WO2015197166A1 - Prädiktive ladezustandssteuerung einer energiespeichereinrichtung eines elektrisch betriebenen kraftfahrzeugs - Google Patents

Prädiktive ladezustandssteuerung einer energiespeichereinrichtung eines elektrisch betriebenen kraftfahrzeugs Download PDF

Info

Publication number
WO2015197166A1
WO2015197166A1 PCT/EP2015/001207 EP2015001207W WO2015197166A1 WO 2015197166 A1 WO2015197166 A1 WO 2015197166A1 EP 2015001207 W EP2015001207 W EP 2015001207W WO 2015197166 A1 WO2015197166 A1 WO 2015197166A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
energy
motor vehicle
electrical system
energy storage
storage device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2015/001207
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Boris Blasinski
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Audi AG
Original Assignee
Audi AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Audi AG filed Critical Audi AG
Priority to CN201580034640.7A priority Critical patent/CN106573547B/zh
Priority to US15/322,055 priority patent/US10407049B2/en
Publication of WO2015197166A1 publication Critical patent/WO2015197166A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/12Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries responding to state of charge [SoC]
    • B60L58/13Maintaining the SoC within a determined range
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W10/00Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function
    • B60W10/04Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units
    • B60W10/06Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units including control of combustion engines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W10/00Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function
    • B60W10/04Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units
    • B60W10/08Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units including control of electric propulsion units, e.g. motors or generators
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W10/00Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function
    • B60W10/24Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of energy storage means
    • B60W10/26Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of energy storage means for electrical energy, e.g. batteries or capacitors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W10/00Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function
    • B60W10/30Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of auxiliary equipment, e.g. air-conditioning compressors or oil pumps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W20/00Control systems specially adapted for hybrid vehicles
    • B60W20/10Controlling the power contribution of each of the prime movers to meet required power demand
    • B60W20/11Controlling the power contribution of each of the prime movers to meet required power demand using model predictive control [MPC] strategies, i.e. control methods based on models predicting performance
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W20/00Control systems specially adapted for hybrid vehicles
    • B60W20/10Controlling the power contribution of each of the prime movers to meet required power demand
    • B60W20/12Controlling the power contribution of each of the prime movers to meet required power demand using control strategies taking into account route information
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W30/00Purposes of road vehicle drive control systems not related to the control of a particular sub-unit, e.g. of systems using conjoint control of vehicle sub-units
    • B60W30/18Propelling the vehicle
    • B60W30/188Controlling power parameters of the driveline, e.g. determining the required power
    • B60W30/1886Controlling power supply to auxiliary devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W50/00Details of control systems for road vehicle drive control not related to the control of a particular sub-unit, e.g. process diagnostic or vehicle driver interfaces
    • B60W50/0097Predicting future conditions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2260/00Operating Modes
    • B60L2260/40Control modes
    • B60L2260/50Control modes by future state prediction
    • B60L2260/52Control modes by future state prediction drive range estimation, e.g. of estimation of available travel distance
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2260/00Operating Modes
    • B60L2260/40Control modes
    • B60L2260/50Control modes by future state prediction
    • B60L2260/54Energy consumption estimation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2510/00Input parameters relating to a particular sub-units
    • B60W2510/24Energy storage means
    • B60W2510/242Energy storage means for electrical energy
    • B60W2510/244Charge state
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2554/00Input parameters relating to objects
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2554/00Input parameters relating to objects
    • B60W2554/40Dynamic objects, e.g. animals, windblown objects
    • B60W2554/406Traffic density
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2556/00Input parameters relating to data
    • B60W2556/45External transmission of data to or from the vehicle
    • B60W2556/50External transmission of data to or from the vehicle of positioning data, e.g. GPS [Global Positioning System] data
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W2710/00Output or target parameters relating to a particular sub-units
    • B60W2710/24Energy storage means
    • B60W2710/242Energy storage means for electrical energy
    • B60W2710/244Charge state
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/62Hybrid vehicles
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S903/00Hybrid electric vehicles, HEVS
    • Y10S903/902Prime movers comprising electrical and internal combustion motors
    • Y10S903/903Prime movers comprising electrical and internal combustion motors having energy storing means, e.g. battery, capacitor
    • Y10S903/904Component specially adapted for hev
    • Y10S903/907Electricity storage, e.g. battery, capacitor

Definitions

  • the invention relates to a method for driving distance-dependent control of an energy storage device of an at least partially electrically operated motor vehicle, wherein a state of charge control device of the energy storage device controls an allocation of an available amount of energy of the energy storage device.
  • a so-called mild hybrid motor vehicle has a 48 volt low-voltage system and allows electrical support for the combustion engine and other 48-volt chassis equipment.
  • a mild hybrid motor vehicle is usually equipped, as opposed to a full hybrid vehicle, with a relatively small energy storage. This is sufficient because the drive is not designed for electric driving only.
  • chassis devices that require larger amounts of energy.
  • Such a chassis device includes, for example, a purely electric turbocharger or a 48-volt anti-roll bar. Depending on the situation, these exemplary chassis devices require relatively much energy from the small 48-volt memory. Therefore, the state of charge control, such as a battery management system, must always provide for a corresponding energy reserve in the energy storage.
  • DE 10 2010 029 971 A1 describes a reduction of energy consumers in a full hybrid vehicle. This is intended to serve a purely nearby on a route charging station to achieve electrical.
  • DE 10 2005 046 340 A1 describes a method for reducing the on-board power consumption of a 12-volt vehicle electrical system. For this purpose, a restart is possible with a 12-volt engine starting system.
  • a battery power of a motor vehicle is controlled, with a driving performance being prioritized over a comfort system when the motor vehicle travels with the aid of the electric drive.
  • the state of charge must always be kept relatively high for a 48 volt energy storage device in order to guarantee the availability of the systems. This is particularly the case in mild hybrid vehicles at the expense of comfort systems, such as a "freewheel / engine off” system, which causes the engine to be de-energized when both propulsion systems are decoupled, or a "start-stop" automatic system the internal combustion engine without ignition on and / or can be switched off.
  • comfort systems such as a "freewheel / engine off” system, which causes the engine to be de-energized when both propulsion systems are decoupled, or a "start-stop" automatic system the internal combustion engine without ignition on and / or can be switched off.
  • the availability of these C0 2 - relevant systems is thus permanently limited, although under certain circumstances sufficient energy is available in the 48 volt memory.
  • One object of the invention is to reduce the fuel consumption and thus the C0 2 emissions, without a user having to do without a driving performance or a control function.
  • the invention is based on the idea of having at least one data item containing information about a route section of a planned route, for example electronic information from an internet traffic service (ie an online traffic information), electronic information on a traffic situation, wherein the data value is transmitted via a motor vehicle-to-motor vehicle communication connection, for example. or to use predictive route data from navigation data to predict the energy demand of a first device of an electrical system of the motor vehicle and to regulate an energy reserve of the energy storage device based on the predicted energy requirement on a respective route section so that no unnecessary energy reserve for the route section a device of Bordbetzes of the motor vehicle is reserved, if this device is expected to be used on the section.
  • an internet traffic service ie an online traffic information
  • the data value is transmitted via a motor vehicle-to-motor vehicle communication connection, for example.
