JP2005020955A - Charging and discharging control device for energy storage device and car - Google Patents

Charging and discharging control device for energy storage device and car Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To make a battery fully exhibit its performance by managing its temperature to be in a more proper state. <P>SOLUTION: The charging and discharging of the battery is controlled by setting targeted charging and discharging capacity Pch*, based on the remaining capacity SOC of the battery, using a map showing the relation that the lower the temperature of the battery, with the larger the inclination of the target charging and discharging capacity Pch* with respect to the changes in the remaining capacity SOC becomes, the larger hysteresis to the change of the remaining capacity SOC becomes. By this control, the lower the temperature of the battery is, the more actively the battery is charged and discharged. Moreover, hysteresis is made larger, when the charging and discharging are performed actively so that the battery in a low temperature can be warmed effectively and its performance can be put forth sufficiently, while preventing the frequent switching of the charging and discharging. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、蓄電装置の充放電制御装置および自動車に関し、詳しくは、蓄電装置の充放電を制御する蓄電装置の充放電制御装置またはこの蓄電装置の充放電制御装置を備え駆動軸への動力の出力により走行可能な自動車または駆動輪に接続された駆動軸に動力を出力可能な内燃機関および電動機と該電動機に電力を供給可能な蓄電装置とを備える自動車に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、この種の蓄電装置の充放電制御装置としては、蓄電装置としてのバッテリの温度が低いときにバッテリへの充電量を増加させ、バッテリの温度が高いときにバッテリへの充電量を減少させるものが提案されている(非特許文献1参照)。この装置では、バッテリのSOC(State Of Charge)を計算しこの計算したSOCが低いほど大きくなるように要求充電量を設定すると共にバッテリの温度を検出しこの検出した温度が低いほど高くなるように充電係数を設定して、設定した要求充電量に充電係数を積算することによりバッテリに充電させる実行充電量を設定して充電の制御を行なっている。
【0003】
【非特許文献1】
トヨタ技術公開集、”ハイブリッド電気自動車のバッテリ充電制御装置”[発行番号7405]、[発行日1998年1月30日]
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、こうした充放電装置では、バッテリの充放電の切り替わりが頻繁に行なわれる場合がある。特に、バッテリの温度が高くなるとバッテリのSOCの変化に対する要求充電量の変化が大きくなるから、充放電の切り替えが更に頻繁に行なわれ、バッテリを適切に管理できない場合がある。
【0005】
本発明の蓄電装置の充放電制御装置は、こうした問題を解決し、バッテリなどの蓄電装置の温度をより適切に管理してその能力を十分に発揮させることを目的とする。また、本発明の自動車は、バッテリなどの蓄電装置をより適切に管理して走行性能をより向上させることを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】
本発明の蓄電装置の充放電制御装置および自動車は、上述の目的を達成するために以下の手段を採った。
【0007】
本発明の蓄電装置の充放電制御装置は、
蓄電装置の充放電を制御する蓄電装置の充放電制御装置であって、
前記蓄電装置の蓄電状態を検出する蓄電状態検出手段と、
前記蓄電装置の温度を検出する温度検出手段と、
該検出された温度に応じた前記蓄電装置の蓄電状態の変化に対する該蓄電装置への充放電量の変化の関係と前記蓄電装置の蓄電状態の変化に対するヒステリシスの関係とをもって、前記蓄電状態検出手段により検出された蓄電状態に基づいて該蓄電装置の目標充放電量を設定する目標充放電量設定手段と、
該設定された目標充放電量に基づいて前記蓄電装置の充放電を制御する充放電制御手段と
を備えることを要旨とする。
【0008】
この本発明の蓄電装置の充放電制御装置では、蓄電装置の温度に応じた蓄電装置の蓄電状態の変化に対する蓄電装置への充放電量の変化の関係と蓄電装置の蓄電状態の変化に対するヒステリシスの関係とをもって、蓄電状態に基づいて蓄電装置の目標充放電量を設定し、この設定した目標充放電量に基づいて蓄電装置の充放電を制御する。したがって、蓄電装置の充放電の頻繁な切り替わりを回避しながら蓄電状態の温度に応じて適切な充放電を行なうことができる。この結果、蓄電装置をより適切に管理することができる。
【0009】
こうした本発明の蓄電装置の充放電制御装置において、前記目標充放電量設定手段は、前記蓄電装置の温度が低いほど前記蓄電装置の蓄電状態の変化に対する該蓄電装置への充放電量の変化が大きくなると共に該蓄電装置の蓄電状態の変化に対するヒステリシスが大きくなる傾向の関係をもって、前記目標充放電量を設定する手段であるものとすることもできる。こうすれば、蓄電装置の充放電の頻繁な切り替わりを回避しながら蓄電装置の温度をその性能を十分に発揮させることのできる温度に調節することができる。
【0010】
また、本発明の蓄電装置の充放電制御装置において、前記目標充放電量設定手段は、前記蓄電装置の蓄電状態が所定範囲を外れるときには所定量を前記目標充放電量として設定する手段であるものとすることもできる。こうすれば、蓄電装置の充放電をより安定させることができる。
【0011】
本発明の第1の自動車は、
上述の態様のいずれかの蓄電装置の充放電制御装置を備え、駆動軸への動力の出力により走行可能な自動車であって、
エネルギの消費を伴って発電して前記蓄電装置を含む電力系統に供給可能な発電手段と、
前記電力系統からの電力により前記駆動軸に動力を出力可能な電動機と、
前記蓄電装置の充放電制御装置の目標充放電量設定手段により設定された目標充放電量に基づいて前記蓄電装置が充放電されると共に要求駆動力に対応する駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記発電手段と前記電動機とを制御する制御手段と
を備えることを要旨とする。
【0012】
この本発明の第1の自動車では、エネルギの消費を伴って発電して蓄電装置を含む電力系統に供給可能な発電手段とこの電力系統からの電力により駆動軸に動力を出力可能な電動機を備え、上述の態様のいずれかの本発明の蓄電装置の充放電制御装置の目標充放電量設定手段により設定された目標充放電量に基づいて蓄電装置が充放電されると共に要求駆動力に対応する駆動力が駆動軸に出力されるよう発電手段と電動機とを制御する。したがって、本発明の蓄電装置の充放電制御装置の効果、すなわち蓄電装置をより適切に管理できる等の効果を奏することができると共に要求駆動力に対処することができる。ここで、「電動機」は、「発電手段」と別個のものとして構成するものの他、「発電手段」の一部を兼ねるものとして構成するものも含まれる。
【0013】
こうした本発明の第1の自動車において、前記制御手段は、前記蓄電装置の充放電制限の範囲内で前記要求駆動力に対応する駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記電動機を駆動制御する手段であるものとすることもできる。こうすれば、蓄電装置の過充電や過放電をより確実に防止することができる。
【0014】
また、本発明の第1の自動車において、前記発電手段は、内燃機関と、該内燃機関のからの動力の少なくとも一部を用いて発電する発電機と備える手段であるものとすることもできる。
【0015】
本発明の第2の自動車は、
駆動輪に接続された駆動軸に動力を出力可能な内燃機関および電動機と、該電動機に電力を供給可能な蓄電装置とを備える自動車であって、
前記蓄電装置の温度を検出する温度検出手段と、
該検出された温度に基づいて前記蓄電装置の温度を調節するための該蓄電装置の使用態様を設定する使用態様設定手段と、
前記駆動軸に要求される要求駆動力と前記設定された使用態様とに基づいて少なくとも前記内燃機関の動力を前記駆動軸に出力する機関運転モードと前記電動機の動力だけを前記駆動軸に出力する電動運転モードとを含む運転モードのうちのいずれかを選択して設定する運転モード設定手段と、
該設定された運転モードにより前記要求駆動力に対応する駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記内燃機関と前記電動機とを制御する制御手段と
を備えることを要旨とする。
【0016】
この本発明の第2の自動車では、蓄電装置の温度に基づいて蓄電装置の温度を調節するための使用態様を設定して、駆動軸に要求される要求駆動力と設定した使用態様とに基づいて少なくとも内燃機関の動力を駆動軸に出力する機関運転モードと電動機の動力だけを駆動軸に出力する電動運転モードとを含む運転モードのうちのいずれかを選択して設定し、設定した運転モードにより要求駆動力に対応する駆動力が駆動軸に出力されるよう内燃機関と電動機とを制御するから、蓄電装置の温度をより適切に管理することができると共に要求駆動力に対処することができる。
【0017】
こうした本発明の第2の自動車において、前記使用態様設定手段は、前記蓄電装置の使用態様として前記蓄電装置の温度が低いほど小さくなる傾向に閾値を設定する手段であり、前記運転モード設定手段は、前記要求駆動力に対応する動力が前記閾値以上のときには前記機関運転モードを設定し、前記要求駆動力に対応する動力が前記閾値未満のときには前記電動運転モードを設定する手段であるものとすることもできる。こうすれば、蓄電装置の温度が低いときには蓄電装置の使用を多くして蓄電装置を加温してその性能を発揮させることができる。
【0018】
また、本発明の第2の自動車において、前記機関運転モードは、前記内燃機関の動力と前記電動機の動力とを前記駆動軸に出力するモードであるものとすることもできる。
【0019】
さらに、本発明の第2の自動車において、前記内燃機関からの動力の一部を電力に変換すると共に残余の動力を前記駆動軸に伝達する電力変換動力伝達手段を備え、前記制御手段は、前記内燃機関と前記電力変換動力伝達手段と前記電動機とを制御する手段であるものとすることもできる。
