic representation of an electrically drivable utility vehicle 100b according to an embodiment of the invention.
- FIG. 5 differs from the embodiment of the invention according to FIG. 4 in that FIG. 5 is a commercial vehicle 100b.
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Abstract
Verfahren (1a, 1b, 1c) zum Betätigen einer Reibbremsvorrichtung (20) für ein elektrisch antreibbares Fahrzeug (100a), insbesondere Nutzfahrzeug (100b), mit einem zur Nutzbremsung (NB) fähigen elektrischen Antrieb (21), das Verfahren (1) aufweisend die Schritte: Ermitteln (S1), ob zur Belagpflege eine Bremsung (S6) durch die Reibbremsvorrichtung (20) erforderlich ist, Veranlassen der Bremsung (S6) durch die Reibbremsvorrichtung (20) anhand eines Bremsparameters (BP), Ermitteln (S4) einer den elektrischen Antrieb (21) betreffenden Antriebsinformation (AI), und Modifizieren (S5) des Bremsparameters (BP) und eines Antriebsparameters (AP) in Abhängigkeit der Antriebsinformation (AI) zum Erzielen einer Belagpflege, wobei der Antriebsparameters (AP) einen Betrieb (S7) des elektrischen Antriebs (21) in Abhängigkeit von der Bremsung (S6) veranlasst.
Description
Verfahren zum Betätigen einer Reibbremsvorrichtung, Steuerungseinrichtung und elektrisch antreibbares Fahrzeug, insbesondere Nutzfahrzeug
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betätigen einer Reibbremsvorrichtung für ein elektrisch antreibbares Fahrzeug, insbesondere Nutzfahrzeug, mit einem zur Nutzbremsung fähigen elektrischen Antrieb. Ein derartiges Verfahren weist die folgenden Schritte auf: Ermitteln ob eine Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung erforderlich ist, und Veranlassen der Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung anhand eines Bremsparameters. Die Erfindung betrifft insbesondere elektrisch angetriebene (Nutz-)Fahrzeuge mit konventioneller insbesondere pneumatischer Bremse und mindestens dem zur Rekuperation durch die Nutzbremsung fähigen elektrischen Antrieb wirkend auf mindestens ein Rad oder eine Achse, beispielsweise über ein Differential.
Derartige Verfahren sind im Stand der Technik bekannt. Es sind auch Verfahren zum Betätigen einer Reibbremsvorrichtung für ein Fahrzeug bekannt, die statt der Nutzbremse eine Dauerbremse ohne Rekuperationsfunktion aufweisen. Klassischerweise wird die Reibbremsvorrichtung in Fahrzeugen eingesetzt, wenn die Nutzbremse oder die Dauerbremse nicht in der Lage ist, ein genügendes Bremsmoment aufzubauen, um dem Bremswunsch des Fahrers oder einem Bremsbefehl zu entsprechen.
DE 10 2011 101 773 A1 offenbart ein Verfahren zur Bremskraft-Regelung eines Fahrzeugs, das ein Reibbremssystem und ein Dauerbremssystem aufweist. Dabei werden Reibbremsentemperaturen ermittelt und in Abhängigkeit davon wird eine Bremskraftverteilung zwischen dem Reibbremssystem und dem Dauerbremssystem eingestellt.
EP 0 974 505 B1 offenbart ein Verfahren zur Steuerung der Bremsanlage eines Fahrzeugs mit einer Betriebsbremse und einer Dauerbremse, wobei die Betriebsund Dauerbremse aufeinander abgestimmt angesteuert werden, wobei die
Dauerbremse bei jedem Bremsvorgang aktiviert wird und abhängig vom Bremswunsch des Fahrers sowie von Fahrzustandsgrößen, Fahrbahnzustandsgrößen und Betriebszuständen des Fahrzeugs angesteuert wird. Betriebszustände umfassen dabei die Betätigung des Gaspedals, den Ausfall des Motors, die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Achslastverteilung und die Beladung.
DE 10 2019 210 918 A1 offenbart ein Verfahren zur Steuerung einer Bremsanlage für Fahrzeuge mit zumindest einem elektromotorischen Antrieb, welcher als generatorische Bremseinrichtung betrieben werden kann, und zumindest einer Reibungsbremseinrichtung, wobei in einem Bremsbetrieb eine Aufteilung der geforderten Bremsleistung auf die Reibungsbremseinrichtung und die generatorische Bremseinrichtung zyklisch wechselt. Das Verfahren kann abhängig vom Erreichen einer Temperatur der Bremseinrichtung oberhalb einer Temperaturschwelle oder nur während einer Bergabfahrt aktiviert werden.
DE 103 16 090 A1 offenbart ein Verfahren zur Überwachung und Steuerung der Bremsanlage eines Fahrzeuges, um ein Bremskraftfading durch zu hohe Temperaturen der Bremsanlage zu vermeiden. Dabei wird zur Überwachung eine die Bremslast einer Radbremse repräsentierenden Bremsgröße erfasst und mit einem vorgegebenen Schwellenwert verglichen. In Abhängigkeit von dem Vergleich und von der Fahrsituation des Fahrzeugs und/oder vom Betriebszustand einer im Fahrzeug befindlichen Fahrzeugkomponente wird während eines Bremsvorgangs eine Maßnahme durchgeführt, die die Verzögerung an einer Radbremse modifiziert. Der Betriebszustand kann ein Ladezustand einer Batterie sein. Das Fahrzeug kann mit Systemkomponenten ausgestattet sein, die eine Energierückgewinnung und somit eine Umwandlung kinetischer Energie in elektrische Energie ermöglichen. Durch diese Umwandlung kann das Fahrzeug zusätzlich und/oder alternativ zum Reibungsbremsen verzögern. Bei Bremsvorgängen kann ein Elektromotor generatorisch betrieben werden, um den Kraftstoffverbrauch zu verringern.
EP 0469 280 B1 offenbart ein Verfahren zum Betreiben einer Bremsanlage mit einer Betriebsbremse und einer Zusatzbremse, wobei die Bremswirkung kennzeichnende Signale erfasst und ausgewertet werden. In einem ersten Betriebsmodus wird bevorzugt die Zusatzbremse angesteuert und bei einem hohen Signalpegel wird die Betriebsbremse hinzugeschaltet. Die Zahl der Bremsungen der Betriebsbremse und deren Intensität werden erfasst und in Abhängigkeit davon wird in einen zweiten
Betriebsmodus geschaltet, bei dem ausschließlich die Betriebsbremse angesteuert wird. Damit soll die Leistungsfähigkeit der Betriebsbremse durch Vermeiden des Verglasens der Bremsbeläge aufrechterhalten oder durch „Freibremsen“ wieder hergestellt werden und gleichzeitig ein vorzeitiger Verschleiß der Bremsbeläge vermindert werden.
Bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (Elektroauto, BEV; Brennstoffzellenfahrzeugen, FCEV; Hybridelektrofahrzeugen, HEV) ist aus Gründen der Effizienz der zur Nutzbremsung ausgebildete elektrische Antrieb gegenüber der Reibbremsvorrichtung priorisiert. Das führt dazu, dass die konventionelle, insbesondere pneumatische Reibbremsvorrichtung zur Bremsung des Fahrzeugs wenig betätigt wird. Dadurch können Bremsbeläge der Bremsvorrichtung verglasen, was zu einer erheblichen Verminderung der Bremsleistung führen kann. Das kann dazu führen, dass eine benötigte Bremsleistung in bestimmten Situationen nicht abrufbar ist.
Das Verglasen kann durch ein Herbeiführen einer hohen Temperatur der Bremsbeläge vermieden werden. Hohe Temperaturen können durch die Betätigung der Reibbremsvorrichtung mit einer bestimmten Kraft über eine bestimmte Zeit erzielt werden, wobei eine bestimmte Wärme erzeugt wird, die sich in der Temperatur niederschlägt. Dafür werden sogenannte Putzbremsungen durchgeführt. Eine Putzbremsung wird zur Belagpflege durchgeführt. Im Folgenden bezeichnet eine Putzbremsung eine Bremsung durch eine Reibbremsvorrichtung, die zum Aufrechterhalten der Bremswirkung durch das Vermeiden des Verglasens wenigstens eines Reibpartners der Reibbremsvorrichtung, insbesondere eines Bremsbelags, durchgeführt wird oder die durchgeführt wird, um einen bereits verglasten Reibpartner von einer Verglasung soweit zu befreien werden, dass die Bremsleistung beziehungsweise ein vorbestimmter Reibwert wiederhergestellt wird.
Grundsätzlich ist es am geeignetsten, solche Bremsungen für die Belagpflege als Putzbremsung auszuwählen, die lang genug andauern und ausreichend Wärme produzieren, um die Reibbremsvorrichtung beziehungsweise den Bremsbelag ausreichend zu erwärmen. Für die Bestimmung der nötigten Bremsdauer und Bremskraft können thermische Modelle gemäß dem Stand der Technik herangezogen werden.
Verbesserungswürdig sind die Verfahren, die ein Verglasen der Bremsbeläge durch regelmäßige und ausreichende Erwärmung durch eine aktive Putzbremsung verhindern sollen. Verfahren gemäß dem Stand der Technik nutzen beispielsweise Bremsvorgangszähler, die einen bestimmten Prozentsatz der Bremsungen nicht über den elektrischen Antrieb, sondern über die Reibbremsvorrichtung durchführen. Das ist nachteilig für die Effizienz, kann aber zur Bremsbelagerhaltung notwendig sein. Dabei kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass mehrere Versuche einer Putzbremsung durchgeführt werden müssen, da eine Putzbremsung vorzeitig, also vor dem Erreichen einer vorbestimmten Temperatur, unterbrochen wird. Beispielsweise wird eine Putzbremsung gemäß einem Fahrerwunsch bei dem der Fahrer nicht bremst oder bei einem (teil-) autonomen Fahrzeug gemäß einem Befehl zur Lösung der Bremse unterbrochen. Damit reicht die durch die Bremsung der Reibbremsvorrichtung erzeugte Wärme nicht aus, um ein Verglasen zu vermeiden und so eine erfolgreiche Belagpflege durchzuführen. Somit müssen potentiell mehrere Versuche einer Putzbremsung durchgeführt, um die Reibbremsvorrichtung ausreichend zu erwärmen und eine erfolgreiche Putzbremsung zu erzielen. Bei der Durchführung wiederholter erfolgloser Versuche einer Putzbremsung wird potentiell zur Fortbewegung verwendbare Energie in Wärmeenergie umgewandelt, ohne dass das Verglasen verhindert wird. Dabei werden das Rekuperationspotential und die Reichweite des Fahrzeugs vermindert, ohne dass das Ziel der Putzbremsung, nämlich die Belagpflege, erreicht wird.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, das mehrfache Versuche einer Putzbremsung vermeidet und so die Effizienz und die Reichweite des Fahrzeugs erhöht.
Die Aufgabe wird durch das Verfahren nach Anspruch 1 , durch eine Steuerungseinrichtung und durch ein Fahrzeug, insbesondere ein Nutzfahrzeug, gemäß den nebengeordneten Ansprüchen gelöst. Die Unteransprüche geben bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung an.
Beim erfindungsgemäßen Verfahren zum Betätigen einer Reibbremsvorrichtung für ein elektrisch antreibbares Fahrzeug, insbesondere Nutzfahrzeug, mit einem zur Nutzbremsung fähigen elektrischen Antrieb erfolgt, ein Ermitteln, ob zur Belagpflege eine Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung erforderlich ist, und ein Veranlassen der Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung anhand eines Bremsparameters. Der
Bremsparameter umfasst eine oder mehrere eine Reibbremsung charakterisierende Größen, beispielsweise zur Charakterisierung einer Kraft, eines Moments, einer Dauer der Bremsung und/oder einer Zeitabhängigkeit der Kraft und/oder des Moments. Im Stand der Technik wird der Bremsparameter beispielsweise durch das Betätigen des Bremspedals oder im Falle eines (teil-)autonomen Fahrzeugs durch einen Bremsbefehl definiert. Das Ermitteln, ob eine Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung erforderlich ist, ergibt sich daraus, ob eine Putzbremsung durchzuführen ist. Reibbremsungen werden typischerweise zurückgehalten und nur dann durchgeführt, wenn eine Belagpflege beziehungsweise Putzbremsung erforderlich ist. Falls ermittelt wurde, dass eine Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung erforderlich ist, erfolgt die Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung anhand des Bremsparameters.
Erfindungsgemäß erfolgt ein Ermitteln einer den elektrischen Antrieb betreffenden Antriebsinformation. Die Antriebsinformation wird ermittelt, damit das erfindungsgemäße Verfahren aus Gründen der Effizienz Informationen über die Reibbremsvorrichtung mit Informationen über den elektrischen Antrieb kombinieren kann um eine Putzbremsung erfolgreich abschließen und so eine Belagpflege erzielen zu können. So werden der Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung nicht allein beispielsweise Informationen über die Reibbremsvorrichtung zugrunde gelegt, um den Bremsparameter zu bestimmen.