  • predictive route data from navigation data to predict the energy demand of a first device of an electrical system of the motor vehicle and to regulate an energy reserve of the energy storage device based on the predicted energy requirement on a respective route section so
  • the inventive method for driving distance-dependent control of an energy storage device of an at least partially electrically operated motor vehicle comprises the following steps, which are performed by a state of charge control device of the energy storage device, for example by a battery management system:
  • the state of charge control device receives the at least one data value containing the information, wherein the information relates to an expected driving situation on a route section of a driving route of the motor vehicle.
  • the at least one data value can for example be received by a receiving device of the motor vehicle from the Internet or from another vehicle and transmitted to the charge state control device.
  • the expected driving situation may include, for example, a route feature, so for example, a course of the section such as a serpentine.
  • the expected driving situation may additionally or alternatively relate to a current traffic situation on the route section, a speed default or a traffic situation.
  • the route may include, for example, a route entered by the user into a navigation system of the motor vehicle.
  • the state of charge control device predicating an energy requirement of a first device of a vehicle electrical system of the motor vehicle on the route section.
  • the first device of the vehicle electrical system is a device which comprises a chassis device.
  • a chassis device comprises a device directly related to the drive of the motor vehicle, for example an electric turbocharger and / or a roll stabilizer. So there is a prediction of that energy demand, which is needed directly for the drive of the motor vehicle.
  • meaningful use of the device in energy management can be included.
  • a control signal is generated which causes an energy reserve of the energy storage device reserved for the first device of the on-board network to be at least partially allocated to a second device of the vehicle electrical system.
  • the inventive method a power management of the energy storage device is significantly improved, and an energy reserve can be classified precisely, user-specific and situation-dependent.
  • the inventive method is particularly suitable for controlling an energy storage device in a partially electrically operated motor vehicle, in particular in a so-called mild hybrid vehicle.
  • the inventive method helps to significantly reduce fuel consumption and carbon dioxide emissions of the motor vehicle.
  • the user of the motor vehicle hardly or does not have to do without performance or comfort functions.
  • the inventive method can therefore be used particularly efficiently in connection with a low-voltage electrical system.
  • a value of a freely available energy reserve of the energy storage device can be predicted on the route section as a function of the predicted energy requirement of the first device of the vehicle electrical system.
  • the first device of the on-board network can be evaluated on the basis of a usage criterion, wherein the use criterion describes a predetermined minimum probability of using the first device of the vehicle electrical system on the route section.
  • a relevance or a priority of the first device of the electrical system is assigned.
  • the value of the freely available energy reserve is then predicated, the predicted energy requirement of the evaluated first device of the on-board network being taken into account only if the evaluated first device of the vehicle electrical system fulfills the use criterion.
  • the available energy reserve can be taken into account on the user's personal needs, predetermined situations and / or vehicle-typical properties.
  • an electric turbocharger as a chassis device can only be allocated a higher reserve voltage if a corresponding route section actually requires a higher driving power.
  • the determination of the freely available energy reserve G can take into account a dependency of the driving situation factor x on, for example, a driving style of a user and / or a driving mode of the motor vehicle and / or a route feature and / or a speed specification and / or a traffic situation.
  • specific situation-dependent and user-specific factors can be included in the charging status control.
  • the prediction of the energy requirement of the first device of the electrical system can be carried out in an advantageous embodiment of the method according to the invention based on a driving maneuver of the expected driving situation. This further enables a situation-dependent and user-specific assessment of the chassis device.
  • the second device of the vehicle electrical system comprises a comfort system device, preferably a comfort system device, which is designed to provide a "start-stop" function and / or a function for switching on and / or off a motor freewheel (a so-called freewheeling motor) / off function).
  • a comfort system device preferably a comfort system device, which is designed to provide a "start-stop" function and / or a function for switching on and / or off a motor freewheel (a so-called freewheeling motor) / off function).
  • a comfort system device which is designed to provide a "start-stop" function and / or a function for switching on and / or off a motor freewheel (a so-called freewheeling motor) / off function).
  • the above object is also achieved by a motor vehicle, preferably by a passenger car and / or a Mildhybrid- passenger car, which comprises a state of charge control device according to the invention.
  • a motor vehicle preferably by a passenger car and / or a Mildhybrid- passenger car
  • a state of charge control device according to the invention.
  • the above object is also achieved by a computer program product for controlling an energy storage device of an at least partially electrically operated motor vehicle on a route section of the route.
  • the computer program product comprises at least one storage medium, for example a microchip or a USB stick, with a program code stored thereon, the program code being designed, when executed by a state of charge control device, to initiate a method according to one of claims 1 to 9 perform.
  • FIG. 2b shows a schematic representation of a further embodiment of the method according to the invention
  • Fig. 3a shows a schematic representation of a state of charge control process according to the prior art
  • the motor vehicle 12 comprises a first device 14 of the vehicle electrical system, preferably a chassis device, that is to say a device which can be designed to directly influence the drive train of the motor vehicle 12.
  • a first device 14 of the vehicle electrical system preferably a chassis device, that is to say a device which can be designed to directly influence the drive train of the motor vehicle 12.
  • This is preferably an electric turbocharger ("eTurbo") and / or a roll stabilizer of the motor vehicle 12.
  • the motor vehicle 12 further comprises a second device 16 of the electrical system, preferably a comfort system device.
  • the comfort system device includes a device that is configured to perform a "start-stop" function or a "freewheel motor on-off" function.
  • the motor vehicle 12 further comprises a state of charge control device 18, for example a battery management system or a motor control device with a microchip.
  • the at least partially electrically operated motor vehicle 12 of FIG. 1 may preferably have an electric motor 20 and an internal combustion engine 22.
  • the individual components of the vehicle electrical system of the exemplary th motor vehicle 12 of FIG. 1 are interconnected, each with a wireless or wired communication link 23rd
  • the motor vehicle 12 which is at least partially electrically operated, may comprise, for example, a receiving device 24 which is designed to receive at least one data item containing an information, for example a receiving device, for example from an external data server 26 or from a transmitter 26 of another motor vehicle 12 ' for a vehicle-to-vehicle communication or an Internet-enabled receiving device.
  • the data value ie an electronic data record, describes the information.
  • the receiving device 24 can then, for example, transmit the data value containing the information, in other words the data value indicating the information, to the state of charge control device 18 so that the state of charge control device 18 receives the data value (method step S1).
  • a user of the motor vehicle 12 has planned a trip from Ingolstadt to Kunststoff, which may be stored and / or calculated in a navigation system of the motor vehicle 12, for example.
  • the information can then concern and / or describe, for example, a traffic situation, a speed specification or an expected driving maneuver as a driving situation, for example a cornering on the route section.
  • the state of charge control device 18 predicts the energy requirement of the first device 14 of the vehicle electrical system on the route section in method step S2.
  • the information describes a traffic jam report or a construction site with an associated speed specification of, for example, 40 kilometers per hour.
  • the state of charge control device 18 can predict that the energy requirement of the first device 14, for example of the electric turbocharger, will be very low, since, for example, no high acceleration is possible on the route section. In this case, the state of charge controller 18 can determine, for example, a numerical value of 80 kilowatt seconds and thereby predict it.
  • a predetermined threshold value for the exemplary electrical see turbo be saved.
  • the charging state device 18 can determine that the predicted energy requirement falls below the predetermined threshold value and then generate a control signal, the control signal causing the energy storage device 18 to operate, for example, by means of a board system known to the person skilled in the art Charge state reserved for the first device 14 amount of energy of the energy storage of the energy storage device 10 is not the first device 14, but the second device 16 of the electrical system is allocated.