【0020】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態を実施例を用いて説明する。図1は、本発明の一実施例である動力出力装置を搭載したハイブリッド自動車20の構成の概略を示す構成図である。実施例のハイブリッド自動車20は、図示するように、エンジン22と、エンジン22の出力軸としてのクランクシャフト26にダンパ28を介して接続された3軸式の動力分配統合機構30と、動力分配統合機構30に接続された発電可能なモータMG1と、動力分配統合機構30に接続された駆動軸としてのリングギヤ軸32aに取り付けられた減速ギヤ35と、この減速ギヤ35に接続されたモータMG2と、動力出力装置全体をコントロールするハイブリッド用電子制御ユニット70とを備える。
【0021】
エンジン22は、ガソリンまたは軽油などの炭化水素系の燃料により動力を出力する内燃機関であり、エンジン22の運転状態を検出する各種センサから信号を入力するエンジン用電子制御ユニット(以下、エンジンECUという)24により燃料噴射制御や点火制御,吸入空気量調節制御などの運転制御を受けている。エンジンECU24は、ハイブリッド用電子制御ユニット70と通信しており、ハイブリッド用電子制御ユニット70からの制御信号によりエンジン22を運転制御すると共に必要に応じてエンジン22の運転状態に関するデータをハイブリッド用電子制御ユニット70に出力する。
【0022】
動力分配統合機構30は、外歯歯車のサンギヤ31と、このサンギヤ31と同心円上に配置された内歯歯車のリングギヤ32と、サンギヤ31に噛合すると共にリングギヤ32に噛合する複数のピニオンギヤ33と、複数のピニオンギヤ33を自転かつ公転自在に保持するキャリア34とを備え、サンギヤ31とリングギヤ32とキャリア34とを回転要素として差動作用を行なう遊星歯車機構として構成されている。動力分配統合機構30は、キャリア34にはエンジン22のクランクシャフト26が、サンギヤ31にはモータMG1が、リングギヤ32にはリングギヤ軸32aを介して減速ギヤ35がそれぞれ連結されており、モータMG1が発電機として機能するときにはキャリア34から入力されるエンジン22からの動力をサンギヤ31側とリングギヤ32側にそのギヤ比に応じて分配し、モータMG1が電動機として機能するときにはキャリア34から入力されるエンジン22からの動力とサンギヤ31から入力されるモータMG1からの動力を統合してリングギヤ32側に出力する。リングギヤ32に出力された動力は、リングギヤ軸32aからギヤ機構60およびデファレンシャルギヤ62を介して、最終的には車両の駆動輪63a,63bに出力される。
【0023】
モータMG1およびモータMG2は、いずれも発電機として駆動することができると共に電動機として駆動できる周知の同期発電電動機として構成されており、インバータ41,42を介してバッテリ50と電力のやりとりを行なう。インバータ41,42とバッテリ50とを接続する電力ライン54は、各インバータ41,42が共用する正極母線および負極母線として構成されており、モータMG1,MG2のいずれかで発電される電力を他のモータで消費することができるようになっている。したがって、バッテリ50は、モータMG1,MG2のいずれかから生じた電力や不足する電力により充放電されることになる。なお、モータMG1,MG2により電力収支のバランスをとるものとすれば、バッテリ50は充放電されない。モータMG1,MG2は、いずれもモータ用電子制御ユニット(以下、モータECUという)40により駆動制御されている。モータECU40には、モータMG1,MG2を駆動制御するために必要な信号、例えばモータMG1,MG2の回転子の回転位置を検出する回転位置検出センサ43,44からの信号や図示しない電流センサにより検出されるモータMG1,MG2に印加される相電流などが入力されており、モータECU40からは、インバータ41,42へのスイッチング制御信号が出力されている。モータECU40は、ハイブリッド用電子制御ユニット70と通信しており、ハイブリッド用電子制御ユニット70からの制御信号によってモータMG1,MG2を駆動制御すると共に必要に応じてモータMG1,MG2の運転状態に関するデータをハイブリッド用電子制御ユニット70に出力する。
【0024】
バッテリ50は、バッテリ用電子制御ユニット(以下、バッテリECUという)52によって管理されている。バッテリECU52には、バッテリ50を管理するのに必要な信号、例えば,バッテリ50の端子間に設置された図示しない電圧センサからの端子間電圧,バッテリ50の出力端子に接続された電力ライン54に取り付けられた図示しない電流センサからの充放電電流,バッテリ50に取り付けられた温度センサ51からの電池温度Tbなどが入力されており、必要に応じてバッテリ50の状態に関するデータを通信によりハイブリッド用電子制御ユニット70に出力する。なお、バッテリECU52では、バッテリ50を管理するために電流センサにより検出された充放電電流の積算値に基づいて残容量(SOC)も演算している。
【0025】
ハイブリッド用電子制御ユニット70は、CPU72を中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、CPU72の他に処理プログラムを記憶するROM74と、データを一時的に記憶するRAM76と、図示しない入出力ポートおよび通信ポートとを備える。ハイブリッド用電子制御ユニット70には、イグニッションスイッチ80からのイグニッション信号,シフトレバー81の操作位置を検出するシフトポジションセンサ82からのシフトポジションSP,アクセルペダル83の踏み込み量を検出するアクセルペダルポジションセンサ84からのアクセル開度Acc,ブレーキペダル85の踏み込み量を検出するブレーキペダルポジションセンサ86からのブレーキペダルポジションBP,車速センサ88からの車速Vなどが入力ポートを介して入力されている。ハイブリッド用電子制御ユニット70は、前述したように、エンジンECU24やモータECU40,バッテリECU52と通信ポートを介して接続されており、エンジンECU24やモータECU40,バッテリECU52と各種制御信号やデータのやりとりを行なっている。
【0026】
こうして構成された実施例のハイブリッド自動車20は、運転者によるアクセルペダル83の踏み込み量に対応するアクセル開度Accと車速Vとに基づいて駆動軸としてのリングギヤ軸32aに出力すべき要求トルクを計算し、この要求トルクに対応する要求動力がリングギヤ軸32aに出力されるように、エンジン22とモータMG1とモータMG2とが運転制御される。エンジン22とモータMG1とモータMG2の運転制御としては、要求動力に見合う動力がエンジン22から出力されるようにエンジン22を運転制御すると共にエンジン22から出力される動力のすべてが動力分配統合機構30とモータMG1とモータMG2とによってトルク変換されてリングギヤ軸32aに出力されるようモータMG1およびモータMG2を駆動制御するトルク変換運転モードや要求動力とバッテリ50の充放電に必要な電力との和に見合う動力がエンジン22から出力されるようにエンジン22を運転制御すると共にバッテリ50の充放電を伴ってエンジン22から出力される動力の全部またはその一部が動力分配統合機構30とモータMG1とモータMG2とによるトルク変換を伴って要求動力がリングギヤ軸32aに出力されるようモータMG1およびモータMG2を駆動制御する充放電運転モード、エンジン22の運転を停止してモータMG2からの要求動力に見合う動力をリングギヤ軸32aに出力するよう運転制御するモータ運転モードなどがある。
【0027】
次に、こうして構成された実施例のハイブリッド自動車20の動作、特にバッテリ50の温度管理を伴うハイブリッド自動車20の動作について説明する。図2は、実施例のハイブリッド自動車20のハイブリッド用電子制御ユニット70により実行される運転制御ルーチンの一例を示すフローチャートである。このルーチンは、所定時間毎(例えば、8msec毎)に繰り返し実行される。
【0028】
運転制御ルーチンが実行されると、ハイブリッド用電子制御ユニット70のCPU72は、まず、アクセルペダルポジションセンサ84からのアクセル開度Accや車速センサ88からの車速V,バッテリECU52からのバッテリ50の残容量SOCや電池温度Tb,エンジン22の回転数Ne,モータMG1およびモータMG2の回転数Nm1,Nm2などの制御に必要なデータを入力する処理を行なう(ステップS100)。ここで、モータMG1,MG2の回転数Nm1,Nm2は、回転位置検出センサ43,44により検出されるモータMG1,MG2の回転子の回転位置に基づいて計算されたものをモータECU40から通信により入力するものとした。また、エンジン22の回転数Neは、モータMG1の回転数Nm1と、モータMG2の回転数Nm2を減速ギヤ35のギヤ比Gr(モータMG2の回転数/リングギヤ軸32aの回転数)で割って得られるリングギヤ軸32aの回転数と、動力分配統合機構30のギヤ比ρ(サンギヤ歯数/リングギヤ歯数)とに基づいて計算されたものを入力するものとした。勿論、エンジン22のクランクシャフト26に回転数センサを取り付けて、直接検出されたものを用いるものとしても構わない。
【0029】
制御に必要なデータが入力されると、入力したアクセル開度Accと車速Vとに基づいて駆動軸としてのリングギヤ軸32aに要求される要求トルクTr*を設定すると共に要求動力Pr*を設定する(ステップS102)。要求トルクTr*の設定は、実施例では、アクセル開度Accと車速Vと要求トルクTr*との関係を予め求めて要求トルク設定用マップとしてROM74に記憶しておき、アクセル開度Accと車速Vとが与えられると、要求トルク設定用マップから対応する要求トルクTr*を導出して設定するものとした。図3に要求トルク設定用マップの一例を示す。また、要求動力Pr*の設定は、設定した要求トルクTr*を車速Vに換算係数kを乗じて求めたリングギヤ軸32aの回転数で掛けたもの(Tr*×k・V)を設定するものとした。なお、要求動力Pr*の設定に用いるリングギヤ軸32aの回転数は、モータMG2の回転数Nm2を減速ギヤ35のギヤ比Grで割ることによって求めるものとしてもよい。
【0030】
続いて、入力したバッテリ50の電池温度Tbと残容量SOCと充放電量履歴Fとに基づいてバッテリ50に充放電すべき要求充放電量Pch*を設定する(ステップS104)。要求充放電量Pch*の設定は、実施例では、電池温度Tbと残容量SOCと充放電量履歴Fと要求充放電量Pch*との関係を予め求めてマップとしてROM74に記憶しておき、電池温度Tbと残容量SOCと充放電量履歴Fとが与えられるとマップから対応する要求充放電量Pch*を導出することにより設定するものとした。このマップの一例を図4に示す。図4の例では、電池温度Tbが低いほど、即ち図4中のT3からT2,T1へ向かうほど残容量SOCの変化に対して目標充放電量Pch*の傾きが大きくなるように関係付けられている。また、図4では、残容量SOCが所定SOC以上のときには一定の最大放電量(図4中のP1)が設定され、残容量SOCが所定SOC未満のときには一定の最大充電量(図4中のP2)が設定されるようになっている。充放電量履歴Fは、過去の目標充放電量Pch*として最大放電量が設定されたか最大充電量が設定されたかを識別するフラグであり、実施例では、目標充放電量Pch*として最大放電量が設定されたときに値1が設定され、目標充放電量Pch*として最大充電量が設定されたときに値0が設定されるものとした。実施例では、この充放電量履歴Fに値1が設定されているときに図4中右側のマップ、すなわち図5(a)のマップを用いて残容量SOCと電池温度Tbとに基づいて目標充放電量Pch*を設定し、充放電量履歴Fに値0が設定されているときに図4中左側のマップ、すなわち図5(b)のマップを用いて残容量SOCと電池温度Tbとに基づいて目標充放電量Pch*を設定することにより、残容量SOCの変化に対してヒステリシスを持たせている。このとき、バッテリ50の電池温度Tbが低いほど、即ち、目標充放電量Pch*の傾きが大きいほど残容量SOCの上昇時と下降時とに対して大きなヒステリシスを持たせているから、残容量SOCの変化に対する目標充放電量Pch*の傾きが大きい領域での目標充放電量Pch*の頻繁な切り替わりを効果的に回避することができる。
