JP2011105293A - ハイブリッド車両のバッテリーsocのバランシング制御方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】能動的で効率的なバッテリーバランシングが行われるようにしたハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシング制御方法を提供する。
【解決手段】本発明は、現在のバッテリーの充電状態量(SOC値)をモニタリングする段階と、走行目的地の外気温度を認識する段階と、前記走行目的地の外気温度によるSOC補正値を演算する段階と、予め設定されたヒステリシスによってSOC値の方向性を判断する段階と、演算されたSOC補正値に合わせてSOC戦略バンド(Band Strategy)値を設定する段階と、設定されたSOC戦略バンド値によって車両の運転点を制御する段階と、からなることを特徴とする。
【選択図】図2

Description

本発明はハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシング制御方法に係り、更に詳しくは、運転者の走行目的地の外気温を考慮したSOCのバランシング戦略をあらかじめ反映して、より能動的で効率的なバッテリーバランシングが行われるようにしたハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシング制御方法に関する。
ハイブリッド車両はガソリンエンジンのほかにモータを補助動力として、排気ガス低減及び燃費向上を図ることができる未来型車両である。
エンジンが非効率的な走行環境のとき、バッテリーの充放電によるモータの駆動を通してシステムの効率性を高めることができ(load lebeling)、また減速時にはブレーキで摩擦熱として放出される運動エネルギーを電気に転換する回生制動を通してバッテリーの充電を行い燃費を向上させることができる。
ハイブリッド車両は動力伝達系統上、モータの連結及び駆動可否によってソフトタイプとハードタイプとに分けられる。
ハードタイプハイブリッド車両の場合、エンジンオン、オフの判断、エンジン及びモータの動力分配に従って燃費と運転性に大きな影響を及ぼす。
特に、エンジンオン、オフ及びエンジンとモータの動力分配は車速、加速ペダルの位置、変速段など様々な要素により決定されるが、その中でも高電圧バッテリーの充電状態量(以下SOCと称す)が最も重要な因子である。
バッテリーはハイブリッド車両のモータ及びDC/DCコンバーターを駆動するエネルギー源であり、その制御装置であるバッテリー制御装置はバッテリーの電圧、電流、温度をモニタリングして、バッテリーの充電状態量(SOC[%])を全般的に調節管理する機能を有する。
従って、ハイブリッド車両の走行時、バッテリーの充電状態量であるSOCが正常領域に維持されるように運転点を設定し、万一、SOCが正常領域から逸脱した場合は、正常領域に回復されるように制御する必要がある。
即ち、高電圧バッテリーを正常領域に制御するSOCバンド制御において、SOCが低いほどエンジンを要求パワーより高い運転点で動作させてSOCを充電指向で制御し、反面、SOCが高いほど電気モータに対する放電量を増大してSOCを放電指向で制御しなければならない。
ここで、高電圧バッテリーのSOCバンド制御のための従来法について説明する。
従来のSOCバンド制御は、図4に示すように、現在のSOC値をモニタリングする段階と、現在のSOC値によるSOC戦略バンド値を設定する段階と、このSOC戦略バンド値によって車両の運転点を制御する段階とからなる。
バッテリーのSOC制御のためのSOC戦略バンド値設定の一例を図3に示す。図3に示す通り、SOCは、0〜25を低位限界範囲(Critical Low(0))、25〜40を低範囲(Low(1))、40〜70を正常範囲(Normal(2))、70〜80を高範囲(3))、80〜100を高位限界範囲(Critical High(4))に区分して設定する。
上記例の通り、バッテリー制御装置(BMS)から転送されたSOC値に従って、SOC戦略バンド値が設定されるが、このとき現在のSOC値によってSOC戦略バンド値が突然変化しないようにヒステリシスが設定される。
しかし、従来のSOCバンド制御方法には次のような問題点がある。
即ち、現在のSOC値のみによってSOC戦略バンド値を決定する場合、走行目的地に急な外気温度の変化がある場合、エアコン負荷上昇などの補助電力負荷が考慮されていないことにより、SOCバンドを正常範囲(Normal(2))領域に維持することが困難という問題点がある。
特開2008−184077公報
本発明は前記問題点を考慮してなされたものであり、本発明の目的は、ハイブリッド車両のSOCバンド戦略(Band Strategy)値設定時、目的地の外気温度をあらかじめ考慮するフィードフォワード制御によるSOCのバランシング戦略をあらかじめ反映して、より能動的で効率的なバッテリーバランシングが行われるようにするハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシング制御方法を提供することにある。
前記目的を達成するために、本発明は、現在のバッテリーの充電状態量(SOC値)をモニタリングする段階と、走行目的地の外気温度を認識する段階と、前記走行目的地の外気温度によるSOC補正値を演算する段階と、予め設定されたヒステリシスによってSOC値の方向性を判断する段階と、演算されたSOC補正値に合わせてSOC戦略バンド(Band Strategy)値を設定する段階と、設定されたSOC戦略バンド値によって車両の運転点を制御する段階と、
からなることを特徴とする。
前記設定されたSOC戦略バンド値は、現在のSOC値から走行目的地の外気温度によるエアコン予想消費電力に該当するSOC比較値[SOC_Comp]を差し引いた値に設定され、低範囲(25〜40:Low(1))に属するバッテリー充電運転点を有することを特徴とする。
前記走行目的地の外気温度は、ナビゲーションシステムに目的地を入力すると自動的に認識されることを特徴とする。
本発明のハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシングの制御方法によると、ハイブリッド車両のバッテリーに対するSOC戦略バンド値を設定するとき、現在のSOC値以外に走行目的地の外気温度などを考慮して設定することで、能率的なSOCバランシング制御が可能という長所がある。