  • the energy reserve of the energy storage device 10 is shown schematically:
  • the reserved amount of energy of the Energyvorhalts which may be initially reserved for the first device 14, for example, an area which is shown hatched in the energy storage device 10 in FIG additionally comprises a further region, which is shown dotted in FIG. 1.
  • S3 By allocating (S3), the region of the energy storage device 10 shown dotted in FIG. 1 can now be made available to the second device 16, whereby the hatched region can be reduced as a reserve for the first device 14 (in FIG the arrow S3 shown).
  • the state of charge controller 18 may be further configured to evaluate the first device based on a usage criterion.
  • the usage criterion may describe a predetermined minimum probability of using the first device 14 on the route section.
  • the first device 14 may be rated with a very low priority because the exemplary electric turbocharger is used with very little probability on the staging section.
  • a result of the evaluation of the first device may then influence the determination of the freely available energy reserve.
  • the prediction of the energy requirement of the first device 14 can also by an expected driving maneuver as expected driving situation, for example, a "stop-and-go" driving, so a by itself Repeated start and deceleration of the motor vehicle marked driving, be influenced.
  • FIGS. 2a and 2b show an exemplary technical implementation of the method according to the invention.
  • the scale A shows a scale for a state of adequacy of the motor vehicle 12
  • the scale B is a scale for a charging state-increasing process of the motor vehicle 12.
  • the energy storage device 10 is shown in Fig. 2a and in Fig. 2b as a schematic scale for the Charging state of the energy storage device 10 shown, wherein the dashed horizontal lines each represent a portion of the state of charge.
  • the total height of the respective energy storage device 10 represents a 100 percent state of charge ("100%", as opposed to "0%" as a state without remaining energy).
  • a first portion C1 of the total amount of energy of the exemplary energy storage device 10 includes, for example, a reserve portion of a suspension system.
  • Another proportion C2 of the total amount of energy of the energy storage device 10 includes an amount of energy for an electric turbocharger as the first device 14, which is retained for this first device 14 as a reserve in the energy storage device 10.
  • a reserve portion C5 of the total amount of energy of the energy storage device 10 may represent a reserve of energy recovery by, for example, a 48-volt suspension system.
  • FIG. 2a shows an exemplary situation of the state of charge of the energy storage device 10, in which after taking into account the exemplary reserves for one or more suspension devices as the first device 14 of the electrical system, an energy reserve of an amount of energy remains, which is represented by the shares C3 and C4.
  • a second device 16 of the vehicle electrical system for example a comfort system device which is designed to perform a "start-stop" function, generates an amount of energy in Alternatively, for example, an amount of energy of the exemplary energy reserve C4 for a comfort system device is available as the second device 16 of the vehicle electrical system, which, for example, can perform a "freewheel motor on / off" function.
  • FIG. 2a illustrates that, for example, in the case of half full energy storage device 10, no correspondingly sufficient energy reserve C3, C4 could be provided for the exemplary comfort functions of the exemplary second device 16 of the electrical system.
  • the height of the bars K1, K2 represent the amount of energy that is available through the exemplary "start-stop" automatic (K1) or the "freewheel motor on / off” function (K2).
  • K1 start-stop
  • K2 freewheel motor on / off
  • FIG. 2 b illustrates a state of charge situation of the energy storage device 10 using an embodiment of the method according to the invention.
  • FIG. 2 b illustrates that the respective allocated amount of energy C 1, C 2, C 5, of the respective first device 14 is significantly reduced, wherein the allocation takes place as a function of a respective predicted energy requirement of the respective first device 14.
  • This reduced, allocated amount of energy depends on the respective predicted energy requirement of the respective first device 14.
  • the exemplary state of charge of FIG. 2 b may be that of a recognized driving situation in which exemplary electric turbocharger and / or the exemplary anti-roll bar required a small amount of actual energy and / or was prioritized lower by rating. Due to the reduced allocated proportion C1, C2, C5, a significantly higher energy reserve C3, C4 remains for the exemplary comfort systems K1 and K2.
  • FIG. 3a and 3b illustrate in a further exemplary embodiment of the method according to the invention the significance of the method according to the invention for driving distance-dependent control of the energy storage device 10.
  • the schematized energy storage device 10 shown in FIG. 3a and in FIG. As already explained with reference to FIGS. 2 a and 2 b, the energy quantity components C 1, C 2, C 3, C 4 and C 5 already described represent a total amount of energy.
  • an exemplary speed of the The ordinate indicates a speed of the motor vehicle 12 in kilometers per hour, and the abscissa represents a time course ' .
  • the diagram E respectively illustrates an operating state of an internal combustion engine 22, wherein the operating state 0 stands for an engine off and the operating state 1 for an engine on, and wherein the abscissa represents the time course on the same scale as in the diagram D.
  • the graph F is also the time course analogous to the diagrams D and E represented by a respective horizontal dashed line, while the curve drawn in the diagram F represents a state of charge of the energy storage device 10.
  • the motor vehicle 12 is, for example, in a "stop-and-go" situation, that is to say in the exemplary congestion in which the motor vehicle 12 alternately starts and decelerates 3a and 3b are reproduced by briefly raising and lowering the curve, the situation of which the motor vehicle 12 provides a state of charge control according to the prior art is shown in the example of FIG.
  • An engine start must be carried out at a point in time which is marked by the arrow 28 in FIG. 3a in order to ensure a predetermined energy reserve of the energy storage device 10.
  • the internal combustion engine 22 is permanently switched on from this point in time and generates accordingly from this point in time 28 permanently carbon dioxide
  • FIG. 1 In the diagram F of Fig.
  • the first device 12 of the board etzes, for example, an electric turbocharger, a free Energyvorhalt is allocated, although this would not be necessary in this situation.
  • the charge state control device 18 allocates a lesser freely available energy reserve C3, C4 for a second or further device 14 of the motor vehicle 12.
  • resources are occupied which are missing elsewhere, namely for a comfort function.
  • a first device 14 which for example comprises an electric turbocharger with an 8 kilowatt power, controls the internal combustion engine 22. supports.
  • the support by the first device 14 takes place, for example, with an acceleration of approximately 10 seconds.
  • the usable energy reserve of the exemplary traction battery as energy storage device 10 then includes, for example, only about 0.2 kilowatt hours. This corresponds, for example, to an allowance of approximately 11 percent of the state of charge for only one acceleration.
  • the internal combustion engine 22 could be kept in the exemplary start-stop mode for a further 1.5 minutes in the case of a 1-kilowatt on-board network load.
  • FIG. 3b A corresponding state of charge regulation, which is accomplished in contrast to FIG. 3a by means of the method according to the invention, is illustrated in FIG. 3b.
  • the arrow 30 indicates the point in time at which a second device 16 of the on-board network, for example a comfort system device which performs a "start-stop" function, prioritizes depending on the situation as a result of the prioritization and the associated control of the state of charge of the energy storage device 10
  • the exemplary motor according to the diagram E of Fig. 3b continue to be employed only for a short time Consequently, a calculation of a freely available energy reserve can be carried out according to a preferred embodiment of the method according to the invention with the following functional approach:
  • a limit G for the exemplary "start-stop" operation ie a required energy reserve G, based on a residual energy content of the energy storage device 10, can be determined by the product of the energy demand E of the exemplary electric turbocharger for example, an acceleration and a driving situation factor x
  • the driving situation factor x for the currently required energy reserve can depend on the route information and / or predefined
  • an energy requirement of a first device 14 of the electrical system of the motor vehicle 12 for example, 48-volt consumers of a mild hybrid motor vehicle
  • a larger proportion of the energy storage device 10 can be used for a second device 16 (or for a plurality of second devices 16), preferably a comfort system device as a second device 1 6, which can perform a mild hybrid feature, for example.