Gemäß der Erfindung erfolgt ein Modifizieren des Bremsparameters und eines Antriebsparameters in Abhängigkeit der Antriebsinformation zum Erzielen einer Belagpflege, wobei der Antriebsparameters einen Betrieb des elektrischen Antriebs in Abhängigkeit von der Bremsung veranlasst. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird die Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung mit dem elektrischen Antrieb verknüpft. Dabei werden Bremsparameter und Antriebsparameter in Abstimmung aufeinander modifiziert, um eine Belagpflege erfolgreich abschließen zu können. Der Bremsparameter und der Antriebsparameter werden zum Erzielen einer Belagpflege derart aufeinander abgestimmt, dass die Temperatur der Reibbremsvorrichtung und insbesondere ein Bremsbelag eine vorbestimmte Temperatur, optional einen vorbestimmten Temperaturschwellwert, erreicht beziehungsweise überschreitet. Damit kann erreicht werden, dass die Bremsbeläge trotz Priorisierung des elektrischen Antriebs für die Fahrzeugverzögerung durch eine
Nutzbremsung nicht ihre Reibwerte verlieren und für eine starke Bremsung jederzeit eine angemessene Bremsleistung bereitstellen können. Die Erfindung hat erkannt, dass die Kombination des elektrischen Antriebs und der Reibbremsvorrichtung dafür ausschlaggebend sind. Dabei wird ein negativer Einfluss auf die Effizienz des Fahrzeugs minimiert, denn die Notwendigkeit einer wiederholten Durchführung eines Versuchs einer Putzbremsung wird zuverlässig vermieden. Die für die Effizienz des Fahrzeugs maßgeblichen Komponenten, nämlich der elektrische Antrieb und die Reibbremsvorrichtung, werden somit bei der Putzbremsung berücksichtigt. Durch ein Modifizieren des Bremsparameters und des Antriebsparameters wird eine Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung als Putzbremsung solange aufrechterhalten oder gezielt durchgeführt damit das Verglasen der Bremsbeläge zuverlässig vermieden wird.
Die Reihenfolge der angegebenen Verfahrensschritte ist dabei nicht auf die angegebene Reihenfolge beschränkt. Beispielsweise kann eine Antriebsinformation vor dem Ermitteln, ob zur Belagpflege eine Bremsung durch drei Bremsung erforderlich ist, oder vor dem Veranlassen der Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung erfolgen. Das modifizieren des Bremsparameters und des Antriebsparameters kann beispielsweise vor, während und/oder nach dem Veranlassen der Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung anhand des Bremsparameters erfolgen.
Bevorzugt erfolgt das Modifizieren des Bremsparameters und des Antriebsparameters derart, dass die Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung in einer Antriebsphase abgestimmt auf das Antreiben des Fahrzeugs durch den elektrischen Antrieb erfolgt. Optional umfassen der Bremsparameter und der Antriebsparameter dazu jeweils eine zeitliche Information, beispielsweise bezüglich eines Brems- und Antriebszeitpunktes und/oder eines Brems- und Antriebsintervalls. Diese Ausführungsform ist temporär nicht effizienzneutral, da gleichzeitig ein Antreiben des Fahrzeugs und eine Bremsung des Fahrzeugs erfolgen. Jedoch stellt die Abstimmung der Bremsung auf eine Antriebsphase sicher, dass eine ausreichende Putzbremsung zuverlässig erfolgt. Damit sind weitere möglicherweise erfolglose Versuche einer Putzbremsung entbehrlich. Somit muss keine Energie für weitere Versuche einer Putzbremsung aufgewendet werden, was zu einer insgesamt gesteigerten Effizienz führt.
Vorteilhaft erfolgt das Modifizieren des Bremsparameters und des Antriebsparameters während der Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung. Damit wird sichergestellt, dass der Bremsparameters und der Antriebsparameters auch während der Bremsung derart modifiziert werden können, dass eine erfolgreiche Belagpflege erfolgt. Sollte beispielsweise eine Reibbremsung zur Belagpflege eingeleitet worden sein, und stellt sich während der Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung beispielsweise über ein thermisches Modell und/oder eine Temperaturmessung heraus, dass die Energie über die Zeit der Bremsung nicht ausreichend war oder sein wird, um die zur Putzbremsung nötige Temperatur zu erreichen, so wird der Bremsparameter in Abstimmung mit dem Antriebsparameter so modifiziert, dass ein Reibbremsmoment aufrechterhalten und durch den Elektroantrieb kompensiert.
Bevorzugt weist das Verfahren ferner den Schritt auf: Ermitteln eines Bremszeitpunktes. Der Bremszeitpunkt ist ein Zeitpunkt, bis zu dem eine erfolgreiche Putzbremsung durchgeführt sein soll. Vorteilhaft erfolgt das Ermitteln des Bremszeitpunktes anhand eines Ermittelns von Betriebsinformationen des Fahrzeugs. Die Betriebsinformationen umfassen Informationen, die dem Betrieb des Fahrzeugs betreffen, beispielsweise Informationen zu der Zeit seit der letzten erfolgreichen Putzbremsung, zu der Betriebsdauer beziehungsweise Betriebszeit des Fahrzeugs, zu Materialkenndaten, zur Beladung des Fahrzeugs und/oder zu einem Betriebsmodus, beispielsweise ob das Fahrzeug manuell oder (teil-)autonom gefahren wird. Die Zeit seit der letzten erfolgreichen Putzbremsung kann insbesondere Aufschluss darüber geben, ob und gegebenenfalls wann eine erneute Putzbremsung durchgeführt werden soll. Damit wird anhand der Betriebsinformation innerhalb eines parametrisierbaren Zeitfensters eine geeignete Situation erkannt, in der eine Putzbremsung möglichst effizienzneutral durchgeführt wird. Alternativ oder zusätzlich umfasst das Ermitteln des Bremszeitpunktes eine Vorhersage und/oder Berechnung einer zukünftigen Antriebsinformation. Zukünftige Antriebsinformationen sind beispielsweise mittels der Betriebsinformationen, auf der Grundlage von Navigationsdaten und/oder anhand einer sich wiederholenden Abfolge von Antriebsinformationen vorhersagbar und/oder berechenbar. Damit sind beispielsweise Laständerungen in das Ermitteln des Bremszeitpunktes einbeziehbar. Zusätzlich oder alternativ umfasst das Ermitteln des Bremszeitpunkt eine Auswertung einer topologischen Information, einer Ortsinformation und/oder
Geschwindigkeitsinformationen. Dabei werden optional prädiktive Daten berücksichtigt, die einen Einfluss auf die Betätigung des elektrischen Antriebs haben, z.B. lange Gefällestrecken.