【0031】
こうして目標充放電量Pch*が設定されると、ステップS102で設定した要求動力Pr*と目標充放電量Pch*と所定のロスとの和により車両全体で要求される要求動力Pvを計算し(ステップS106)、計算した要求動力Pvに基づいて上述したモータ運転モードを設定するか否かを判定するための閾値としての運転モード判定閾値Prefをバッテリ50の温度Tbに基づいて設定する(ステップS108)。この運転モード判定閾値Prefは、実施例では、電池温度Tbと運転モード判定閾値Prefとの関係を予め求めてROM74に記憶しておき、電池温度Tbが与えられたときにマップから対応する運転モード判定閾値Prefを導出して設定するものとした。このマップの一例を図6に示す。図6に示すように、運転モード判定閾値Prefは、電池温度Tbが低くなるほど小さくなるように設定されると共に電池温度Tbが高くなるほど大きくなるように設定される。これは、電池温度Tbが低いほど後述するステップS110によりモータ運転モードが設定されやすくし電池温度Tbが高いほどモータ運転モードが設定されにくくすることにより、バッテリ50の使用の程度を調節して温度をバッテリ50の能力を十分に発揮できる温度に管理するためである。
【0032】
要求動力Pvと運転モード判定閾値Prefとが設定されると、要求動力Pvが運転モード判定閾値未満であるか否かを判定し(ステップS110)、運転モード判定閾値未満であると判定されると、実施例のハイブリッド自動車20の運転モードとしてモータ運転モードを設定する。具体的には、エンジン22の運転を停止させるようエンジン22の目標トルクTe*として値0を設定すると共に(ステップS112)、モータMG1の目標トルクTm1*として値0を設定し(ステップS114)、モータMG2からのトルクだけでステップS102で設定した要求トルクTr*を賄うようモータMG2の目標トルクTm2*として要求動力Pr*をモータMG2の回転数Nm2で割った値(Pr*/Nm2)を設定する(ステップS116)。一方、要求動力Pvが運転モード判定閾値Pref未満でない(即ち、Pref以上)と判定されると、モータ運転モード以外の運転モード、即ちトルク変換運転モードや充放電運転モードを設定する。具体的には、ステップS106で設定した車両全体で要求される要求動力Pvをエンジン22の目標動力としてこの目標動力を出力可能な運転ポイント(トルクと回転数から定まるポイント)のうちエンジン22が効率よく運転可能なポイントを目標トルクTe*と目標回転数Ne*として設定すると共に(ステップS118)、設定した目標回転数Ne*と現在のエンジン22の回転数Neとに基づいて次式(1)によりモータMG1の目標トルクTm1*を設定する(ステップS120)。ここで、式(1)中、「KP」は比例制御係数であり、「KI」は積分制御係数である。
【0033】

Figure 2005020955
【0034】
そして、ステップS102で設定した要求動力Pr*と設定したモータMG1の目標トルクTm1*と動力分配統合機構30のギヤ比ρと減速ギヤ35のギヤ比Grとに基づいて次式(2)によりモータMG2の目標トルクTm2*を設定する(ステップS122)。図7に動力分配統合機構30の回転要素を力学的に説明するための共線図を示す。図中R上の2つの太線矢印は、エンジン22を目標トルクTe*および目標回転数Ne*の運転ポイントで定常運転しているときにエンジン22から出力されるトルクTe*がリングギヤ軸32aに伝達されるトルクと、モータMG2から出力されるトルクが減速ギヤ35を介してリングギヤ軸32aに作用するトルクとを示す。図7に示すように、モータMG2の目標トルクTm2*は、エンジン22からリングギヤ軸32aに伝達するトルクとモータMG2からリングギヤ軸32aに作用するトルクとの和のトルクが要求トルクTr*となるように設定すればよい。
【0035】
Figure 2005020955
【0036】
次に、設定したモータMG1の目標トルクTm1*に回転数Nm1を掛けてモータMG1の出力Pm1を計算すると共に(ステップS124)、計算したモータMG1の出力Pm1とバッテリ50の入出力制限Win,WoutとモータMG2の回転数Nm2とに基づいて次式(3)および(4)によりモータMG2から出力してもよいトルクの上下限ガード値Th,Tlを設定する(ステップS126)。ここで、バッテリ50の入出力制限Win,Woutは、バッテリ50の電池温度Tbや残容量SOCなどに基づいて設定される。実施例では、電池温度Tbと残容量SOCと入出力制限Win,Woutとの関係を予め求めてマップとしてROM74に記憶しておき、電池温度Tbと残容量SOCとが与えられるとマップから対応する入出力制限Win,Woutを導出して設定するものとした。
【0037】
Figure 2005020955
【0038】
そして、ステップS116またはS122で設定したモータMG2の目標トルクTm2*が設定した上下限ガード値Th,Tlの範囲内にあるか否かを判定し(ステップS128)、上下限ガード値Th,Tlの範囲内にないと判定されると、その範囲内となるようモータMG2の目標トルクTm2*を調整する処理を行なう(ステップS130)。この処理は、具体的には、モータMG2の目標トルクTm2*が上限ガード値Thよりも大きいと判定されると上限ガード値Thとなるよう目標トルクTm2*を調整し、目標トルクTm2*が下限ガード値Tlよりも小さいと判定されると下限ガード値Tlとなるよう目標トルクTm2*を調整する処理である。
【0039】
こうしてエンジン22の目標トルクTe*やモータMG1の目標トルクTm1*,モータMG2の目標トルクTm2*を設定すると、エンジン22の目標トルクTe*をエンジンECU24に、モータMG1の目標トルクTm1*とモータMG2の目標トルクTm2*とをモータECU40に出力して(ステップS132)、本ルーチンを終了する。これにより、目標トルクTe*を受け取ったエンジンECU24は、エンジン22が目標トルクTe*で運転されるようにエンジン22における燃料噴射制御や点火制御などの制御を行なう。また、目標トルクTm1*と目標トルクTm2*とを受け取ったモータECU40は、目標トルクTm1*でモータMG1が運転されると共に目標トルクTm2*でモータMG2が運転されるようにインバータ41,42のスイッチング素子のスイッチング制御を行なう。
【0040】
以上説明した実施例のハイブリッド自動車20によれば、バッテリ50の電池温度Tbが低いほどバッテリ50の残容量SOCに対する目標充放電量Pch*の傾きを大きくすると共にヒステリシスを大きく持たせて目標充放電量Pch*を設定して、エンジン22やモータMG1,MG2を制御するから、充放電量Pchの頻繁な変更を回避しながら電池温度Tbの温度をより適切な温度に管理することができる。この結果、バッテリ50の性能を十分に発揮させることができ、ひいてはハイブリッド自動車20の走行性能を向上させることができる。
【0041】
また、実施例のハイブリッド自動車20によれば、バッテリ50の電池温度Tbが低いほど大きくなるよう運転モード判定閾値Prefを設定し、車両全体で要求される要求動力Pvが設定した運転モード判定閾値Pref未満のときにはエンジン22の運転を停止してモータMG2だけで走行するモータ運転モードを設定し、要求動力Pvが運転モード判定閾値Pref以上のときにはエンジン22を運転してエンジン22とモータMG1,MG2とにより走行するトルク変換運転モードや充放電運転モードを設定するから、バッテリ50の温度が低いときにはバッテリ50の使用を活発にしてその温度を上昇させることができ、バッテリ50の温度が高いときにはバッテリ50の使用を抑えてその温度上昇を抑えることができる。この結果、バッテリ50の性能を十分に発揮させることができ、ひいてはハイブリッド自動車20の走行性能を向上させることができる。
【0042】
実施例のハイブリッド自動車20では、図2の運転制御ルーチンのステップS104の処理でバッテリ50の電池温度Tbを考慮して要求充放電量Pch*を設定すると共に、ステップS108の処理でバッテリ50の電池温度Tbを考慮してモータ運転モードか否かを判定するための運転モード判定閾値Prefを設定するものとしたが、いずれか一方のみの処理において電池温度Tbを考慮するものとしてもよい。ステップS104の処理でバッテリ50の電池温度Tbを考慮しない場合は、例えば、図4中の実線で示された残容量SOCと目標充放電量Pch*との関係をもつマップを用いて残容量SOCに基づいて目標充放電量Pch*を設定すればよく、ステップS108の処理でバッテリ50の電池温度Tbを考慮しない場合は、例えば、電池温度Tbに関係なく一定の運転モード判定閾値Prefを設定すればよい。
【0043】
実施例のハイブリッド自動車20では、車両全体で要求される要求動力Pvと運転モード判定閾値Prefとの比較によりモータ運転モードを設定するか否かを判定するものとしたが、駆動軸への要求動力Pr*と運転モード判定閾値Prefとの比較によりモータ運転モードを設定するか否かを判定するものとしてもよい。勿論、車速Vや残容量SOCなどの他のパラメータも考慮するものとしてもよい。
【0044】
実施例のハイブリッド自動車20では、モータMG2の動力を減速ギヤ35により変速してリングギヤ軸32aに出力するものとしたが、図8の変形例のハイブリッド自動車120に例示するように、モータMG2の動力をリングギヤ軸32aが接続された車軸(駆動輪63a,63bが接続された車軸)とは異なる車軸(図8における車輪64a,64bに接続された車軸)に接続するものとしてもよい。
【0045】
実施例のハイブリッド自動車20では、エンジン22の動力を動力分配統合機構30を介して駆動輪63a,63bに接続された駆動軸としてのリングギヤ軸32aに出力するものとしたが、図9の変形例のハイブリッド自動車220に例示するように、エンジン22のクランクシャフト26に接続されたインナーロータ232と駆動輪63a,63bに動力を出力する駆動軸に接続されたアウターロータ234とを有し、エンジン22の動力の一部を駆動軸に伝達すると共に残余の動力を電力に変換する対ロータ電動機230を備えるものとしてもよい。
【0046】
また、こうした実施例のハイブリッド自動車20や変形例のハイブリッド自動車120,220の他、エンジンと、エンジンの動力により発電する発電機と、発電機の発電電力を用いて駆動輪に接続された駆動軸に動力を出力する電動機とを備えるいわゆるシリーズ型のハイブリッド自動車や、駆動輪に接続された駆動軸に変速機を介して取り付けられたエンジンと、駆動軸に動力を入出力可能な発電電動機とを備えるハイブリッド自動車などの種々のハイブリッド自動車に適用可能である。
【0047】
実施例では、ハイブリッド自動車に適用して説明したが、処理によってはバッテリの充放電制御装置の態様としても構わない。
【0048】
以上、本発明の実施の形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例であるハイブリッド自動車20の構成の概略を示す構成図である。
【図2】実施例のハイブリッド自動車20のハイブリッド用電子制御ユニット70により実行される運転制御ルーチンの一例を示すフローチャートである。
【図3】アクセル開度Accと車速Vと要求トルクTr*との関係を示すマップである。
【図4】電池温度Tb毎における残容量SOCと目標充放電量Pch*との関係を示すマップである。
【図5】電池温度Tb毎における残容量SOCと目標充放電量Pch*との関係を示すマップである。
【図6】電池温度Tbと運転モード判定閾値Prefとの関係を示すマップである。
【図7】動力分配統合機構30の回転要素の力学的な関係を示す説明図である。
【図8】変形例のハイブリッド自動車120の構成の概略を示す構成図である。
【図9】変形例のハイブリッド自動車220の構成の概略を示す構成図である。
【符号の説明】