  • an electric turbocharger eTurbo
  • Function are used, and availability of the exemplary electric turbocharger is not appreciably restricted.
  • a 30-km / h zone is preceded by no turns, so no energy reserve is needed for, for example, roll stabilization.
  • Energy can thus be used for, for example, a start-stop function, whereby the exemplary roll stabilization availability would not be appreciably restricted.
  • the aim here is to plan an energy requirement for a direct or imminent maneuver using a small energy store. So it's not about the shutdown of comfort consumers, but the early planning of energy reserves, so that a maximum feasibility of the comfort function and maximum comfort are ensured.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Hybrid Electric Vehicles (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum fahrstreckenabhängigen Steuern einer Energiespeichereinrichtung (10) eines zumindest teilweise elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugs (12), beispielsweise einem Mildhybrid-Personenkraftwagen, das durch eine Ladezustandssteuereinrichtung (18) durchgeführt wird. Dabei empfängt diese mindestens einen eine Information beinhaltenden Datenwert, der eine zu erwartende Fahrsituation auf einem Streckenabschnitt einer Fahrstrecke betrifft. Anhand der empfangenen Information erfolgt ein Prädizieren eines Energiebedarfs einer ersten Einrichtung (14) eines Bordnetzes auf dem Streckenabschnitt (S2). Bei Unterschreiten eines vorbestimmten Schwellenwerts des prädizierten Energiebedarfs der ersten Einrichtung (14) veranlasst ein Steuersignal, dass eine für die erste Einrichtung (14) des Bordnetzes reservierte Energiemenge eines Energievorhalts der Energiespeichereinrichtung (10) zumindest teilweise einer zweiten Einrichtung (16) des Bordnetzes zugeteilt wird. Das Verfahren kann ein Prädizieren eines Werts eines frei verfügbaren Energievorhaltes der Energiespeichereinrichtung (10) auf dem Streckenabschnitt in Abhängigkeit von dem prädizierten Energiebedarf umfassen, und ein zumindest teilweises Zuteilen des prädizierten frei verfügbaren Energievorhaltes an die zweite Einrichtung (16).

Description

Prädiktive Ladezustandssteuerung einer Energiespeichereinrichtung eines elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugs
BESCHREIBUNG:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum fahrstreckenabhängigen Steuern einer Energiespeichereinrichtung eines zumindest teilweise elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugs, wobei eine Ladezustandssteuereinrichtung der Energiespeichereinrichtung eine Zuteilung einer verfügbaren Energiemenge der Energiespeichereinrichtung steuert.
Im Zuge der Hybridisierung und Elektrifizierung von Kraftfahrzeugen werden zunehmend Systeme entwickelt, mit denen das Kraftfahrzeug entweder vollständig elektrisch betrieben werden kann oder auch nur teilweise auf Spei- eher elektrischer Energie zugreifen kann. Hierfür wurden beispielsweise Bordnetze entwickelt, die einen kleinen Spannungsbereich von 12 Volt oder aber einen mittleren Spannungsbereich von 48 Volt bereitstellen können. Ein sogenanntes Mildhybrid-Kraftfahrzeug verfügt über ein 48-Volt- Niedervoltsystem und erlaubt eine elektrische Unterstützung des Verbren- nungsmotors und anderen 48-Volt-Fahrwerkeinrichtungen. Ein Mildhybrid- Kraftfahrzeug ist in der Regel, im Gegensatz zu einem Vollhybrid-Fahrzeug, mit einem relativ kleinen Energiespeicher ausgestattet. Dies genügt, da der Antrieb nicht für ausschließlich elektrisches Fahren ausgelegt ist. Es gibt jedoch andere Verbraucher, sogenannte Fahrwerkeinrichtungen, die größere Energiemengen benötigen. Eine solche Fahrwerkeinrichtung umfasst beispielsweise einen rein elektrischen Turbolader oder einen 48-Volt- Wankstabilisator. Diese beispielhaften Fahrwerkeinrichtungen benötigen fahrsituationsabhängig relativ viel Energie aus dem kleinen 48-Volt-Speicher. Daher muss die Ladezustandssteuerung, beispielsweise ein Batterie- Management-System, immer für einen entsprechenden Energievorhalt im Energiespeicher sorgen. Die DE 10 2010 029 971 A1 beschreibt ein Reduzieren von Energieverbrauchern in einem Vollhybrid-Fahrzeug. Dies soll dazu dienen, eine auf einer Fahrstrecke nächstliegende Ladesäule rein elektrisch zu erreichen. Aus der DE 10 2005 046 340 A1 ist ein Verfahren zum Reduzieren eines Bordnetzverbrauchs eines 12-Volt-Bordnetzes beschrieben. Hierzu wird ein Wiederstart mit einem 12-Volt-Motorstartsystem ermöglicht.
Gemäß der DE 10 2011 089 085 A1 wird eine Batterieleistung eines Kraft- fahrzeugs gesteuert, wobei eine Fahrleistung gegenüber einem Komfortsystemen priorisiert wird, wenn das Kraftfahrzeug mithilfe des elektrischen Antriebs fährt.
Der Ladezustand muss bei einer 48-Volt-Energiespeichereinrichtung immer relativ hoch gehalten werden, um die Verfügbarkeit der Systeme zu garantieren. Dies geht insbesondere bei Mildhybrid-Kraftfahrzeugen zulasten von Komfortsystemen, wie beispielsweise einem System der Funktion „Freilauf/Motor aus", die ein Ausschalten des Verbrennungsmotors bei einem Entkoppeln beider Antriebssysteme bewirkt, oder einem System mit einer „Start-Stopp"-Automatik, bei der der Verbrennungsmotor ohne Zündung an- und/oder ausgeschaltet werden kann. Die Verfügbarkeit dieser C02- relevanten Systeme wird also dauerhaft eingeschränkt, obwohl unter Umständen ausreichend Energie im 48-Volt-Speicher vorhanden ist. Eine der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe ist das Reduzieren des Kraftstoffverbrauchs und damit des C02-Ausstoßes, ohne dass ein Benutzer dabei auf eine Fahrleistung oder eine Kontrollfunktion verzichten muss.
Die Aufgabe wird von dem erfindungsgemäßen Verfahren, dem erfindungs- gemäßen Kraftfahrzeug und dem erfindungsgemäßen Computerprogrammprodukt gemäß den unabhängigen Patentansprüchen gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind durch die Unteransprüche gegeben.
