JP2016083958A - 車両の制御装置 - Google Patents
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Abstract
Description
以下、車両の制御装置の第1実施形態について説明する。はじめに、本実施形態の車両1の概要について説明する。
駆動システム2は、エンジン20と、電動機21と、変速機22と、デファレンシャルギア23と、発電機24と、高圧バッテリ25と、インバータ26と、SOC(State of charge;充電状態)センサ27と、回転速度センサ28とを有している。
冷却システム3は、電動ポンプ30と、ラジエータ31と、ヒータコア32と、水温センサ33とを備えている。電動ポンプ30、ラジエータ31、ヒータコア32、及びエンジン20は冷却水配管34により環状に連結されている。
空調装置4は、空気通路40と、送風機41とを有している。送風機41は、車外あるいは車内の空気を空気通路40に取り込む。送風機41は、その回転数に応じて空気通路40に取り込まれる空気の流量、換言すれば空気通路40から車内に吹き出される温調空気の風量を調整する。
車両1は、エアコン制御装置50と、エンジン制御装置51と、電動発電機制御装置52と、電源制御装置53と、HEV( Hybrid Electric Vehicle)制御装置54とを備えている。各制御装置50〜54はマイクロコンピュータを中心に構成されており、メモリ等を有している。各制御装置50〜54は、CAN( Controller Area Network)等の車載ネットワーク55を介して互いに通信可能となっている。
HEV制御装置54は、高圧バッテリ25の消費電気エネルギとSOC値の低下量との相関関係に基づいて、演算した消費電気エネルギ推定値Eeから、次回コースティング走行時のSOC値の低下量の推定値(以下、「消費SOC推定値」と略記する)Seを演算する。HEV制御装置54は、演算した消費SOC推定値Seと、強制駆動SOC値Scとに基づいて暫定目標SOC値Sdaを以下の式f2に基づいて演算する。
なお、「γ」は1よりも大きい値に設定された安全係数である。
この不足熱量Hsが、エンジン20による冷却水の加熱量よりも大きい場合、次回コースティング走行時に冷却水の温度Twの低下に起因してエンジン20が強制駆動すると推定することができる。
なお、エンジン平均効率Eaeは、エンジン20の全出力に対する全消費燃料エネルギの比率を示すものである。
HEV制御装置54は、演算した追加電力量WhadからSOC値の補正量Sadを演算する。HEV制御装置54は、第1目標SOC値Sd1に補正量Sadを加算することにより第2目標SOC値Sd2を求める。すなわち、HEV制御装置54は、以下の式f6に基づき第2目標SOC値Sd2を求める。
そして、HEV制御装置54は、目標SOC値Sdを第2目標SOC値Sd2に設定する。
次に、車両の制御装置の第2実施形態について説明する。以下、第1実施形態との相違点を中心に説明する。
次に、車両の制御装置の第3実施形態について説明する。以下、第2実施形態との相違点を中心に説明する。
次に、車両の制御装置の第4実施形態について説明する。以下、上記各実施形態との相違点を中心に説明する。
次に、車両の制御装置の第5実施形態について説明する。以下、上記各実施形態との相違点を中心に説明する。
次に、車両の制御装置の第6実施形態について説明する。以下、上記各実施形態との相違点を中心に説明する。
次に、車両の制御装置の第7実施形態について説明する。以下、上記各実施形態との相違点を中心に説明する。
次に、車両の制御装置の第8実施形態について説明する。以下、上記各実施形態との相違点を中心に説明する。
次に、車両の制御装置の第9実施形態について説明する。以下、上記各実施形態との相違点を中心に説明する。