20,120,220 ハイブリッド自動車、22 エンジン、24 エンジン用電子制御ユニット(エンジンECU)、26 クランクシャフト、28 ダンパ、30 動力分配統合機構、31 サンギヤ、32 リングギヤ、32a リングギヤ軸、33 ピニオンギヤ、34 キャリア、35,135 減速ギヤ、40 モータ用電子制御ユニット(モータECU)、41,42 インバータ、43,44 回転位置検出センサ、50 バッテリ、51 温度センサ、52バッテリ用電子制御ユニット(バッテリECU)、54 電力ライン、60 ギヤ機構、62 デファレンシャルギヤ、63a,63b,64a,64b 駆動輪、70 ハイブリッド用電子制御ユニット、72 CPU、74 ROM、76 RAM、80 イグニッションスイッチ、81 シフトレバー、82 シフトポジションセンサ、83 アクセルペダル、84 アクセルペダルポジションセンサ、85 ブレーキペダル、86 ブレーキペダルポジションセンサ、88 車速センサ、230 対ロータ電動機、232 インナーロータ 234 アウターロータ、MG1,MG2 モータ。[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a charge / discharge control device for a power storage device and an automobile. More specifically, the present invention relates to a charge / discharge control device for a power storage device that controls charge / discharge of a power storage device or a charge / discharge control device for the power storage device. The present invention relates to an automobile that can travel by output or an automobile that includes an internal combustion engine and an electric motor that can output power to a drive shaft connected to a drive wheel, and a power storage device that can supply electric power to the electric motor.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, as a charge / discharge control device for this type of power storage device, the amount of charge to the battery is increased when the temperature of the battery as the power storage device is low, and the amount of charge to the battery is decreased when the temperature of the battery is high. The thing is proposed (refer nonpatent literature 1). In this device, the SOC (State Of Charge) of the battery is calculated, the required charge amount is set so as to increase as the calculated SOC decreases, and the battery temperature is detected so that the battery temperature increases as the detected temperature decreases. Charging is controlled by setting the charge coefficient and setting the effective charge amount to charge the battery by integrating the charge coefficient to the set required charge amount.
[0003]
[Non-Patent Document 1]
Toyota Technical Disclosure, “Battery Charging Control Device for Hybrid Electric Vehicles” [Issue No. 7405], [Issue Date January 30, 1998]
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
However, in such a charging / discharging device, the charging / discharging of the battery may be frequently switched. In particular, when the temperature of the battery increases, the change in the required charge amount with respect to the change in the SOC of the battery increases, so that switching between charge and discharge is performed more frequently, and the battery may not be managed properly.
[0005]
An object of the charge / discharge control device for a power storage device according to the present invention is to solve such problems and more appropriately manage the temperature of a power storage device such as a battery so as to sufficiently exhibit its ability. Another object of the automobile of the present invention is to more appropriately manage a power storage device such as a battery to further improve running performance.
[0006]
[Means for solving the problems and their functions and effects]
The charge / discharge control device for an electric storage device and an automobile according to the present invention employ the following means in order to achieve the above-described object.
[0007]
The charge / discharge control device of the power storage device of the present invention is
A charge / discharge control device for a power storage device that controls charge / discharge of the power storage device,
Power storage state detecting means for detecting a power storage state of the power storage device;
Temperature detecting means for detecting the temperature of the power storage device;
The power storage state detection means includes a relationship between a change in charge / discharge amount to the power storage device with respect to a change in a power storage state of the power storage device according to the detected temperature and a hysteresis relationship with respect to a change in the power storage state of the power storage device. Target charge / discharge amount setting means for setting the target charge / discharge amount of the power storage device based on the power storage state detected by
Charge / discharge control means for controlling charge / discharge of the power storage device based on the set target charge / discharge amount;
It is a summary to provide.
[0008]
In the charge / discharge control device for a power storage device according to the present invention, the relationship between the change in charge / discharge amount to the power storage device with respect to the change in the power storage state of the power storage device according to the temperature of the power storage device and the hysteresis with respect to the change in the power storage state of the power storage device. Based on the relationship, a target charge / discharge amount of the power storage device is set based on the power storage state, and charge / discharge of the power storage device is controlled based on the set target charge / discharge amount. Therefore, appropriate charging / discharging can be performed according to the temperature of the storage state while avoiding frequent switching of charging / discharging of the storage device. As a result, the power storage device can be managed more appropriately.