Die Erfindung basiert auf der Idee, mit mindestens einem eine Information beinhaltenden Datenwert zu einem Streckenabschnitt einer geplanten Fahrstrecke, beispielsweise einer elektronischen Information von einem Internet- Verkehrsdienst (also eine ,,online-traffic"-lnformation), eine elektronische Information zu einer Verkehrssituatiön, wobei der Datenwert beispielsweise über eine Kraftfahrzeug-zu-Kraftfahrzeug-Kommunikationsverbindung über- tragen wird, oder prädiktive Streckendaten aus Navigationsdaten dazu zu nutzen, den Energiebedarf einer ersten Einrichtung eines Bordnetzes des Kraftfahrzeugs zu prädizieren und anhand des prädizierten Energiebedarfs auf einem jeweiligen Streckenabschnitt einen Energievorhalt der Energie- speichereinrichtung so zu regulieren, dass keine auf dem Streckenabschnitt unnötige Energiereserve für eine Einrichtung eines Bordbetzes des Kraftfahrzeugs vorbehalten wird, falls diese Einrichtung auf dem Streckenabschnitt voraussichtlich nicht verwendet wird. Das erfindungsgemäße Verfahren zum fahrstreckenabhängigen Steuern einer Energiespeichereinrichtung eines zumindest teilweise elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugs, beispielsweise einer Traktionsbatterie, umfasst die nachfolgenden Schritte, die durch eine Ladezustandssteuereinrichtung der Energiespeichereinrichtung, beispielsweise durch ein Batteriemanagement- System, durchgeführt werden:
Die Ladezustandssteuereinrichtung empfängt den mindestens einen die Information beinhaltenden Datenwert, wobei die Information eine zu erwartende Fahrsituation auf einem Streckenabschnitt einer Fahrstrecke des Kraft- fahrzeugs betrifft. Der mindestens eine Datenwert kann beispielsweise durch einer Empfangseinrichtung des Kraftfahrzeugs aus dem Internet oder von einem anderen Fahrzeug empfangen und an die Ladezustandssteuereinrichtung übertragen werden. Die zu erwartende Fahrsituation kann beispielsweise ein Wegstreckenmerkmal umfassen, also beispielsweise einen Verlauf des Streckenabschnittes wie beispielsweise eine Serpentine. Die zu erwartende Fahrsituation kann zusätzlich oder alternativ eine aktuelle Verkehrssituation auf dem Streckenabschnitt, eine Geschwindigkeitsvorgabe oder eine Verkehrslage, betreffen. Die Fahrstrecke kann dabei beispielsweise eine von dem Benutzer in ein Navigationssystem des Kraftfahrzeugs eingegebene Route umfassen.
Anhand der empfangenen elektronischen Information erfolgt durch die Ladezustandssteuereinrichtung ein Prädizieren eines Energiebedarfs einer ersten Einrichtung eines Bordnetzes des Kraftfahrzeugs auf dem Streckenabschnitt. Vorzugsweise handelt es sich bei der ersten Einrichtung des Bordnetzes um eine Einrichtung, die eine Fahrwerkeinrichtung umfasst. Eine Fahrwerkeinrichtung umfasst eine direkt den Antrieb des Kraftfahrzeugs betreffende Einrichtung, beispielsweise einen elektrischen Turbolader und/oder einen Wankstabilisator. Es erfolgt also ein Prädizieren desjenigen Energiebedarfs, der direkt für den Antrieb des Kraftfahrzeugs benötigt wird. Somit kann durch das erfindungsgemäße Verfahren ein sinnvolles Verwenden der Einrichtung in das Energiemanagement miteinbeziehen. Bei einem Unterschreiten eines vorbestimmten Schwellenwerts des prädi- zierten Energiebedarfs der ersten Einrichtung des Bordnetzes erfolgt ein Erzeugen eines Steuersignals, das veranlasst, dass eine für die erste Einrichtung des Bordnetzes reservierte Energiemenge eines Energievorhalts der Energiespeichereinrichtung zumindest teilweise einer zweiten Einrichtung des Bordnetzes zugeteilt wird.
Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird ein Energiemanagement der Energiespeichereinrichtung deutlich verbessert, und ein Energievorhalt kann präzise, benutzerspezifischer und situationsabhängig eingeteilt werden. Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich insbesondere zum Steuern einer Energiespeichereinrichtung in einem teilweise elektrisch betriebenen Kraftfahrzeug, insbesondere in einem sogenannten Mild-Hybrid-Fahrzeug. Das erfindungsgemäße Verfahren trägt dazu bei, einen Kraftstoffverbrauch und einen Kohlenstoffdioxidausstoß des Kraftfahrzeugs deutlich zu reduzieren. Gleichzeitig muss der Benutzer des Kraftfahrzeugs kaum oder nicht auf Fahrleistungen oder Komfortfunktionen verzichten. Das erfindungsgemäße Verfahren kann folglich besonders effizient im Zusammenhang mit einem Niedervolt-Bordnetz verwendet werden. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens kann ein Wert eines frei verfügbarer Energievorhalts der Energiespeichereinrichtung auf dem Streckenabschnitt in Abhängigkeit von dem prädi- zierten Energiebedarf der ersten Einrichtung des Bordnetzes prädiziert werden. In Abhängigkeit davon erfolgt ein zumindest teilweises Zuteilen des prädizierten, frei verfügbaren Energievorhaltes der Energiespeichereinrichtung an die zweite Einrichtung des Bordnetzes. Hierdurch wird ein besonders präzises Energiemanagement ermöglicht, was zu einem zusätzlichen Verringern von Kraftstoffverbrauch und Kohlenstoffdioxidausstoß beiträgt. Ein besonders effizientes Energie-Management kann gemäß einer Weiterbildung dieser Ausführungsform erreicht werden, wenn das Prädizieren des Werts des frei verfügbaren Energievorhaltes einen ladezustandserhöhenden Vorgang des Kraftfahrzeugs, insbesondere einer Rekuperation, berücksichtigt. Zusätzlich oder alternativ kann gemäß einer weiteren Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens ein Bewerten der ersten Einrichtung des Bordnetzes anhand eines Benutzungskriteriums erfolgen, wobei das Benutzungskriterium eine vorbestimmte Mindestwahrscheinlichkeit einer Benutzung der ersten Einrichtung des Bordnetzes auf dem Streckenabschnitt beschreibt. Hierdurch erfolgt ein Zuordnen einer Relevanz oder einer Priorität der ersten Einrichtung des Bordnetzes. In Abhängigkeit von einem Ergebniss des Bewertens der ersten Einrichtung erfolgt dann das Prädizieren des Werts des frei verfügbaren Energievorhaltes, wobei der prädizierte Energiebedarf der bewerteten ersten Einrichtung des Bordnetzes nur dann berücksichtigt wird, wenn die bewertete erste Einrichtung des Bordnetzes das Benutzungskriterium erfüllt.
In einer besonders bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Ver- fahrens erfolgt durch die Ladezustandssteuereinrichtung ein Ermitteln des für die zweite Einrichtung des Bordnetzes frei verfügbaren Energievorhalts G in Abhängigkeit von dem prädizierten Energiebedarfs E der ersten Einrichtung des Bordnetzes und in Abhängigkeit von einem Fahrsituationsfaktor x mittels einer Funktion G = E * x. Hierdurch kann der verfügbare Energievorhalt auf persönliche Bedürfnisse des Benutzers, vorbestimmte Situationen und/oder fahrzeugtypische Eigenschaften berücksichtigen. Somit kann beim Fahren sichergestellt werden, dass denjenigen Einrichtungen des Kraftfahrzeugs ausreichend Energie zugeteilt wird, die durch eine Fahrsituation auf dem Streckenabschnitt bedingt erforderlich und wünschenswert sind. Beispiels- weise einem elektrischer Turbolader als Fahrwerkeinrichtung kann hingegen nur dann eine höhere Reservespannung zugeteilt werden, wenn ein entsprechender Streckenabschnitt tatsächlich eine höhere Fahrleistung erfordert.