Vorteilhaft erfolgt das Ermitteln, ob eine Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung erforderlich ist, unter Berücksichtigung einer Ermittlung einer Temperatur der Reibbremsvorrichtung und/oder unter Berücksichtigung eines oder des Bremszeitpunktes. Die Temperatur wird dabei optional mittels eines thermischen Modells ermittelt, was aus Bremskraft und Dauer eine Temperatur oder Energiemenge bestimmt. Alternativ oder zusätzlich wird die Temperatur mittels einer Tempertaturmessanordnung ermittelt. Die Temperatur kann zu bestimmten Zeitpunkten, beispielsweise beim Veranlassen der Bremsung, und/oder in bestimmten Intervallen bzw. kontinuierlich ermittelt werden. Insbesondere kann die Temperatur während der Bremsung ermittelt werden, um festzustellen ob eine Belagpflege durch erreichen einer vorbestimmten Temperatur erreicht ist oder werden wird.
Vorzugsweise umfasst die Antriebsinformation eine Ladezustandsinformationen und eine Rekuperationsinformation, wobei die Ladezustandsinformationen eine Information über einen Ladezustand einer Energiespeichervorrichtung für den elektrischen Antrieb enthält und die Rekuperationsinformation eine Information über die Rekuperationsleistung des elektrischen Antriebs enthält. Damit kann eine besonders effiziente Modifizierung des Bremsparameters in Abstimmung mit dem elektrischen Antrieb erfolgen. Beispielsweise kann eine Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung präferiert werden, wenn die Energiespeichervorrichtung bereits hinreichend geladen ist und durch eine Rekuperation mehr als eine vorbestimmte Ladung der Energiespeichervorrichtung erfolgen würde.
Alternativ oder zusätzlich umfasst die Antriebsinformation eine Antriebstemperaturinformation, die eine Information über eine Temperatur des elektrischen Antriebs umfasst. Beispielsweise kann eine Bremsung durch die Reibbremsvorrichtung präferiert werden, wenn der elektrische Antrieb und/oder der Energiespeicher eine vorbestimmte Temperatur überschritten hat und somit einer Überhitzung des elektrischen Antriebs und/oder des Energiespeichers droht.
Alternativ oder zusätzlich umfasst die Antriebsinformation ein Antriebssignal, das Informationen über eine Betätigung des elektrischen Antriebs umfasst. Das
Antriebssignal ist ein Signal zum Betreiben des elektrischen Antriebs, das einer fahrerseitigen Betätigung beispielsweise eines Pedals oder im Fall eines (teil-) autonomen Fahrzeuges einem Befehl entspricht. Damit kann die Antriebsinformation eine einen Fahrerwunsch entsprechende Information umfassen, die bei der Modifizierung des Bremsparameters und des Antriebsparameters berücksichtigt wird. Beispielsweise kann das modifizieren des Bremsparameters und des Antriebsparameters derart erfolgen, dass dem Fahrerwunsch bzw. dem Befehl entsprochen wird, so dass die Belagpflege unbemerkt für den Fahrer bzw. einen Insassen des Fahrzeugs erfolgt.
Vorteilhaft erfolgt das Modifizieren des Bremsparameters und des Antriebsparameters unter Berücksichtigung einer Wirkungsgradänderung des elektrischen Antriebs. Vorzugsweise ist eine Wirkungsgradänderung anhand von einer Wirkungsgradkennlinie bestimmbar. Alternativ oder zusätzlich kann eine Abhängigkeit des Wirkungsgrads von einem Ladezustand einer Energiespeichervorrichtung und/oder einer Antriebstemperatur, insbesondere der Temperatur der Energiespeichervorrichtung berücksichtigt werden. Die Wirkungsgradänderung wird derart berücksichtigt, dass Zeit und Dauer der Reibbremsung bezüglich des Wirkungsgrads des elektrischen Antriebs im sich einstellenden Arbeitspunkt optimiert werden.
Vorzugsweise erfolgt das Modifizieren des Bremsparameters anhand von Materialkenndaten. Alternativ oder zusätzlich weist der Bremsparameter einen eine Bremskraft, eine Dauer einer Bremsung und/oder eine einer Bremsung erzeugbaren Wärmemenge betreffenden Parameter auf. Damit kann der Bremsparameter auf einer zuverlässigen Grundlage modifiziert werden.
Erfindungsgemäß ist eine Steuerungseinrichtung für ein elektrisch antreibbares Fahrzeug, insbesondere Nutzfahrzeug, wobei die Steuerungseinrichtung dazu eingerichtet, das erfindungsgemäße Verfahren. Die Steuerungseinrichtung ist vorteilhaft dazu eingerichtet, das Verfahren einschließlich der vorteilhaften und optionalen Merkmale durchzuführen, um die damit verbundenen technischen Effekte zu erzielen.
Erfindungsgemäß weist ein elektrisch antreibbares Fahrzeug, insbesondere Nutzfahrzeug, eine Reibbremsvorrichtung, einem zur Nutzbremsung fähigen elektrischen Antrieb und eine erfindungsgemäße Steuerungseinrichtung auf. Die
Steuerungseinrichtung ist vorteilhaft dazu eingerichtet, das Verfahren einschließlich der vorteilhaften und optionalen Merkmale durchzuführen, um die damit verbundenen technischen Effekte zu erzielen.
Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung sowie deren technische Effekte ergeben sich aus den Figuren und der Beschreibung der in den Figuren gezeigten bevorzugten Ausführungsformen. Dabei zeigen
Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Verfahrens zum Betätigen einer Reibbremsvorrichtung gemäß einer Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Verfahrens zum Betätigen einer
Reibbremsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Verfahrens zum Betätigen einer
Reibbremsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 4 eine schematische Darstellung eines elektrisch antreibbaren Fahrzeugs gemäß einer Ausführungsform der Erfindung; und
Fig. 5 eine schematische Darstellung eines elektrisch antreibbaren Nutzfahrzeugs gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.
Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Verfahrens 1a zum Betätigen einer Reibbremsvorrichtung 20 gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.
Die Durchführung des Verfahrens 1a dient dem Betätigen einer Reibbremsvorrichtung 20 für ein elektrisch antreibbares Fahrzeug 100a, insbesondere Nutzfahrzeug 100b, mit einem zur Nutzbremsung NB fähigen elektrischen Antrieb 21. Ein derartiges Fahrzeug 100a ist mit Bezug zu Figur 4 beschrieben beziehungsweise ein derartiges Nutzfahrzeug 100b ist mit Bezug zu Figur 5 beschrieben. Das Verfahren 1a gemäß Figur 1 wird von einer Steuereinrichtung 10 des Fahrzeug 100a, insbesondere Nutzfahrzeug 100b durchgeführt. Das Verfahren 1a erzielt eine erfolgreiche Putzbremsung zur Belagpflege der Bremsbeläge der Reibbremsvorrichtung 20.