[0009]
In such a charge / discharge control device for a power storage device according to the present invention, the target charge / discharge amount setting means is configured to change the charge / discharge amount to the power storage device relative to the change in the power storage state of the power storage device as the temperature of the power storage device decreases. It may be a means for setting the target charge / discharge amount with a relation that the hysteresis with respect to a change in the power storage state of the power storage device increases as the power storage device increases. If it carries out like this, the temperature of an electrical storage apparatus can be adjusted to the temperature which can fully exhibit the performance, avoiding frequent switching of charging / discharging of an electrical storage apparatus.
[0010]
In the charge / discharge control device for a power storage device according to the present invention, the target charge / discharge amount setting means is a means for setting a predetermined amount as the target charge / discharge amount when a power storage state of the power storage device is out of a predetermined range. It can also be. If it carries out like this, charging / discharging of an electrical storage apparatus can be stabilized more.
[0011]
The first automobile of the present invention is
A vehicle including the charge / discharge control device for a power storage device according to any one of the above-described aspects, capable of traveling by output of power to a drive shaft,
Power generation means capable of generating power with energy consumption and supplying the power system including the power storage device;
An electric motor capable of outputting power to the drive shaft by electric power from the power system;
The power storage device is charged / discharged based on the target charge / discharge amount set by the target charge / discharge amount setting means of the charge / discharge control device of the power storage device, and a driving force corresponding to the required driving force is output to the drive shaft. Control means for controlling the power generation means and the electric motor,
It is a summary to provide.
[0012]
The first automobile of the present invention includes power generation means capable of generating power with energy consumption and supplying it to an electric power system including a power storage device, and an electric motor capable of outputting power to a drive shaft by electric power from the electric power system. The power storage device is charged / discharged based on the target charge / discharge amount set by the target charge / discharge amount setting means of the charge / discharge control device of the power storage device of the present invention according to any one of the above aspects, and corresponds to the required driving force. The power generation means and the electric motor are controlled so that the driving force is output to the driving shaft. Therefore, the effect of the charge / discharge control device for the power storage device of the present invention, that is, the effect that the power storage device can be managed more appropriately can be achieved, and the required driving force can be dealt with. Here, the “motor” includes not only one that is configured separately from the “power generation means” but also one that is configured as a part of the “power generation means”.
[0013]
In such a first automobile of the present invention, the control means drives and controls the electric motor so that a driving force corresponding to the required driving force is output to the driving shaft within a range of charge / discharge restriction of the power storage device. It can also be a means. In this way, overcharge and overdischarge of the power storage device can be more reliably prevented.
[0014]
In the first automobile of the present invention, the power generation means may be a means provided with an internal combustion engine and a generator that generates power using at least part of the power from the internal combustion engine.
[0015]
The second automobile of the present invention is
An automobile comprising an internal combustion engine and an electric motor capable of outputting power to a drive shaft connected to drive wheels, and a power storage device capable of supplying electric power to the electric motor,
Temperature detecting means for detecting the temperature of the power storage device;
Usage mode setting means for setting a usage mode of the power storage device for adjusting the temperature of the power storage device based on the detected temperature;
Based on the required driving force required for the drive shaft and the set usage mode, at least the engine operation mode for outputting the power of the internal combustion engine to the drive shaft and the power of the electric motor are output to the drive shaft. An operation mode setting means for selecting and setting any one of the operation modes including the electric operation mode;
Control means for controlling the internal combustion engine and the electric motor so that a driving force corresponding to the required driving force is output to the drive shaft according to the set operation mode;
It is a summary to provide.
[0016]
In the second automobile of the present invention, a usage mode for adjusting the temperature of the power storage device is set based on the temperature of the power storage device, and based on the required driving force required for the drive shaft and the set usage mode. The operation mode is set by selecting and setting at least one of an engine operation mode that outputs at least the power of the internal combustion engine to the drive shaft and an electric operation mode that outputs only the power of the electric motor to the drive shaft. Thus, the internal combustion engine and the electric motor are controlled so that the driving force corresponding to the required driving force is output to the driving shaft, so that the temperature of the power storage device can be more appropriately managed and the required driving force can be dealt with. .
[0017]
In such a second automobile of the present invention, the usage mode setting means is a means for setting a threshold value such that the usage mode of the power storage device becomes smaller as the temperature of the power storage device is lower, and the operation mode setting means is The engine operating mode is set when the power corresponding to the required driving force is greater than or equal to the threshold value, and the electric operation mode is set when the power corresponding to the required driving force is less than the threshold value. You can also. In this way, when the temperature of the power storage device is low, the use of the power storage device can be increased, and the power storage device can be heated to exhibit its performance.
[0018]
In the second automobile of the present invention, the engine operation mode may be a mode for outputting the power of the internal combustion engine and the power of the electric motor to the drive shaft.
[0019]
Further, in the second automobile of the present invention, the vehicle further comprises power conversion power transmission means for converting a part of the power from the internal combustion engine into electric power and transmitting the remaining power to the drive shaft, It may be a means for controlling the internal combustion engine, the power conversion power transmission means, and the electric motor.
[0020]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Next, embodiments of the present invention will be described using examples. FIG. 1 is a configuration diagram showing an outline of a configuration of a hybrid vehicle 20 equipped with a power output apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown in the figure, the hybrid vehicle 20 of the embodiment includes an engine 22, a three-shaft power distribution / integration mechanism 30 connected to a crankshaft 26 as an output shaft of the engine 22 via a damper 28, and power distribution / integration. A motor MG1 capable of generating electricity connected to the mechanism 30, a reduction gear 35 attached to a ring gear shaft 32a as a drive shaft connected to the power distribution and integration mechanism 30, a motor MG2 connected to the reduction gear 35, And a hybrid electronic control unit 70 for controlling the entire power output apparatus.
[0021]
The engine 22 is an internal combustion engine that outputs power using a hydrocarbon-based fuel such as gasoline or light oil, and an engine electronic control unit (hereinafter referred to as an engine ECU) that receives signals from various sensors that detect the operating state of the engine 22. ) 24 is subjected to operation control such as fuel injection control, ignition control, intake air amount adjustment control and the like. The engine ECU 24 is in communication with the hybrid electronic control unit 70, controls the operation of the engine 22 by a control signal from the hybrid electronic control unit 70, and, if necessary, transmits data related to the operating state of the engine 22 to the hybrid electronic control. Output to unit 70.
[0022]
The power distribution and integration mechanism 30 includes an external gear sun gear 31, an internal gear ring gear 32 disposed concentrically with the sun gear 31, a plurality of pinion gears 33 that mesh with the sun gear 31 and mesh with the ring gear 32, A planetary gear mechanism is provided that includes a carrier 34 that holds a plurality of pinion gears 33 so as to rotate and revolve, and that performs differential action using the sun gear 31, the ring gear 32, and the carrier 34 as rotational elements. In the power distribution and integration mechanism 30, the crankshaft 26 of the engine 22 is connected to the carrier 34, the motor MG1 is connected to the sun gear 31, and the reduction gear 35 is connected to the ring gear 32 via the ring gear shaft 32a. When functioning as a generator, power from the engine 22 input from the carrier 34 is distributed according to the gear ratio between the sun gear 31 side and the ring gear 32 side, and when the motor MG1 functions as an electric motor, the engine input from the carrier 34 The power from 22 and the power from the motor MG1 input from the sun gear 31 are integrated and output to the ring gear 32 side. The power output to the ring gear 32 is finally output from the ring gear shaft 32a to the drive wheels 63a and 63b of the vehicle via the gear mechanism 60 and the differential gear 62.
[0023]
The motor MG1 and the motor MG2 are both configured as well-known synchronous generator motors that can be driven as generators and can be driven as motors, and exchange power with the battery 50 via inverters 41 and 42. The power line 54 connecting the inverters 41 and 42 and the battery 50 is configured as a positive electrode bus and a negative electrode bus shared by the inverters 41 and 42, and the electric power generated by one of the motors MG1 and MG2 It can be consumed by a motor. Therefore, battery 50 is charged / discharged by electric power generated from one of motors MG1 and MG2 or insufficient electric power. If the balance of electric power is balanced by the motors MG1 and MG2, the battery 50 is not charged / discharged. The motors MG1 and MG2 are both driven and controlled by a motor electronic control unit (hereinafter referred to as a motor ECU) 40. The motor ECU 40 detects signals necessary for driving and controlling the motors MG1 and MG2, such as signals from rotational position detection sensors 43 and 44 that detect the rotational positions of the rotors of the motors MG1 and MG2, and current sensors (not shown). The phase current applied to the motors MG1 and MG2 to be applied is input, and a switching control signal to the inverters 41 and 42 is output from the motor ECU 40. The motor ECU 40 is in communication with the hybrid electronic control unit 70, controls the driving of the motors MG1 and MG2 by a control signal from the hybrid electronic control unit 70, and, if necessary, data on the operating state of the motors MG1 and MG2. Output to the hybrid electronic control unit 70.
[0024]
The battery 50 is managed by a battery electronic control unit (hereinafter referred to as a battery ECU) 52. The battery ECU 52 receives signals necessary for managing the battery 50, for example, a voltage between terminals from a voltage sensor (not shown) installed between the terminals of the battery 50, and a power line 54 connected to the output terminal of the battery 50. The charging / discharging current from the attached current sensor (not shown), the battery temperature Tb from the temperature sensor 51 attached to the battery 50, and the like are input. Output to the control unit 70. The battery ECU 52 also calculates the remaining capacity (SOC) based on the integrated value of the charge / discharge current detected by the current sensor in order to manage the battery 50.