上記各実施形態は、以下の形態にて実施することもできる。
・上記第3実施形態では、カーナビゲーション装置92の予想走行ルートの情報のみに基づいて次回コースティング走行時の推定継続時間Tcfを推定してもよい。例えば、HEV制御装置54は、コースティング走行が行われる都度、その継続時間と、走行ルートとを学習する。そして、HEV制御装置54は、その学習した継続時間と予想走行ルートとに基づいて、次回コースティング走行時の推定継続時間Tcfを推定してもよい。
4:空調装置
7:ヒートポンプ(電気暖房装置)
8:グリルシャッタ
10:駆動輪
13:車載機
20:エンジン
21:電動機
24:発電機
25:高圧バッテリ
34:サーモスタット
54:HEV制御装置
63:車速センサ(車速検出部)
90:車間距離検出部
92:カーナビゲーション装置
Claims (14)
- 車両(1)の駆動輪(10)に動力を伝達するエンジン(20)と、
前記駆動輪に動力を伝達するとともに、前記駆動輪から伝達される回生エネルギに基づき回生発電を行う電動機(21)と、
前記エンジンの駆動に基づき発電する発電機(24)と、
前記発電機により発電される電力、及び前記電動機により回生発電される電力を充電するとともに、車載機(13)に電力を供給するバッテリ(25)と、を備える車両の制御装置(54)であって、
前記エンジンの冷却水の温度が強制駆動温度以下になることに基づき前記エンジンを強制駆動させるとともに、
前記バッテリのSOC値が強制駆動SOC値以下になることに基づき前記エンジンを強制駆動させ、
前記エンジンと前記駆動輪との間での動力の伝達、及び前記電動機と前記駆動輪との間での動力の伝達を遮断する遮断状態に前記車両を移行させる機能を有し、
前記車両が前記遮断状態になると推定され、且つ前記遮断状態の期間中に前記冷却水の温度が前記強制駆動温度以下になると推定される場合、あるいは前記車両が前記遮断状態になると推定され、且つ前記遮断状態の期間中に前記SOC値が前記強制駆動SOC値以下になると推定される場合には、前記SOC値を増加させることを特徴とする車両の制御装置。 - 前記冷却水の温度に対して第1温度閾値と、当該第1温度閾値よりも低い温度に設定された第2温度閾値と、を有するとともに、
前記SOC値に対して第1閾値と、当該第1閾値よりも小さい値に設定された第2閾値と、を有し、
現在の冷却水の温度が前記第1温度閾値以下であり、且つ現在から所定時間前までの期間に前記冷却水の温度が前記第2温度閾値以下になる状況が発生していることをもって、前記車両が前記遮断状態になると推定され、且つ前記遮断状態の期間中に前記冷却水の温度が前記強制駆動温度以下になる状況であると推定するとともに、
現在のSOC値が前記第1閾値以下であり、且つ現在から前記所定時間前までの期間に前記SOC値が前記第2閾値以下になる状況が発生していることをもって、前記車両が前記遮断状態になると推定され、且つ前記遮断状態の期間中に前記SOC値が前記強制駆動SOC値以下になると推定することを特徴とする請求項1に記載の車両の制御装置。 - 前記車両の速度を検出する車速検出部(63)を更に備え、
前記バッテリのSOC値を目標SOC値に制御するとともに、
前記目標SOC値を補正させることにより前記バッテリのSOC値を増加させ、
前記車両の現在の速度、前記車両の走行負荷の履歴、前記冷却水の放熱量の履歴、前記冷却水の現在の温度、前記強制駆動温度、前記強制駆動SOC値、前記バッテリの消費電力の履歴、及び前記遮断状態の継続時間の履歴に基づき前記目標SOC値の補正量を設定することを特徴とする請求項2に記載の車両の制御装置。 - 前方車両との間の車間距離を検出する車間距離検出部(60)と、
前記車両の速度を検出する車速検出部と、を更に備え、
前記車間距離に基づき車速閾値を設定し、