Das Verfahren 1a beginnt mit einem Ermitteln S1 , ob zur Belagpflege eine Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 erforderlich ist. Ob eine Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 zur Belagpflege erforderlich ist, ergibt sich beispielsweise aus dem mit Bezug zu Figur 3 beschriebenen Verfahren unter
Berücksichtigung eines Bremszeitpunktes ZB und/oder unter Berücksichtigung der Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20. Beispielsweise ist eine Putzbremsung erforderlich, wenn die Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20 innerhalb einer beispielsweise durch den Bremszeitpunkt ZB vorbestimmten Zeit einen Temperaturschwellwert TS nicht überschritten hat.
Ist keine Belagpflege erforderlich erfolgt optional eine Bremsung durch den elektrischen Antrieb 21 mittels einer Nutzbremsung NB. Die geeignete Bremsung wird dabei optional für den Fahrer unmerklich zwischen aktiver Rekuperation und Betriebsbremse geblendet.
Ist zur Belagpflege eine Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 erforderlich, folgt gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Figur 1 ein Ermitteln S4 einer den elektrischen Antrieb 21 betreffenden Antriebsinformation AI.
Die Antriebsinformation AI umfasst eine Ladezustandsinformationen LI, eine Rekuperationsinformation RI, eine Antriebstemperaturinformation ATI und ein Antriebssignal AS wie mit Bezug zu Figuren 4 und 5 beschrieben.
In Abhängigkeit der Antriebsinformation AI folgt ein Modifizieren S5 eines Bremsparameters BP zum Erzielen einer Belagpflege und eines Antriebsparameters AP. Der Bremsparameter BP definiert eine Betätigung der Reibbremsvorrichtung 20. Der Bremsparameter BP weist einen eine Bremskraft BK, eine Dauer BD einer Bremsung S6 und/oder eine von einer Bremsung S6 erzeugbaren Wärmemenge WM betreffenden Parameter auf. Der Antriebsparameter AP definiert eine Betätigung BT des elektrischen Antriebs 21 zum Antreiben des Fahrzeugs 100a, 100b. Der Antriebsparameter AP umfasst Informationen, um eine Energiespeichervorrichtung 20 und/oder den elektrischen Antrieb 21 zum Antreiben des Fahrzeugs 100a, 100b zu steuern und/oder zu regeln.
Beispielsweise werden der Bremsparameter BP und der Antriebsparameter AP unter Berücksichtigung der Ladezustandsinformationen LI einer Energiespeichervorrichtung 22 des Fahrzeugs 100a, 100b modifiziert, wenn die Ladezustandsinformationen LI angibt, dass die Energiespeichervorrichtung 22 weitgehend oder vollständig aufgeladen ist, da sowohl die mögliche Rekuperationsleistung sowie die aufnehmbare Energie oberhalb von einem bestimmten Prozentsatz der Ladung der Energiespeichervorrichtung 22,
beispielsweise von 90% Ladezustand, begrenzt ist, oder um unnötige Teilladungen aus Gründen der Lebensdauer der Energiespeichervorrichtung 22 zu vermeiden.
Beispielsweise werden der Bremsparameter BP und der Antriebsparameter AP unter Berücksichtigung der Antriebstemperaturinformation ATI modifiziert, um eine Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 an Zeitpunkten zu veranlassen, zu denen der elektrische Antrieb 21 im Derating, also dem Absenkung der Leistungsfähigkeit aus thermischen Gründen ist. Dies lässt sich insbesondere mit Betriebsinformationen BI, vor allem betreffend längeren Bergabfahrten und/oder prädiktive Streckendaten, wie Länge und Gefälle, verknüpfen.
Das Modifizieren S5 des Bremsparameters BP und des Antriebsparameters AP erfolgt derart, dass die Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 in einer Antriebsphase S7‘ abgestimmt auf den Betrieb S7 des elektrischen Antriebs 21 erfolgt. Damit kann durch den elektrischen Antrieb 21 ein Moment zum Antreiben des Fahrzeugs 100a, 100b erzeugt werden, das durch die auf den Betrieb des elektrischen Antriebs 21 abgestimmte Bremsung S6 der Reibbremsvorrichtung 20 in Wärme umgewandelt wird. Die Wärme führt zu einer Erhöhung der Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20. Das Modifizieren S5 des Bremsparameters BP und des Antriebsparameters AP erfolgt dabei derart, dass die Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20 einen vorbestimmten Temperaturschwellwert TS erreicht. Der Temperaturschwellwert TS ist so gewählt, dass ein Verglasen einer Komponente der Reibbremsvorrichtung 20 verhindert wird.
Das Modifizieren S5 des Bremsparameters BP und des Antriebsparameters AP erfolgt unter Berücksichtigung einer Wirkungsgradänderung des elektrischen Antriebs 21. Insbesondere kann während der Bremsung S6 ein verglichen zu einem Zeitpunkt vor oder nach der Bremsung S6 höheres Antriebsmoment notwendig sein. Das Antriebsmoment wird während der Bremsung S6 mittels des Antriebsparameters AP eingestellt. Durch das höhere Antriebsmoment wird der elektrische Antrieb 21 in einem Bereich mit einem veränderten Wirkungsgrad betrieben. Der Bremsparameters BP und der Antriebsparameter AP werden derart modifiziert, dass der Wirkungsgrad des elektrischen Antriebs 21 berücksichtigt wird. Beispielsweise soll vermieden werden, dass der elektrische Antrieb 21 mit einem besonders ungünstigen Wirkungsgrad betrieben wird.