[0025]
The hybrid electronic control unit 70 is configured as a microprocessor centered on the CPU 72, and in addition to the CPU 72, a ROM 74 for storing processing programs, a RAM 76 for temporarily storing data, an input / output port and communication not shown. And a port. The hybrid electronic control unit 70 includes an ignition signal from an ignition switch 80, a shift position SP from a shift position sensor 82 that detects the operation position of the shift lever 81, and an accelerator pedal position sensor 84 that detects the amount of depression of the accelerator pedal 83. The accelerator pedal opening Acc from the vehicle, the brake pedal position BP from the brake pedal position sensor 86 for detecting the depression amount of the brake pedal 85, the vehicle speed V from the vehicle speed sensor 88, and the like are input via the input port. As described above, the hybrid electronic control unit 70 is connected to the engine ECU 24, the motor ECU 40, and the battery ECU 52 via the communication port, and exchanges various control signals and data with the engine ECU 24, the motor ECU 40, and the battery ECU 52. ing.
[0026]
The hybrid vehicle 20 of the embodiment thus configured calculates the required torque to be output to the ring gear shaft 32a as the drive shaft based on the accelerator opening Acc and the vehicle speed V corresponding to the depression amount of the accelerator pedal 83 by the driver. Then, the operation of the engine 22, the motor MG1, and the motor MG2 is controlled so that the required power corresponding to the required torque is output to the ring gear shaft 32a. As operation control of the engine 22, the motor MG1, and the motor MG2, the operation of the engine 22 is controlled so that power corresponding to the required power is output from the engine 22, and all of the power output from the engine 22 is the power distribution and integration mechanism 30. Torque conversion operation mode for driving and controlling the motor MG1 and the motor MG2 so that the torque is converted by the motor MG1 and the motor MG2 and output to the ring gear shaft 32a, and the required power and the power required for charging and discharging the battery 50. The engine 22 is operated and controlled so that suitable power is output from the engine 22, and all or part of the power output from the engine 22 with charging / discharging of the battery 50 is the power distribution and integration mechanism 30, the motor MG1, and the motor. The required power is converted to the ring gear shaft 32 with torque conversion by MG2. Charge / discharge operation mode in which the motor MG1 and the motor MG2 are driven and controlled to be output to each other, and a motor operation mode in which the operation of the engine 22 is stopped and the power corresponding to the required power from the motor MG2 is output to the ring gear shaft 32a. and so on.
[0027]
Next, the operation of the hybrid vehicle 20 of the embodiment configured as described above, particularly the operation of the hybrid vehicle 20 with the temperature management of the battery 50 will be described. FIG. 2 is a flowchart illustrating an example of an operation control routine executed by the hybrid electronic control unit 70 of the hybrid vehicle 20 according to the embodiment. This routine is repeatedly executed every predetermined time (for example, every 8 msec).
[0028]
When the operation control routine is executed, the CPU 72 of the hybrid electronic control unit 70 firstly, the accelerator opening Acc from the accelerator pedal position sensor 84, the vehicle speed V from the vehicle speed sensor 88, the remaining capacity of the battery 50 from the battery ECU 52. Processing for inputting data necessary for control such as the SOC, battery temperature Tb, engine speed Ne, motor MG1 and motor MG2 speeds Nm1, Nm2, etc. is performed (step S100). Here, the rotational speeds Nm1 and Nm2 of the motors MG1 and MG2 are input from the motor ECU 40 by communication from those calculated based on the rotational positions of the rotors of the motors MG1 and MG2 detected by the rotational position detection sensors 43 and 44. To do. Further, the rotational speed Ne of the engine 22 is obtained by dividing the rotational speed Nm1 of the motor MG1 and the rotational speed Nm2 of the motor MG2 by the gear ratio Gr of the reduction gear 35 (the rotational speed of the motor MG2 / the rotational speed of the ring gear shaft 32a). The rotation speed of the ring gear shaft 32a and the gear ratio ρ (number of sun gear teeth / number of ring gear teeth) of the power distribution and integration mechanism 30 are input. Of course, it is also possible to attach a rotation speed sensor to the crankshaft 26 of the engine 22 and use what is directly detected.
[0029]
When data necessary for control is input, the required torque Tr * required for the ring gear shaft 32a as the drive shaft is set and the required power Pr * is set based on the input accelerator opening Acc and the vehicle speed V. (Step S102). In the embodiment, the required torque Tr * is set by preliminarily obtaining the relationship among the accelerator opening Acc, the vehicle speed V, and the required torque Tr * and storing it in the ROM 74 as a required torque setting map, and the accelerator opening Acc and the vehicle speed. When V is given, the corresponding required torque Tr * is derived and set from the required torque setting map. FIG. 3 shows an example of the required torque setting map. The required power Pr * is set by multiplying the set required torque Tr * by the rotation speed of the ring gear shaft 32a obtained by multiplying the vehicle speed V by the conversion factor k (Tr * × k · V). It was. The rotational speed of the ring gear shaft 32a used for setting the required power Pr * may be obtained by dividing the rotational speed Nm2 of the motor MG2 by the gear ratio Gr of the reduction gear 35.
[0030]
Subsequently, a required charge / discharge amount Pch * to be charged / discharged to / from the battery 50 is set based on the input battery temperature Tb, remaining capacity SOC and charge / discharge amount history F of the battery 50 (step S104). In the embodiment, the required charge / discharge amount Pch * is set in advance by storing the relationship between the battery temperature Tb, the remaining capacity SOC, the charge / discharge amount history F, and the required charge / discharge amount Pch * in the ROM 74 as a map. When the battery temperature Tb, the remaining capacity SOC, and the charge / discharge amount history F are given, it is set by deriving the corresponding required charge / discharge amount Pch * from the map. An example of this map is shown in FIG. In the example of FIG. 4, the inclination of the target charge / discharge amount Pch * is related to the change in the remaining capacity SOC as the battery temperature Tb is lower, that is, from T3 to T2 and T1 in FIG. ing. In FIG. 4, a constant maximum discharge amount (P1 in FIG. 4) is set when the remaining capacity SOC is equal to or greater than the predetermined SOC, and a constant maximum charge amount (in FIG. 4) when the remaining capacity SOC is less than the predetermined SOC. P2) is set. The charge / discharge amount history F is a flag for identifying whether the maximum discharge amount or the maximum charge amount is set as the past target charge / discharge amount Pch *. In the embodiment, the maximum discharge amount is set as the target charge / discharge amount Pch *. The value 1 is set when the amount is set, and the value 0 is set when the maximum charge amount is set as the target charge / discharge amount Pch *. In the embodiment, when the value 1 is set in the charge / discharge amount history F, the target on the basis of the remaining capacity SOC and the battery temperature Tb using the map on the right side in FIG. 4, that is, the map of FIG. When the charge / discharge amount Pch * is set and the value 0 is set in the charge / discharge amount history F, the remaining capacity SOC and the battery temperature Tb are calculated using the map on the left side in FIG. 4, that is, the map of FIG. By setting the target charge / discharge amount Pch * based on the above, hysteresis is given to the change in the remaining capacity SOC. At this time, the lower the battery temperature Tb of the battery 50, that is, the greater the inclination of the target charge / discharge amount Pch *, the greater the hysteresis with respect to the rise and fall of the remaining capacity SOC. It is possible to effectively avoid frequent switching of the target charge / discharge amount Pch * in a region where the gradient of the target charge / discharge amount Pch * with respect to the change in SOC is large.
[0031]
When the target charge / discharge amount Pch * is thus set, the required power Pv required for the entire vehicle is calculated from the sum of the required power Pr *, the target charge / discharge amount Pch * set in step S102, and a predetermined loss ( In step S106, an operation mode determination threshold value Pref as a threshold value for determining whether or not to set the above-described motor operation mode based on the calculated required power Pv is set based on the temperature Tb of the battery 50 (step S108). ). In the embodiment, the operation mode determination threshold value Pref is obtained in advance by storing the relationship between the battery temperature Tb and the operation mode determination threshold value Pref in the ROM 74, and the corresponding operation mode from the map when the battery temperature Tb is given. The determination threshold value Pref is derived and set. An example of this map is shown in FIG. As shown in FIG. 6, the operation mode determination threshold value Pref is set to decrease as the battery temperature Tb decreases and to increase as the battery temperature Tb increases. This is because the lower the battery temperature Tb, the easier it is to set the motor operation mode in step S110, which will be described later, and the higher the battery temperature Tb, the harder it is to set the motor operation mode. This is because the temperature of the battery 50 is controlled to a temperature at which the capacity of the battery 50 can be sufficiently exhibited.