前記車両の速度が前記車速閾値以下であり、且つ前記冷却水の現在の温度が温度閾値以下であることをもって、前記車両が前記遮断状態になると推定され、且つ前記遮断状態の期間中に前記冷却水の温度が前記強制駆動温度以下になると推定するとともに、
前記車両の速度が前記車速閾値以下であり、且つ現在のSOC値が閾値以下であることをもって、前記車両が前記遮断状態になると推定され、且つ前記遮断状態の期間中に前記SOC値が前記強制駆動SOC値以下になると推定することを特徴とする請求項1に記載の車両の制御装置。 - 前記バッテリのSOC値を目標SOC値に制御するとともに、
前記目標SOC値を補正させることにより前記バッテリのSOC値を増加させ、
前記車両の現在の速度、前記車両の走行負荷の履歴、前記冷却水の放熱量の履歴、前記冷却水の現在の温度、前記強制駆動温度、前記強制駆動SOC値、前記バッテリの消費電力の履歴、及び前記車間距離に基づき前記目標SOC値の補正量を設定することを特徴とする請求項4に記載の車両の制御装置。 - 目的地までの前記車両の経路案内を行うカーナビゲーション装置(62)を更に備え、
前記カーナビゲーション装置から前記車両の予想走行ルートの情報を取得し、
前記予想走行ルートの情報に基づき前記車両が前記遮断状態になるか否かを推定することを特徴とする請求項1,4,5のいずれか一項に記載の車両の制御装置。 - 前記バッテリのSOC値を目標SOC値に制御するとともに、
前記目標SOC値を補正することにより前記バッテリのSOC値を増加させ、
前記予想走行ルートに基づき前記目標SOC値の補正量を設定することを特徴とする請求項6に記載の車両の制御装置。 - 車内の温度を調整する空調装置(4)を更に備え、
前記冷却水の温度が第3温度閾値以下である場合、前記空調装置の暖房出力を低減、又は停止させることを特徴とする請求項1〜7のいずれか一項に記載の車両の制御装置。 - 車内の温度を上昇させる電気暖房装置(7)を更に備え、
前記車両を前記遮断状態に移行させる条件が満たされた際、前記冷却水の温度が第4温度閾値以下である場合には、前記車両を前記遮断状態に移行させずに前記電動機により回生発電を行うとともに、前記電気暖房装置を駆動させることを特徴とする請求項1〜8のいずれか一項に記載の車両の制御装置。 - 車外の温度を検出する温度検出部(65)と、
前記車両のラジエータへの前記冷却水の流通及び当該流通の遮断を切り替えるサーモスタット(34)と、を更に備え、
前記冷却水の温度がサーモスタット駆動温度以下の場合には、前記ラジエータへの前記冷却水の流通が遮断されるように前記サーモスタットを駆動させるものであり、
前記車外の温度が低くなるほど、前記サーモスタット駆動温度を高くすることを特徴とする請求項1〜9のいずれか一項に記載の車両の制御装置。 - 車外の温度を検出する温度検出部と、
前記車両のフロントグリルの開口部に設けられ、当該開口部を開閉させるグリルシャッタ(8)と、を更に備え、
前記冷却水の温度がグリルシャッタ駆動温度以上の場合には、前記グリルシャッタを開状態とし、
前記車外の温度が低くなるほど、前記グリルシャッタ駆動温度を高くすることを特徴とする請求項1〜10のいずれか一項に記載の車両の制御装置。 - 車内の温度を上昇させるための電気暖房装置を更に備え、
前記電気暖房装置の駆動時、前記グリルシャッタを開状態にすることを特徴とする請求項11に記載の車両の制御装置。 - 車内の温度を上昇させるための電気暖房装置を更に備え、
前記電気暖房装置の駆動時、前記電気暖房装置の出力に応じて前記グリルシャッタの開度を変化させることを特徴とする請求項11に記載の車両の制御装置。 - 前記車両が前記遮断状態となっている間に前記冷却水の温度が前記強制駆動温度以下になった場合、前記エンジンを強制駆動させることを特徴とする請求項1〜13のいずれか一項に記載の車両の制御装置。
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