Das Modifizieren S5 des Bremsparameters BP und des Antriebsparameters AP erfolgt während der Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20. Damit wird sichergestellt, dass besonders zuverlässig eine Belagpflege erfolgt. Beispielsweise soll gemäß einem Fahrerwunsch oder einem Befehl das Fahrzeug 100a vor dem Abschluss der Putzbremsung nicht weiter verzögern. Im Stand der Technik würde eine Putzbremsung in diesem Fall stoppen, was dazu führen kann das die Putzbremsung nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Durch das Modifizieren S5 des Bremsparameters BP und des Antriebsparameters AP während der Bremsung S6 kann beispielsweise ein Antriebsmoment durch den Antriebsparameter AP eingestellt werden, das so groß ist, dass die Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 aufrechterhalten werden kann, um eine Putzbremsung erfolgreich abzuschließen, wobei gleichzeitig einem Fahrerwunsch oder einem Befehl nachgekommen wird und das Fahrzeug 100a nicht weiter verzögert, sondern optional beschleunigt. Sollte eine Bremsung S6 zur Belagpflege eingeleitet worden sein, aber vor dem Erreichen der durch ein thermisches Modell definierten und für die Belagpflege nötigen Temperatur abgebrochen werden, erfolgt für ein erfolgreiches Abschließen der Belagpflege der motorische Betrieb des elektrischen Antriebs 21 , der dann gegen die Reibbremsvorrichtung 20 arbeitet, und so geeignet genutzt wird, um zu vermeiden, dass eine erneute Belagpflege durchführt werden muss.
Das Modifizieren S5 des Bremsparameters BP erfolgt anhand von Materialkenndaten. Die Materialkenndaten umfassen insbesondere Informationen zu einem Reibwert der Reibbremsvorrichtung 20, zu thermischen Größen der Reibbremsvorrichtung 20, insbesondere zu einer Wärmekapazität, einer Wärmeleitfähigkeit und/oder einer Verglasungstemperatur.
Um die Belagpflege durchzuführen, folgt ein Veranlassen der Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 anhand des Bremsparameters BP. Dabei ist Antriebsparameters AP derart modifiziert, dass der Antriebsparameters AP einen Betrieb S7 des elektrischen Antriebs 21 in Abhängigkeit von der Bremsung S6 veranlasst.
Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung eines Verfahrens 1b zum Betätigen einer Reibbremsvorrichtung 20 gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung.
Das Verfahren 1 b ist eine bevorzugte Ausführungsform, die mit Bezug zu dem Verfahren 1a gemäß Figur 1 beschrieben wird. Dabei werden insbesondere die Unterschiede der Verfahren 1a, 1b beschrieben.
Das Verfahren beginnt mit einem Ermitteln S1 , ob zur Belagpflege eine Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 erforderlich ist, wie mit Bezug zu Figur 1 beschrieben.
Ist zur Belagpflege eine Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 erforderlich, folgt gemäß dem Verfahren 1 b nach Figur 2 ein Ermitteln S2 von Betriebsinformationen BI des Fahrzeugs 100a, 100b. Die Betriebsinformationen BI umfassen Informationen, die dem Betrieb des Fahrzeugs betreffen, beispielsweise Informationen zu der Betriebsdauer beziehungsweise Betriebszeit des Fahrzeugs 100a und zu der Zeit, seit der letzten erfolgreichen Putzbremsung.
Anhand der Betriebsinformationen BI folgt ein Ermitteln S3 eines Bremszeitpunktes ZB. Der Bremszeitpunkt ZB ist ein Zeitpunkt, bis zu dem eine erfolgreiche Putzbremsung durchgeführt sein soll. Das Ermitteln S3 des Bremszeitpunktes ZB umfasst eine Vorhersage und/oder Berechnung einer zukünftigen Antriebsinformation AI. Dabei umfasst das Ermitteln S3 des Bremszeitpunkt ZB eine Auswertung einer topologischen Information TI, einer Ortsinformation Ol und/oder Geschwindigkeitsinformationen Gl. Beispielsweise kann ein Bremszeitpunkt ZB unter Berücksichtigung einer prognostizierten Bergabfahrt ermittelt werden.
Das Ermitteln S4 einer den elektrischen Antrieb 21 betreffenden Antriebsinformation AI, das Modifizieren S5 des Bremsparameters BP zum Erzielen einer Belagpflege und eines Antriebsparameters AP in Abhängigkeit der Antriebsinformation AI und das Veranlassen der Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 anhand des Bremsparameters BP erfolgen wie mit Bezug zu Figur 1 erläutert.
Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Verfahrens 1c zum Betätigen einer Reibbremsvorrichtung 20 gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung.
Das Verfahren 1c stellt Verfahrensschritte dar, die insbesondere das Ermitteln S1 , ob eine Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 erforderlich ist, erläutert.
In einem Schritt S20 wird eine Zeitspanne seit der letzten erfolgreichen Putzbremsung beziehungsweise seit dem letzten Überschreiten eines
Temperaturschwellwerts TS durch die Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20 ermittelt. Der Temperaturschwellwert TS ist so gewählt, dass bei einer Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20 oberhalb des Temperaturschwellwerts TS eine Verglasung vermieden ist. Im Schritt S20 wird ein Zeitfenster durch einen Bremszeitpunktes ZB definiert, bis zu dem eine Putzbremsung durchgeführt werden soll. Somit definiert der Bremszeitpunkt ZB ein Zeitfenster vom aktuellen Zeitpunkt bis zum Bremszeitpunkt ZB, an dem die erfolgreiche Putzbremsung durchgeführt sein soll.
Im Schritt 21 erfolgt ein Abfragen, ob die Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20 einen vorbestimmten Temperaturschwellwert TS überschreitet. Falls die Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20 den vorbestimmten Temperaturschwellwert TS überschreitet, wird die Zeitspanne in Schritt S22 zurückgesetzt. Es erfolgt erneut ein Ermitteln S20 einer Zeitspanne seit der letzten erfolgreichen Putzbremsung beziehungsweise seit dem letzten Überschreiten des Temperaturschwellwerts TS durch die Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20.
Falls die Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20 den vorbestimmten Temperaturschwellwert TS nicht überschreitet, folgt ein Ermitteln S23 eines Bremsparameters BP. Dabei werden insbesondere die Kraft und die Dauer einer zu veranlassenden Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 ermittelt. Dazu können Betriebsinformationen BI, wie beispielsweise geographische Daten einfließen.
Nachdem die Bremsparameter BP in Schritt S23 ermittelt wurden erfolgt ein Veranlassen S24 einer Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 anhand des Bremsparameters BP.
Während und nach der Bremsung S6 folgt ein Abfragen S25, ob die Belagpflege erfolgreich war, ob also die in Schritt S24 veranlasste Bremsung S6 zu einer ausreichenden Erwärmung der Reibbremsvorrichtung 20 geführt hat. Falls die Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20 den vorbestimmten Temperaturschwellwert TS während der Bremsung S6 überschreitet, wird die Zeitspanne in Schritt S22 zurückgesetzt. Es erfolgt erneut ein Ermitteln S20 einer Zeitspanne seit der letzten erfolgreichen Putzbremsung.