Das Ermitteln des frei verfügbaren Energievorhalts G kann eine Abhängigkeit des Fahrsituationsfaktors x von beispielsweise einem Fahrstil eines Benutzers und/oder einem Antriebsmodus des Kraftfahrzeugs und/oder einem Wegstreckenmerkmal und/oder einer Geschwindigkeitsvorgabe und/oder einer Verkehrslage berücksichtigen. Durch diese Weiterbildung können konkrete situationsabhängige und benutzerspezifische Faktoren bei der Ladezu- Standssteuerung mit einbezogen werden.
Das Prädizieren des Energiebedarfs der ersten Einrichtung des Bordnetzes kann in einer vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens anhand eines Fahrmanövers der zu erwartenden Fahrsituation erfolgen. Dies ermöglicht weitergehend eine situationsabhängige und benutzerspezifische Beurteilung der Fahrwerkseinrichtung.
Vorteilhafterweise umfasst die zweite Einrichtung des Bordnetzes eine Kom- fortsystemeinrichtung, vorzugsweise eine Komfortsystemeinrichtung, die dazu ausgelegt ist, eine„Start-Stopp"-Funktion und/oder eine Funktion zum Anschalten und/oder Ausschalten eines Motorfreilaufs (eine sogenannte „Freilauf/Motor an/aus"-Funktion) durchzuführen. Diese vorteilhafte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens berücksichtigt das Bereitstel- len eines hohen Fahrkomforts, sodass der Benutzer kaum auf Komfort verzichten muss, und gleichzeitig ein Bereitstellen von Fahrfunktionen, die in Abhängigkeit der Fahrsituation ein besonders energiesparendes Fahren ermöglichen. Die oben gestellte Aufgabe wird ebenfalls gelöst von einer erfindungsgemäßen Ladezustandssteuereinrichtung, die dazu ausgelegt ist, eine Ausführungsform des oben beschriebenen Verfahrens durchzuführen. Es ergeben sich dabei die bereits oben benannten Vorteile. Die oben gestellte Aufgabe wird ebenfalls gelöst von einem Kraftfahrzeug, vorzugsweise von einem Personenkraftwagen und/oder einem Mildhybrid- Personenkraftwagen, der eine erfindungsgemäße Ladezustandssteuereinrichtung umfasst. Es ergeben sich dabei die bereits oben benannten Vorteile. Die obige Aufgabe wird ebenfalls gelöst von einem Computerprogrammprodukt zum Steuern einer Energiespeichereinrichtung eines zumindest teilweise elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugs auf einem Streckenabschnitt der Fahrstrecke. Das Computerprogrammprodukt umfasst mindestens ein Speichermedium, beispielsweise einen Mikrochip oder einen USB-Stick, mit ei- nem darauf gespeicherten Programmcode, wobei der Programmcode dazu ausgelegt ist, bei einem Ausführen durch eine Ladezustandssteuereinrichtung diese dazu zu veranlassen, ein Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 durchzuführen. Auch hier ergeben sich die bereits oben genannten Vorteile.
Die Erfindung wird anhand der beigefügten Zeichnungen noch einmal durch konkrete Ausführungsbeispiele näher erläutert. Die gezeigten Beispiele stellen bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung dar. Funktionsgleiche Elemente weisen in den Figuren dieselben Bezugszeichen auf. Es zeigt: Fig. 1 eine schematische Darstellung zu einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens zum fahrstreckenabhängigen Steuern einer Energiespeichereinrichtung,
Fig. 2a,
Fig. 2b eine schematische Darstellung einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens, Fig. 3a eine schematische Darstellung eines Ladezustandssteuervorgangs gemäß dem Stand der Technik, und eine schematische Darstellung eines Ladezustandssteuervorgangs einer Energiespeicherung gemäß einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens.
Die Fig. 1 veranschaulicht in einer schematischen Skizze das Prinzip des erfindungsgemäßen Verfahrens zum fahrstreckenabhängigen Steuern einer Energiespeichereinrichtung 10 eines zumindest teilweise elektrisch betriebe- nen Kraftfahrzeugs 12, beispielsweise eines Lithiums-Akkumulators oder einer Traktionsbatterie eines Mildhybrid-Kraftwagens, die vorzugsweise ein 48-Volt-Bordnetz umfasst. Das Kraftfahrzeug 12 umfasst dabei eine erste Einrichtung 14des Bordnetzes, vorzugsweise eine Fahrwerkeinrichtung, also eine Einrichtung, die dazu ausgelegt sein kann, direkt den Antriebstrang des Kraftfahrzeugs 12 zu beeinflussen. Vorzugsweise handelt es sich dabei um einen elektrischen Turbolader („eTurbo") und/oder einen Wankstabilisator des Kraftfahrzeugs 12.
Im vorliegenden Beispiel der Fig. 1 umfasst das Kraftfahrzeug 12 weiterhin eine zweite Einrichtung 16 des Bordnetzes, vorzugsweise eine Komfortsystemeinrichtung. Beispielsweise umfasst die Komfortsystemeinrichtung eine Einrichtung, die dazu ausgelegt ist, eine„Start-Stopp"-Funktion oder eine „Freilauf Motor An-/Aus"-Funktion durchführen. Das Kraftfahrzeug 12 umfasst weiterhin eine Ladezustandssteuereinrichtung 18, beispielsweise ein Batterie-Management-System oder eine Motorsteuergerät mit einem Mikro- chip. Das zumindest teilweise elektrisch betriebene Kraftfahrzeug 12 der Fig. 1 kann vorzugsweise einen Elektromotor 20 und einen Verbrennungsmotor 22 aufweisen. Die einzelnen Komponenten des Bordnetzes des beispielhaf- ten Kraftfahrzeugs 12 der Fig. 1 sind untereinander mit jeweils einer drahtlosen oder drahtgebundenen Kommunikationsverbindung 23.
Das zumindest teilweise elektrisch betriebene Kraftfahrzeug 12 kann bei- spielsweise eine Empfangseinrichtung 24 umfassen, die dazu ausgelegt ist, beispielsweise von einem externen Datenserver 26 oder von einem Sender 26 eines weiteren Kraftfahrzeugs 12' mindestens einen eine Information beinhaltenden Datenwert zu empfangen, also beispielsweise ein Empfangsgerät für eine Kraftfahrzeug-zu-Kraftfahrzeug-Kommunikation oder ein internet- fähiges Empfangsgerät. Der Datenwert, also ein elektronischer Datensatz, beschreibt die Information. Die Empfangseinrichtung 24 kann dann beispielsweise den die Information beinhaltenden Datenwert, mit anderen Worten den die Information angebenden Datenwert, an die Ladezustandssteue- rungseinrichtung 18 übertragen, sodass die Ladezustandssteuereinrichtung 18 den Datenwert empfängt (Verfahrensschritt S1 ). Die Information des Datenwerts betrifft eine zu erwartende Fahrsituation auf einem Streckenabschnitt einer Fahrstrecke des Kraftfahrzeugs 12. Beispielsweise hat ein Benutzer des Kraftfahrzeugs 12 eine Reise von Ingolstadt nach München geplant, die beispielsweise in einem Navigationssystem des Kraftfahrzeugs 12 gespeichert und/oder berechnet sein kann. Die Information kann dann beispielsweise eine Verkehrslage, eine Geschwindigkeitsvorgabe oder ein zu erwartendes Fahrmanöver als Fahrsituation, beispielsweise eine Kurvenfahrt auf dem Streckenabschnitt, betreffen und/oder beschreiben. Anhand der empfangenen elektronischen Information prädiziert die Ladezustandssteuereinrichtung 18 im Verfahrensschritt S2 den Energiebedarf der ersten Einrichtung 14 des Bordnetzes auf dem Streckenabschnitt. Im vorliegenden Beispiel beschreibt beispielsweise die Information eine Staumeldung oder eine Baustelle mit einer dazugehörigen Geschwindigkeitsvorgabe von beispielsweise 40 Kilometern pro Stunde. Anhand dieser Information kann die Ladezustandssteuereinrichtung 18 prädizieren, dass der Energiebedarf der ersten Einrichtung 14, beispielsweise des elektrischen Turboladers, sehr gering sein wird, da auf dem Streckenabschnitt beispielsweise keine hohe Beschleunigung möglich ist. Hierbei kann die Ladezustandssteuerung 18 beispielsweise einen Zahlenwert von 80 Kilowattsekunden ermitteln und damit prädizieren.