[0032]
When the required power Pv and the operation mode determination threshold value Pref are set, it is determined whether or not the required power Pv is less than the operation mode determination threshold value (step S110), and if it is determined that the required power Pv is less than the operation mode determination threshold value. The motor operation mode is set as the operation mode of the hybrid vehicle 20 of the embodiment. Specifically, a value 0 is set as the target torque Te * of the engine 22 to stop the operation of the engine 22 (step S112), and a value 0 is set as the target torque Tm1 * of the motor MG1 (step S114). A value (Pr * / Nm2) obtained by dividing the required power Pr * by the rotational speed Nm2 of the motor MG2 is set as the target torque Tm2 * of the motor MG2 so as to cover the required torque Tr * set in step S102 only by the torque from the motor MG2. (Step S116). On the other hand, when it is determined that the required power Pv is not less than the operation mode determination threshold value Pref (that is, Pref or more), an operation mode other than the motor operation mode, that is, a torque conversion operation mode or a charge / discharge operation mode is set. Specifically, the engine 22 is efficient among the operating points (points determined from the torque and the rotational speed) that can output the target power with the required power Pv required for the entire vehicle set in step S106 as the target power of the engine 22. A well drivable point is set as the target torque Te * and the target rotational speed Ne * (step S118), and the following equation (1) is set based on the set target rotational speed Ne * and the current rotational speed Ne of the engine 22. Thus, the target torque Tm1 * of the motor MG1 is set (step S120). Here, in Expression (1), “KP” is a proportional control coefficient, and “KI” is an integral control coefficient.
[0033]
Figure 2005020955
[0034]
Then, based on the required power Pr * set in step S102, the set target torque Tm1 * of the motor MG1, the gear ratio ρ of the power distribution and integration mechanism 30, and the gear ratio Gr of the reduction gear 35, the motor is expressed by the following equation (2). A target torque Tm2 * of MG2 is set (step S122). FIG. 7 is a collinear diagram for dynamically explaining the rotating elements of the power distribution and integration mechanism 30. Two thick arrows on R in the figure indicate that the torque Te * output from the engine 22 is transmitted to the ring gear shaft 32a when the engine 22 is in steady operation at the operation point of the target torque Te * and the target rotational speed Ne *. And the torque that the torque output from the motor MG2 acts on the ring gear shaft 32a via the reduction gear 35. As shown in FIG. 7, the target torque Tm2 * of the motor MG2 is such that the sum of the torque transmitted from the engine 22 to the ring gear shaft 32a and the torque acting on the ring gear shaft 32a from the motor MG2 becomes the required torque Tr *. Should be set.
[0035]
Figure 2005020955
[0036]
Next, the output Pm1 of the motor MG1 is calculated by multiplying the set target torque Tm1 * of the motor MG1 by the rotation speed Nm1 (step S124), and the calculated output Pm1 of the motor MG1 and the input / output limits Win, Wout of the battery 50 are calculated. And upper and lower limit guard values Th and Tl that may be output from the motor MG2 by the following equations (3) and (4) based on the rotation speed Nm2 of the motor MG2 (step S126). Here, the input / output limits Win and Wout of the battery 50 are set based on the battery temperature Tb of the battery 50, the remaining capacity SOC, and the like. In the embodiment, the relationship between the battery temperature Tb, the remaining capacity SOC, and the input / output limits Win and Wout is obtained in advance and stored in the ROM 74 as a map. When the battery temperature Tb and the remaining capacity SOC are given, the map corresponds. The input / output limits Win and Wout are derived and set.
[0037]
Figure 2005020955
[0038]
Then, it is determined whether or not the target torque Tm2 * of the motor MG2 set in step S116 or S122 is within the set upper and lower limit guard values Th and Tl (step S128), and the upper and lower limit guard values Th and Tl are set. If it is determined that it is not within the range, a process of adjusting the target torque Tm2 * of the motor MG2 so as to be within the range is performed (step S130). Specifically, this process adjusts the target torque Tm2 * so that the upper limit guard value Th is reached when it is determined that the target torque Tm2 * of the motor MG2 is larger than the upper limit guard value Th. When it is determined that the value is smaller than the guard value Tl, the target torque Tm2 * is adjusted so as to become the lower limit guard value Tl.
[0039]
When the target torque Te * of the engine 22, the target torque Tm1 * of the motor MG1, and the target torque Tm2 * of the motor MG2 are thus set, the target torque Te * of the engine 22 is set to the engine ECU 24, the target torque Tm1 * of the motor MG1 and the motor MG2 are set. The target torque Tm2 * is output to the motor ECU 40 (step S132), and this routine is terminated. Thus, the engine ECU 24 that has received the target torque Te * performs control such as fuel injection control and ignition control in the engine 22 so that the engine 22 is operated at the target torque Te *. The motor ECU 40 that has received the target torque Tm1 * and the target torque Tm2 * switches the inverters 41 and 42 so that the motor MG1 is operated with the target torque Tm1 * and the motor MG2 is operated with the target torque Tm2 *. Switching control of the element is performed.
[0040]
According to the hybrid vehicle 20 of the embodiment described above, the target charge / discharge is performed by increasing the slope of the target charge / discharge amount Pch * with respect to the remaining capacity SOC of the battery 50 and increasing the hysteresis as the battery temperature Tb of the battery 50 is lower. Since the amount Pch * is set to control the engine 22 and the motors MG1 and MG2, the battery temperature Tb can be managed at a more appropriate temperature while avoiding frequent changes in the charge / discharge amount Pch. As a result, the performance of the battery 50 can be sufficiently exhibited, and as a result, the running performance of the hybrid vehicle 20 can be improved.
[0041]
Further, according to the hybrid vehicle 20 of the embodiment, the operation mode determination threshold value Pref is set such that the lower the battery temperature Tb of the battery 50 is, and the required power Pv required for the entire vehicle is set. If it is less than the value, the operation of the engine 22 is stopped and a motor operation mode in which the vehicle travels only by the motor MG2 is set. When the required power Pv is equal to or greater than the operation mode determination threshold value Pref, the engine 22 is operated and the engine 22 and the motors MG1, MG2 Therefore, when the temperature of the battery 50 is low, the battery 50 can be actively used to increase the temperature, and when the temperature of the battery 50 is high, the battery 50 is set. Can suppress the temperature rise. As a result, the performance of the battery 50 can be sufficiently exhibited, and as a result, the running performance of the hybrid vehicle 20 can be improved.
[0042]
In the hybrid vehicle 20 of the embodiment, the required charge / discharge amount Pch * is set in consideration of the battery temperature Tb of the battery 50 in the process of step S104 of the operation control routine of FIG. 2, and the battery of the battery 50 is processed in step S108. Although the operation mode determination threshold value Pref for determining whether or not the motor operation mode is determined in consideration of the temperature Tb is set, the battery temperature Tb may be considered in only one of the processes. When the battery temperature Tb of the battery 50 is not taken into consideration in the process of step S104, for example, the remaining capacity SOC using a map having a relationship between the remaining capacity SOC and the target charge / discharge amount Pch * indicated by the solid line in FIG. If the battery temperature Tb of the battery 50 is not considered in the process of step S108, for example, a constant operation mode determination threshold value Pref is set regardless of the battery temperature Tb. That's fine.
[0043]
In the hybrid vehicle 20 of the embodiment, it is determined whether or not the motor operation mode is set by comparing the required power Pv required for the entire vehicle and the operation mode determination threshold value Pref. It may be determined whether to set the motor operation mode by comparing Pr * with the operation mode determination threshold value Pref. Of course, other parameters such as the vehicle speed V and the remaining capacity SOC may be taken into consideration.
[0044]
In the hybrid vehicle 20 of the embodiment, the power of the motor MG2 is shifted by the reduction gear 35 and output to the ring gear shaft 32a. However, as illustrated in the hybrid vehicle 120 of the modified example of FIG. May be connected to an axle (an axle connected to the wheels 64a and 64b in FIG. 8) different from an axle to which the ring gear shaft 32a is connected (an axle to which the drive wheels 63a and 63b are connected).
[0045]
In the hybrid vehicle 20 of the embodiment, the power of the engine 22 is output to the ring gear shaft 32a as the drive shaft connected to the drive wheels 63a and 63b via the power distribution and integration mechanism 30, but the modified example of FIG. The hybrid vehicle 220 includes an inner rotor 232 connected to the crankshaft 26 of the engine 22 and an outer rotor 234 connected to a drive shaft that outputs power to the drive wheels 63a and 63b. A counter-rotor motor 230 that transmits a part of the power to the drive shaft and converts the remaining power into electric power may be provided.
[0046]
In addition to the hybrid vehicle 20 of the embodiment and the hybrid vehicles 120 and 220 of the modified example, an engine, a generator that generates power by the power of the engine, and a drive shaft connected to drive wheels using the generated power of the generator A so-called series-type hybrid vehicle equipped with a motor that outputs power to the motor, an engine mounted on a drive shaft connected to the drive wheels via a transmission, and a generator motor that can input and output power to the drive shaft The present invention is applicable to various hybrid vehicles such as a hybrid vehicle provided.
[0047]
In the embodiment, the present invention is applied to a hybrid vehicle. However, depending on the processing, the battery charge / discharge control device may be used.
[0048]
The embodiments of the present invention have been described using the embodiments. However, the present invention is not limited to these embodiments, and can be implemented in various forms without departing from the gist of the present invention. Of course you get.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a configuration diagram showing an outline of a configuration of a hybrid vehicle 20 according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a flowchart illustrating an example of an operation control routine executed by the hybrid electronic control unit 70 of the hybrid vehicle 20 according to the embodiment.
FIG. 3 is a map showing the relationship among accelerator opening Acc, vehicle speed V, and required torque Tr *.
FIG. 4 is a map showing a relationship between a remaining capacity SOC and a target charge / discharge amount Pch * for each battery temperature Tb.