即ち、走行目的地の外気温度によるエアコン負荷量を予測して、SOC戦略バンド値を設定することで、SOC戦略バンド値が低範囲に進入するのを防止することができ、一層能率的なSOCバランシング制御が可能という長所がある。
本発明によるハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシング制御方法を示す制御ブロック図である。 本発明によるハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシング制御方法を説明する順序図である。 従来のハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシング制御方法を示す制御ブロック図である。 従来のハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシング制御方法を説明する順序図である。
以下、本発明の好ましい実施例を添付図面を参照して詳細に説明する。
従来のSOCバランシング制御のためのSOC戦略バンド値を設定する一例を図3を参照にして説明する。
即ち、現在のSOC値が42、現在の外気温が25℃、走行目的地の外気温が35℃である状態で、走行目的地の外気温を考慮せず、バッテリー制御装置(BMS)から転送された現在のSOC値のみを考慮してSOC戦略バンド値を決定すると、SOC戦略バンド値42は正常範囲(SOC40〜70:Normal(2))に属する。
現在のSOC42は正常範囲に属し、後にエアコン使用量が増大してSOCの消費が増大する予定や、現在のバッテリーに対する充電意志のない状態となる。
走行目的地に到達してエアコンをオンにする場合、現在のSOC値が42であり、補助電力負荷としてエアコンが動作する状態であるため、設定されたSOC戦略バンド値が正常範囲(SOC40〜70:Normal(2))に属し、放電運転点で動作してSOCが落ちる可能性が大きくなる。
このように車両の走行目的地に到達してエアコンの使用に伴う補助電力負荷が増大する場合、SOC戦略バンド値は正常範囲(SOC40〜70:Normal(2))に属しているが、放電運転点を有するようになり、結局SOC値は正常範囲以下である40以下に低下して、再び充電指向の運転点制御を通して充電過程が行われなければならない短所がある。
本発明はハイブリッド車両用高電圧バッテリーのSOCバランシング制御のためのSOC戦略バンド値を設定するとき、現在のSOC値以外に走行目的地の外気温度を考慮して設定する点に特徴がある。走行目的地の外気温度を考慮する理由はエアコンを稼動させる可能性が高いためである。
以下、本発明による高電圧バッテリーのSOCバランシング制御のためのSOC戦略バンド値設定方法を説明する。
図1は本発明によるハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシング制御方法を示す制御ブロック図であり、図2は本発明によるハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシング制御方法を説明する順序図である。
まず、バッテリー制御装置で現在のSOC値をモニタリングする段階及び走行目的地の外気温度を認識する段階が行われる。
走行目的地の外気温度は運転者が直接入力して認識されるが、ナビゲーションシステムに目的地を入力して自動で目的地の外気温度を認識させることもできる。
走行目的地の外気温度によって演算された最終SOC補正値に合わせてSOC戦略バンド値が設定されるが、現在のSOC値から走行目的地の外気温度を考慮して差引きしたSOC値が0〜100の範囲の値を有するようにする。
例えば、現在のSOC値が42であり、現在の外気温が25℃、走行目的地の外気温が35℃と認識された状態で、走行目的地に到達するとエアコン消費量が増加すると予想してあらかじめバッテリーSOCを充電する戦略制御(フィードフォワード制御)が行われる。
即ち、走行目的地の外気温35℃に対するエアコン使用時のバッテリー予想消費電力、即ち、SOC比較値[SOC_Comp]が5ならば、SOC戦略バンド値を決定するための戦略決定入力値は、現在のSOC値42からSOC比較値[SOC_Comp]5を差引いた37となる。
このように現在のSOC値が42であり、走行目的地の外気温が高くエアコン作動の可能性が大きい状態を考慮することによって、最終SOC戦略バンド値は37であり、低い範囲(Low(1))の戦略バンド値に設定される。
このとき、SOC戦略バンド値が正常範囲(SOC40〜70:Normal(2))以上に属する場合は放電運転点を有するが、それ未満では充電運転点のみを有する。
従って、設定されたSOC戦略バンド値が低い範囲(25〜40:Low(1))に属することによって充電運転点を有するようになり、設定されたSOC戦略バンド値に従って車両の運転点が充電指向に制御され、バッテリーの充電が行われることによって、SOC値は42以上に充填され、結局SOC値は42以下に低下せず、正常範囲内に維持される効果を得ることができる。

Claims (3)

  1. 現在のバッテリーの充電状態量(SOC値)をモニタリングする段階と、
    走行目的地の外気温度を認識する段階と、
    前記走行目的地の外気温度によるSOC補正値を演算する段階と、
    予め設定されたヒステリシスによってSOC値の方向性を判断する段階と、
    演算されたSOC補正値に合わせてSOC戦略バンド(Band Strategy)値を設定する段階と、
    設定されたSOC戦略バンド値によって車両の運転点を制御する段階と、
    からなることを特徴とするハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシング制御方法。
  2. 前記設定されたSOC戦略バンド値は、現在のSOC値から走行目的地の外気温度によるエアコン予想消費電力に該当するSOC比較値[SOC_Comp]を差し引いた値に設定され、低範囲(25〜40:Low(1))に属するバッテリー充電運転点を有することを特徴とする請求項1記載のハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシング制御方法。
  3. 前記走行目的地の外気温度は、ナビゲーションシステムに目的地を入力すると自動的に認識されることを特徴とする請求項1記載のハイブリッド車両のバッテリーSOCのバランシング制御方法。
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