Falls die Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20 den vorbestimmten Temperaturschwellwert TS während der Bremsung S6 nicht überschreitet, folgt ein Ermitteln S4 einer den elektrischen Antrieb 21 betreffenden Antriebsinformation AI, und Modifizieren S5 des Bremsparameters BP und eines Antriebsparameters AP in Abhängigkeit der Antriebsinformation AI zum Erzielen einer Belagpflege, wobei der Antriebsparameters AP einen Betrieb S7 des elektrischen Antriebs 21 in Abhängigkeit von der Bremsung S6 veranlasst, wie mit Bezug zu Figuren 1 und 2 erläutert. Mit anderen Worten, sofern keine hinreichend starke Bremsung S6 durch die Reibbremsvorrichtung 20 im gewünschten Zeitfenster, also bis zum Bremszeitpunkt ZB erfolgt ist, erfolgt eine Bremsung S6 in einer Antriebsphase S7‘ abgestimmt mit dem elektrischen Antrieb 21 .
Wenn keine geeignete Situation mit ausreichender Bremsenergiemenge innerhalb eines parametrisierten Zeitfensters auftritt wird eine geeignete Bremsung bis zum Erreichen der nötigen Energiemenge/Belag-Temperatur automatisch der Reibbremsvorrichtung 20 übergeben, anstatt durch den elektrischen Antrieb 21 umgesetzt.
Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung eines elektrisch antreibbaren Fahrzeugs 100a gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.
Das Fahrzeug 100a weist eine Reibbremsvorrichtung 20, einen Antrieb 21 , eine Energiespeichervorrichtung 22 und eine Steuerungseinrichtung 10 auf.
Das Fahrzeug 100a ist elektrisch antreibbar. Dafür ist der elektrische Antrieb 21 vorgesehen. Der elektrische Antrieb 21 ist durch die Steuerungseinrichtung 10 steuerbar bzw. regelbar. Die Energiespeichervorrichtung 22 ist mit dem elektrischen Antrieb 21 mittels der Steuerungseinrichtung 10 verbunden. Die Energiespeichervorrichtung 22 ist zum Speichern von elektrischer Energie eingerichtet. Die Steuerungseinrichtung 10 ist dazu eingerichtet, zum Antreiben des Fahrzeugs 100a einen oder mehrere Antriebsparameter AP an den elektrischen Antrieb 21 und an die Energiespeichervorrichtung 22 zu übermitteln und/oder aufgrund des Antriebsparameters AP den elektrischen Antrieb 21 mit einem elektrischen Strom zu beaufschlagen.
Der elektrische Antrieb 21 ist dazu eingerichtet, eine Nutzbremsung NB durchzuführen. D. h. der elektrische Antrieb 21 kann dazu verwendet werden,
Bewegungsenergie in elektrische Energie umzuwandeln, und so die Energiespeichervorrichtung 22 zu laden.
Die Reibbremsvorrichtung 20 weist einen Reibbremsvorrichtungs-Temperatursensor 23 auf, der zum Ermitteln einer Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20 angeordnet und eingerichtet ist. Die Reibbremsvorrichtung 20 übermittelt eine die Temperatur TR der Reibbremsvorrichtung 20 betreffenden Informationen an die Steuerungseinrichtung 10.
Der elektrische Antrieb 21 weist einen Antriebstemperatursensor 24 auf, der zum Ermitteln einer Temperatur des elektrischen Antriebs 21 eingerichtet ist. Die Temperatur des elektrischen Antriebs 21 ist Bestandteil einer Antriebstemperaturinformation ATI. Der elektrische Antrieb 21 übermittelt eine die Temperatur T des elektrischen Antriebs 21 betreffende Antriebstemperaturinformation ATI an die Steuerungseinrichtung 10. Der elektrische Antrieb 21 übermittelt eine die Rekuperationsleistung betreffende Rekuperationsinformation RI an die Steuerungseinrichtung 10.
Die Energiespeichervorrichtung 22 weist einen Energiespeichervorrichtung- Temperatursensor 25 auf, der zum Ermitteln einer Temperatur der Energiespeichervorrichtung 22 eingerichtet ist. Die Temperatur der Energiespeichervorrichtung 22 ist Bestandteil der Antriebstemperaturinformation ATI. Die Energiespeichervorrichtung 22 übermittelt eine die Temperatur des Energiespeichers 22 betreffende Antriebstemperaturinformation ATI an die Steuerungseinrichtung 10. Die Energiespeichervorrichtung 22 übermittelt eine den Ladezustand der Energiespeichervorrichtung 22 betreffende Ladezustandsinformation LI an die Steuerungseinrichtung 10.
Die Steuerungseinrichtung 10 ist dazu eingerichtet, das Fahrzeug 100a betreffende Betriebsinformationen BI zu erfassen und/oder zu empfangen.
Die Steuerungseinrichtung 10 ist dazu eingerichtet, ein Antriebssignal AS, das Informationen über eine Betätigung BT des elektrischen Antriebs 21 , zu erfassen, zu empfangen und/oder zu ermitteln. Ein Antriebssignal AS kann beispielsweise durch eine Interaktion eines Fahrers mit dem Fahrzeug 100a erfasst werden, beispielsweise wenn der Fahrer ein Gaspedal des Fahrzeugs 100a betätigt. Im Falle eines (teil-)autonomen Fahrzeugs 100a kann ein Antriebssignal AS von einer
fahrzeuginternen oder fahrzeugexternen Vorrichtung empfangen werden und/oder unter Berücksichtigung von vom Fahrzeug 100a erfassten oder ermittelten Daten ermittelt werden, beispielsweise aufgrund von Navigationsdaten.
Die Rekuperationsinformation RI, die Antriebstemperaturinformation ATI, die Ladezustandsinformation LI und das Antriebsignal AS sind Antriebsinformationen AI.
Die Steuerungseinrichtung 10 ist dazu eingerichtet, zum Bremsen des Fahrzeugs 100a einen oder mehrere Bremsparameters BP an die Reibbremsvorrichtung 20 zu übermitteln.
Die Steuerungseinrichtung 10 ist dazu eingerichtet, eines oder mehrere der mit Bezug zu Figuren 1 bis 3 beschriebenen Verfahren durchzuführen, insbesondere um unter Berücksichtigung der Antriebsinformation AI ein Modifizieren S5 des Bremsparameters BP und des Antriebsparameters AP durchzuführen.
Figur 5 zeigt eine schematische Darstellung eines elektrisch antreibbaren Nutzfahrzeugs 100b gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.
Die Ausführungsform der Erfindung gemäß Figur 5 unterscheidet sich gegenüber der Ausführungsform der Erfindung gemäß Figur 4 darin, dass es sich in Figur 5 um ein Nutzfahrzeug 100b handelt.