Im vorliegenden Beispiel kann in der Ladezustandssteuereinrichtung 18 beispielsweise ein vorbestimmter Schwellenwert für den beispielhaften elektri- sehen Turbo gespeichert sein. Beispielsweise durch einen Vergleich des prädizierten Energiebedarfs mit dem Schwellenwert kann die Ladezustandseinrichtung 18 ein Unterschreiten des vorbestimmten Schwellenwerts durch den prädizierten Energiebedarf feststellen und daraufhin ein Steuersignal erzeugen, wobei das Steuersignal die Energiespeichereinrichtung 18 dazu veranlasst, dass beispielsweise mithilfe eines dem Fachmann bekannten Platinensystems zum Steuern eines Ladezustandes eine für die erste Einrichtung 14 reservierte Energiemenge des Energievorhalts der Energiespeichereinrichtung 10 nicht der ersten Einrichtung 14, sondern der zweiten Ein- richtung 16 des Bordnetzes zugeteilt wird. In der Fig. 1 ist der Energievorhalt der Energiespeichereinrichtung 10 schematisch dargestellt: Die reservierte Energiemenge des Energievorhalts, der zunächst für die erste Einrichtung 14 reserviert sein kann, ist beispielsweise ein Bereich, der in der Energiespeichereinrichtung 10 in der Fig. 1 schraffiert dargestellt ist und zusätzlich einen weiteren Bereich, der in der Fig. 1 gepunktet dargestellt ist, umfasst. Durch das Zuteilen (S3) kann der in der Fig. 1 gepunktet dargestellte Bereich der Energiespeichereinrichtung 10 nun der zweiten Einrichtung 16 zur Verfügung gestellt werden, wobei sich der schraffierte Bereich als Reserve für die erste Einrichtung 14 verringern kann (in der Fig. 1 durch den Pfeil S3 dargestellt).
In dem zumindest teilweise elektrisch betriebenen Kraftfahrzeug 12 erweist sich als vorteilhaft, dass bereits vorhandene Vorrichtungen des Kraftfahrzeugs 12 genutzt werden können, um der Ladezustandssteuerungseinrich- tung eine ladezustandserhöhende Funktion bereitzustellen, die beispielswei- se einen Rückgewinn von Energie durch Rekuperation bewirkt (in der Fig. 1 nicht gezeigt).
Die Ladezustandssteuereinrichtung 18 kann weiterhin dazu ausgelegt sein, die erste Einrichtung anhand eines Benutzungskriteriums zu bewerten. Das Benutzungskriterium kann dabei eine vorbestimmte Mindestwahrscheinlichkeit einer Benutzung der ersten Einrichtung 14 auf dem Streckenabschnitt beschreiben. Im vorliegenden Beispiel kann die erste Einrichtung 14 zum Beispiel mit einer sehr geringen Priorität bewertet werden, da der beispielhafte elektrische Turbolader auf dem Staustreckenabschnitt mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit benutzt wird. Ein Ergebnis des Bewertens der ersten Einrichtung kann dann das Ermitteln des frei verfügbaren Energievorhaltes beeinflussen. Das Prädizieren des Energiebedarfs der ersten Einrichtung 14 kann ebenfalls durch ein zu erwartendes Fahrmanöver als zu erwartende Fahrsituation, beispielsweise ein„Stop-and-go"-Fahren, also ein durch sich wiederholendes Anfahren und Abbremsen des Kraftfahrzeugs gekennzeichnetes Fahren, beeinflusst werden.
Die Fig. 2a und die Fig. 2b zeigen eine beispielhafte technische Umsetzung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Dabei zeigen jeweils die Skala A eine Skala für einen adezustandsverringernden Vorgang des Kraftfahrzeugs 12 und die Skala B eine Skala für einen ladezustandserhöhenden Vorgang des Kraftfahrzeugs 12. Die Energiespeichereinrichtung 10 ist dabei in der Fig. 2a und in der Fig. 2b als schematische Skala für den Ladezustand der Energie- speichereinrichtung 10 dargestellt, wobei die gestrichelten Horizontalen jeweils einen Teilabschnitt des Ladezustands darstellen. Die gesamte Höhe der jeweiligen Energiespeichereinrichtung 10 repräsentiert dabei einen 100 prozentigen Ladezustand („100 %", im Gegensatz zu„0%" als einen Zustand ohne verbleibende Energiemenge). Die beispielhafte Energiespeicher- einrichtung 10 der Fig. 2a und der Fig. 2b kann dabei beispielsweise eine Traktionsbatterie eines Mild-Hybrid-Kraftwagens als Kraftfahrzeug 12 umfassen. Ein erster Anteil C1 der Gesamtenergiemenge der beispielhaften Energiespeichereinrichtung 10 umfasst dabei beispielsweise einen Reserveanteil eines Fahrwerksystems. Ein weiterer Anteil C2 der Gesamtenergiemenge der Energiespeichereinrichtung 10 umfasst dabei einen Energiemengenanteil für einen elektrischen Turbolader als erste Einrichtung 14, der für diese erste Einrichtung 14 als Reserve in der Energiespeichereinrichtung 10 zurückbehalten wird. Ein Reserveanteil C5 der Gesamtenergiemenge der Energiespeichereinrichtung 10 kann dabei eine Reserve einer Rückspeisung an Energie durch beispielsweise ein 48-Volt-Fahrwerksystem repräsentieren.