FIG. 5 is a map showing a relationship between a remaining capacity SOC and a target charge / discharge amount Pch * for each battery temperature Tb.
FIG. 6 is a map showing the relationship between battery temperature Tb and operation mode determination threshold value Pref.
FIG. 7 is an explanatory diagram showing a dynamic relationship of rotating elements of the power distribution and integration mechanism 30;
FIG. 8 is a configuration diagram showing an outline of a configuration of a hybrid vehicle 120 of a modified example.
FIG. 9 is a configuration diagram showing an outline of a configuration of a hybrid vehicle 220 of a modified example.
[Explanation of symbols]
20, 120, 220 Hybrid vehicle, 22 engine, 24 engine electronic control unit (engine ECU), 26 crankshaft, 28 damper, 30 power distribution integration mechanism, 31 sun gear, 32 ring gear, 32a ring gear shaft, 33 pinion gear, 34 carrier , 35, 135 Reduction gear, 40 Motor electronic control unit (motor ECU), 41, 42 Inverter, 43, 44 Rotation position detection sensor, 50 battery, 51 Temperature sensor, 52 Battery electronic control unit (battery ECU), 54 Power line, 60 gear mechanism, 62 differential gear, 63a, 63b, 64a, 64b drive wheel, 70 electronic control unit for hybrid, 72 CPU, 74 ROM, 76 RAM, 80 ignition switch, 81 shift lever Chromatography, 82 shift position sensor, 83 accelerator pedal, 84 an accelerator pedal position sensor, 85 brake pedal, 86 a brake pedal position sensor, 88 vehicle speed sensor, 230 pair-rotor motor, 232 an inner rotor 234 outer rotor, MG1, MG2 motor.

Claims (10)

蓄電装置の充放電を制御する蓄電装置の充放電制御装置であって、
前記蓄電装置の蓄電状態を検出する蓄電状態検出手段と、
前記蓄電装置の温度を検出する温度検出手段と、
該検出された温度に応じた前記蓄電装置の蓄電状態の変化に対する該蓄電装置への充放電量の変化の関係と前記蓄電装置の蓄電状態の変化に対するヒステリシスの関係とをもって、前記蓄電状態検出手段により検出された蓄電状態に基づいて該蓄電装置の目標充放電量を設定する目標充放電量設定手段と、
該設定された目標充放電量に基づいて前記蓄電装置の充放電を制御する充放電制御手段と
を備える蓄電装置の充放電制御装置。
A charge / discharge control device for a power storage device that controls charge / discharge of the power storage device,
Power storage state detecting means for detecting a power storage state of the power storage device;
Temperature detecting means for detecting the temperature of the power storage device;
The power storage state detection means includes a relationship between a change in charge / discharge amount to the power storage device with respect to a change in a power storage state of the power storage device according to the detected temperature and a hysteresis relationship with respect to a change in the power storage state of the power storage device. Target charge / discharge amount setting means for setting the target charge / discharge amount of the power storage device based on the power storage state detected by
A charge / discharge control device for a power storage device comprising charge / discharge control means for controlling charge / discharge of the power storage device based on the set target charge / discharge amount.
前記目標充放電量設定手段は、前記蓄電装置の温度が低いほど前記蓄電装置の蓄電状態の変化に対する該蓄電装置への充放電量の変化が大きくなると共に該蓄電装置の蓄電状態の変化に対するヒステリシスが大きくなる傾向の関係をもって、前記目標充放電量を設定する手段である請求項1記載の蓄電装置の充放電制御装置。The target charge / discharge amount setting means is configured such that the lower the temperature of the power storage device, the greater the change in the charge / discharge amount to the power storage device with respect to the change in the power storage state of the power storage device and the hysteresis with respect to the change in the power storage state of the power storage device. The charge / discharge control device for a power storage device according to claim 1, wherein the charge / discharge control device is a unit that sets the target charge / discharge amount with a tendency to increase. 前記目標充放電量設定手段は、前記蓄電装置の蓄電状態が所定範囲を外れるときには所定量を前記目標充放電量として設定する手段である請求項1または2記載の蓄電装置の充放電制御装置。The charge / discharge control device for a power storage device according to claim 1 or 2, wherein the target charge / discharge amount setting means is a means for setting a predetermined amount as the target charge / discharge amount when a power storage state of the power storage device is out of a predetermined range. 請求項1ないし3いずれか記載の蓄電装置の充放電制御装置を備え、駆動軸への動力の出力により走行可能な自動車であって、
エネルギの消費を伴って発電して前記蓄電装置を含む電力系統に供給可能な発電手段と、
前記電力系統からの電力により前記駆動軸に動力を出力可能な電動機と、
前記蓄電装置の充放電制御装置の目標充放電量設定手段により設定された目標充放電量に基づいて前記蓄電装置が充放電されると共に要求駆動力に対応する駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記発電手段と前記電動機とを制御する制御手段と
を備える自動車。
A vehicle comprising the charge / discharge control device for a power storage device according to any one of claims 1 to 3, and capable of traveling by output of power to a drive shaft,
Power generation means capable of generating power with energy consumption and supplying the power system including the power storage device;
An electric motor capable of outputting power to the drive shaft by electric power from the power system;
The power storage device is charged / discharged based on the target charge / discharge amount set by the target charge / discharge amount setting means of the charge / discharge control device of the power storage device, and a driving force corresponding to the required driving force is output to the drive shaft. An automobile comprising the power generation means and a control means for controlling the electric motor.
前記制御手段は、前記蓄電装置の充放電制限の範囲内で前記要求駆動力に対応する駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記電動機を駆動制御する手段である請求項4記載の自動車。The automobile according to claim 4, wherein the control means is means for driving and controlling the electric motor such that a driving force corresponding to the required driving force is output to the driving shaft within a range of charge / discharge restriction of the power storage device. 前記発電手段は、内燃機関と、該内燃機関のからの動力の少なくとも一部を用いて発電する発電機と備える手段である請求項4または5記載の自動車。The automobile according to claim 4 or 5, wherein the power generation means is a means provided with an internal combustion engine and a generator that generates electric power using at least a part of power from the internal combustion engine. 駆動輪に接続された駆動軸に動力を出力可能な内燃機関および電動機と、該電動機に電力を供給可能な蓄電装置とを備える自動車であって、
前記蓄電装置の温度を検出する温度検出手段と、
該検出された温度に基づいて前記蓄電装置の温度を調節するための該蓄電装置の使用態様を設定する使用態様設定手段と、
前記駆動軸に要求される要求駆動力と前記設定された使用態様とに基づいて少なくとも前記内燃機関の動力を前記駆動軸に出力する機関運転モードと前記電動機の動力だけを前記駆動軸に出力する電動運転モードとを含む運転モードのうちのいずれかを選択して設定する運転モード設定手段と、
該設定された運転モードにより前記要求駆動力に対応する駆動力が前記駆動軸に出力されるよう前記内燃機関と前記電動機とを制御する制御手段と
を備える自動車。
An automobile comprising an internal combustion engine and an electric motor capable of outputting power to a drive shaft connected to drive wheels, and a power storage device capable of supplying electric power to the electric motor,
Temperature detecting means for detecting the temperature of the power storage device;
Usage mode setting means for setting a usage mode of the power storage device for adjusting the temperature of the power storage device based on the detected temperature;
Based on the required driving force required for the drive shaft and the set usage mode, at least the engine operation mode for outputting the power of the internal combustion engine to the drive shaft and the power of the electric motor are output to the drive shaft. An operation mode setting means for selecting and setting any one of the operation modes including the electric operation mode;
An automobile comprising control means for controlling the internal combustion engine and the electric motor so that a driving force corresponding to the required driving force is output to the drive shaft in accordance with the set operation mode.
請求項7記載の自動車であって、
前記使用態様設定手段は、前記蓄電装置の使用態様として前記蓄電装置の温度が低いほど小さくなる傾向に閾値を設定する手段であり、
前記運転モード設定手段は、前記要求駆動力に対応する動力が前記閾値以上のときには前記機関運転モードを設定し、前記要求駆動力に対応する動力が前記閾値未満のときには前記電動運転モードを設定する手段である
自動車。
The automobile according to claim 7,
The usage mode setting means is a means for setting a threshold in a tendency to decrease as the temperature of the power storage device decreases as a usage mode of the power storage device,
The operation mode setting means sets the engine operation mode when the power corresponding to the required driving force is equal to or greater than the threshold, and sets the electric operation mode when the power corresponding to the required driving force is less than the threshold. The vehicle that is the means.
前記機関運転モードは、前記内燃機関の動力と前記電動機の動力とを前記駆動軸に出力するモードである請求項7または8記載の自動車。The automobile according to claim 7 or 8, wherein the engine operation mode is a mode in which power of the internal combustion engine and power of the electric motor are output to the drive shaft. 請求項7ないし9いずれか記載の自動車であって、
前記内燃機関からの動力の一部を電力に変換すると共に残余の動力を前記駆動軸に伝達する電力変換動力伝達手段を備え、
前記制御手段は、前記内燃機関と前記電力変換動力伝達手段と前記電動機とを制御する手段である
自動車。
The automobile according to any one of claims 7 to 9,
Power conversion power transmission means for converting a part of the power from the internal combustion engine into electric power and transmitting the remaining power to the drive shaft;
The automobile is an automobile which is a means for controlling the internal combustion engine, the power conversion power transmission means and the electric motor.
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