Bezugszeichenliste (Teil der Beschreibung)
1a, 1b, 1c Verfahren
10 Steuerungseinrichtung
20 Reibbremsvorrichtung
21 Antrieb
22 Energiespeichervorrichtung
23 Reibbremsvorrichtungs-Temperatursensor
24 Antriebstemperatursensor
25 Energiespeichervorrichtungs-Temperatursensor
100a Fahrzeug
100b Nutzfahrzeug
51 Ermitteln, ob Bremsung erforderlich
52 Ermitteln von Betriebsinformationen
53 Ermitteln eines Bremszeitpunktes
54 Ermitteln einer Antriebsinformation
55 Modifizieren eines Bremsparameters und eines Antriebsparameters
56 Bremsung durch Reibbremsvorrichtung
57 Betrieb des elektrischen Antriebs
S7‘ Antriebsphase
520 Ermitteln der Zeitspanne seit letzter erfolgreicher Putzbremsung
521 Abfragen, ob Temperatur erreicht
522 Zurücksetzen der Zeitspanne
523 Ermitteln eines Bremsparameters
524 Veranlassen einer Bremsung
S25 Abfragen, ob Belagpflege erfolgreich
AI Antriebsinformation
AP Antriebsparameter
AS Antriebssignal
ATI Antriebstemperaturinformation
BD Bremsdauer
BI Betriebsinformation
BK Bremskraft
BP Bremsparameter
BT Betätigung
Gl Geschwindigkeitsinformation
LI Ladezustandsinformation
01 Ortsinformation
RI Rekuperationsinformation
TI topologische Information
T Temperatur eines elektrischen Antriebs
TR Temperatur einer Reibbremsvorrichtung
TS Temperaturschwellwert
WG Wirkungsgradänderung
WM Wärmemenge
ZB Bremszeitpunkt
Z Zeit
Claims
1 . Verfahren (1 a, 1 b, 1 c) zum Betätigen einer Reibbremsvorrichtung (20) für ein elektrisch antreibbares Fahrzeug (100a), insbesondere Nutzfahrzeug (100b), mit einem zur Nutzbremsung (NB) fähigen elektrischen Antrieb (21 ), das Verfahren (1 ) aufweisend die Schritte:
- Ermitteln (S1 ), ob zur Belagpflege eine Bremsung (S6) durch die Reibbremsvorrichtung (20) erforderlich ist, und
- Veranlassen der Bremsung (S6) durch die Reibbremsvorrichtung (20) anhand eines Bremsparameters (BP), gekennzeichnet durch
- Ermitteln (S4) einer den elektrischen Antrieb (21 ) betreffenden Antriebsinformation (AI), und
- Modifizieren (S5) des Bremsparameters (BP) und eines Antriebsparameters (AP) in Abhängigkeit der Antriebsinformation (AI) zum Erzielen einer Belagpflege, wobei der Antriebsparameters (AP) einen Betrieb (S7) des elektrischen Antriebs (21 ) in Abhängigkeit von der Bremsung (S6) veranlasst.
2. Verfahren nach Anspruch 1 , wobei das Modifizieren (S5) des Bremsparameters (BP) und des Antriebsparameters (AP) derart erfolgt, dass die Bremsung (S6) durch die Reibbremsvorrichtung (20) in einer Antriebsphase (S7‘) abgestimmt auf den Betrieb (S7) des elektrischen Antriebs (21 ) erfolgt.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Modifizieren (S5) des Bremsparameters (BP) und des Antriebsparameters (AP) während der Bremsung (S6) durch die Reibbremsvorrichtung (20) erfolgt.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das Verfahren ferner aufweisend den Schritt:
- Ermitteln (S3) eines Bremszeitpunktes (ZB), wobei
- das Ermitteln (S3) des Bremszeitpunktes (ZB) anhand eines Ermittelns (S2) von Betriebsinformationen (BI) des Fahrzeugs (100a, 100b) erfolgt,
- das Ermitteln (S3) des Bremszeitpunktes (ZB) eine Vorhersage und/oder Berechnung einer zukünftigen Antriebsinformation (AI) umfasst, und/oder
- das Ermitteln (S3) des Bremszeitpunkt (ZB) eine Auswertung einer topologischen Information (TI), einer Ortsinformation (01) und/oder Geschwindigkeitsinformationen (Gl) umfasst. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei: das Ermitteln (S1), ob eine Bremsung (S6) durch die Reibbremsvorrichtung (20) erforderlich ist, unter Berücksichtigung einer ermittelten Temperatur (TR) der Reibbremsvorrichtung (20) und/oder unter Berücksichtigung eines oder des Bremszeitpunktes (ZB) erfolgt. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei
- die Antriebsinformation (AI) eine Ladezustandsinformationen (LI) und eine Rekuperationsinformation (RI) umfasst, wobei die Ladezustandsinformationen (LI) eine Information über einen Ladezustand (LZ) einer Energiespeichervorrichtung (22) für den elektrischen Antrieb (21) enthält und die Rekuperationsinformation (RI) eine Information über die Rekuperationsleistung (RL) des elektrischen Antriebs (21 ) enthält,
- die Antriebsinformation (AI) eine Antriebstemperaturinformation (ATI) umfasst, die eine Information über eine Temperatur (T) des elektrischen Antriebs (21 ) umfasst und/oder
- die Antriebsinformation (AI) ein Antriebssignal (AS) umfasst, das Informationen über eine Betätigung (BT) des elektrischen Antriebs (21 ) umfasst. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Modifizieren (S5) des Bremsparameters (BP) und des Antriebsparameters (AP) unter Berücksichtigung einer Wirkungsgradänderung (WG) des elektrischen Antriebs (21 ) erfolgt.
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Modifizieren (S5) des Bremsparameters (BP) anhand von Materialkenndaten erfolgt, und/oder der Bremsparameter (BP) einen eine Bremskraft (BK), eine Dauer (BD) einer Bremsung (S6) und/oder eine von einer Bremsung (S6) erzeugbaren Wärmemenge (WM) betreffenden Parameter aufweist. Steuerungseinrichtung (10) für ein elektrisch antreibbares Fahrzeug (100a), insbesondere Nutzfahrzeug (100b), wobei die Steuerungseinrichtung (10) dazu eingerichtet ist, das Verfahren (1a, 1 b) nach einem der vorherigen Ansprüche durchzuführen. Elektrisch antreibbares Fahrzeug (100a), insbesondere Nutzfahrzeug (100b), aufweisend eine Reibbremsvorrichtung (20), einem zur Nutzbremsung (NB) fähigen elektrischen Antrieb (21 ) und eine Steuerungseinrichtung (10) nach Anspruch 9.
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