Die Fig. 2a zeigt eine beispielhafte Situation des Ladungszustandes der Energiespeichereinrichtung 10, bei dem nach Berücksichtigen der beispielhaften Reserven für eine oder mehrere Fahrwerkeinrichtungen als erste Ein- richtung 14 des Bordnetzes ein Energievorhalt einer Energiemenge verbleibt, der durch die Anteile C3 und C4 repräsentiert wird. In der Skala A ist dabei zu sehen, dass, bedingt durch diesen beispielhaften Energievorhalt C3, C4 eine zweite Einrichtung 16 des Bordnetzes, beispielsweise eine Komfortsystemeinrichtung, die dazu ausgelegt ist, eine„Start-Stopp"-Funktion durchzu- führen, eine Energiemenge in Höhe der Anteile C3 und C4 als Energievorhalt übrig bleibt. Alternativ steht beispielsweise eine Energiemenge des beispielhaften Energievorhalts C4 für eine Komfortsystemeinrichtung als zweite Einrichtung 16 des Bordnetzes zur Verfügung, die beispielsweise eine„Freilauf- Motor an/aus"-Funktion durchführen kann. Die nach unten zeigenden Pfeil- spitzen in der Skala A symbolisieren dabei die ladezustandsverringernde Wirkung dieser Funktionen. Unter der Annahme, dass die Flächen der Energiemengenanteile C1 , C2, C3, C4 und C5 den entsprechenden relativen Anteil einer Energiemenge einer vollgeladenen Energiespeichereinrichtung 10 repräsentieren, verdeutlicht die Fig. 2a, dass beispielsweise bei einer halbvollen Energiespeichereinrichtung 10 kein entsprechend ausreichender Energievorhalt C3, C4 für die beispielhaften Komfortfunktionen der beispielhaften zweiten Einrichtung 16 des Bordnetzes bereitgestellt werden könnte. Die Höhe der Balken K1 , K2 repräsentieren dabei diejenige Energiemenge, die durch die beispielhafte„Start-Stopp"-Automatik (K1 ) beziehungsweise die „Freilauf Motor an/aus"-Funktion (K2) zur Verfügung steht. In der Skala B wird durch die nach oben zeigenden Pfeilspitzen beispielsweise ein ladezu- standserhöhender Vorgang, beispielsweise eine Rekuperation, repräsentiert. Die Höhe des Balkens R repräsentiert die entsprechende rekuperierte Ener- giemenge des Beispiels.
Die Fig. 2b veranschaulicht eine Ladezustandssituation der Energiespeichereinrichtung 10 unter Verwendung einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens. Die Fig. 2b verdeutlicht, dass die jeweilige zuge- teilte Energiemenge C1 , C2, C5, der jeweiligen ersten Einrichtung 14 deutlich verringert ist, wobei die Zuteilung in Abhängigkeit eines jeweiligen prädi- zierten Energiebedarfs der jeweiligen ersten Einrichtung 14 erfolgt. Diese verringerte, zugeteilte Energiemenge hängt von dem jeweiligen prädizierten Energiebedarf der jeweiligen ersten Einrichtung 14 ab. So kann der beispiel- hafte Ladezustand der Fig. 2b beispielsweise derjenige einer erkannten Fahrsituation sein, in der beispielhafte elektrische Turbolader und/oder der beispielhafte Wankstabilisator eine geringe tatsächliche Energiemenge benötigt und/oder durch ein Bewerten geringer priorisiert wurde. Durch den verringerten zugeteilten Anteil C1 , C2, C5 verbleibt ein deutlich höherer Ener- gievorhalt C3, C4 für die beispielhaften Komfortsysteme K1 und K2.
Die Fig. 3a und Fig. 3b veranschaulichen in einem weiteren Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens die Bedeutung des erfindungsgemäßen Verfahrens zum fahrstreckenabhängigen Steuern der Energiespei- chereinrichtung 10. Die jeweils in der Fig. 3a und in der Fig. 3b dargestellte schematisierte Energiespeichereinrichtung 10 stellt dabei, wie bereits zu den Fig. 2a und 2b erläutert, schematisch die bereits beschriebenen Energiemengenanteile C1 , C2, C3, C4 und C5 einer Gesamtenergiemenge dar. In dem Diagramm D ist dabei jeweils eine beispielhafte Geschwindigkeit des teilweise elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugs 12 aufgetragen, wobei die Ordinate beispielsweise eine Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs 12 in Stundenkilometer angibt, und die Abszisse einen Zeitverlauf repräsentiert'. Das Diagramm E veranschaulicht jeweils einen Betriebszustand eines Ver- brennungsmotors 22, wobei der Betriebszustand 0 für einen ausgeschalteten Motor und der Betriebszustand 1 für einen eingeschalteten Motor steht, und wobei die Abszisse im gleichen Maßstab den Zeitverlauf repräsentiert wie in dem Diagramm D. Im Diagramm F ist ebenfalls der Zeitverlauf analog zu den Diagrammen D und E durch eine jeweilige horizontale gestrichelte Linie re- präsentiert, während die im Diagramm F eingezeichnete Kurve einen Ladezustand der Energiespeichereinrichtung 10 wiedergibt.
Gemäß dem Ausführungsbeispiel befindet sich das Kraftfahrzeug 12 beispielsweise in einer„Stop-and-go"-Situation, das heißt in dem beispielhaften Stau, in dem das Kraftfahrzeug 12 abwechselnd anfährt und abbremst. Das beispielhafte Anfahren und Abbremsen wird in dem Diagramm D der Fig. 3a und 3b durch kurzzeitiges Ansteigen und Absenken der Kurve wiedergegeben. Im Beispiel der Fig. 3a ist dabei eine Situation gezeigt, bei der das Kraftfahrzeug 12 eine Ladezustandssteuerung gemäß dem Stand der Tech- nik bereitstellt. In der Fig. 3a ist zu sehen, dass zu einem Zeitpunkt, der in der Fig. 3a durch den Pfeil 28 markiert ist, ein Motorstart durchgeführt werden muss, um einen vorbestimmten Energievorhalt der Energiespeichereinrichtung 10 sicherzustellen. Der Verbrennungsmotor 22 ist ab diesem Zeitpunkt dauerhaft angeschaltet und erzeugt dementsprechend ab diesem Zeit- punkt 28 dauerhaft Kohlenstoffdioxid. Im Diagramm F der Fig. 3a ist zu sehen, dass die erste Einrichtung 12 des Bordnetzes, beispielsweise eine elektrischer Turbolader, ein freier Energievorhalt zugeteilt wird, obwohl dies in dieser Situation nicht notwendig wäre. Von der Ladezustandssteuerungs- einrichtung 18 wird ein geringerer frei verfügbarer Energievorhalt C3, C4 für eine zweite oder weitere Einrichtung 14 des Kraftfahrzeugs 12 zugeteilt. Bei dem beispielhaften„Stop-and-go"-Verkehr der Fig. 3a, in dem die Ladezustandsregelung ohne die erfindungsgemäße Prädiktion erfolgt, werden Ressourcen belegt, die an anderer Stelle, nämlich für eine Komfortfunktion, fehlen.
Anhand einer Beispielsrechnung dies noch einmal veranschaulicht werden: Dabei wird in der beispielhaften Situation in der Fig. 3a angenommen, dass eine erste Einrichtung 14, die beispielsweise einen elektrischen Turbolader mit einer 8-Kilowatt-Leistung umfasst, den Verbrennungsmotor 22 unter- stützt. Das Unterstützen durch die erste Einrichtung 14 erfolgt beispielsweise mit einer circa 10 Sekunden langen Beschleunigung. Hieraus ergibt sich ein Wert eines nötigen Energievorhalts von 10 * 8 Kilowattsekunden, also 80 Kilowattsekunden oder 0,022 Kilowattstunden pro Beschleunigung. Der nutzbare Energievorhalt der beispielhaften Traktionsbatterie als Energiespeichereinrichtung 10 umfasst dann zum Beispiel nur circa 0,2 Kilowattstunden. Dies entspricht beispielsweise einem Vorhalt von circa 11 Prozent des Ladezustands für nur eine Beschleunigung. Bei einer Nutzung des Energievorhalts für eine„Start-Stopp"-Funktion könnte bei einer 1 -Kilowatt-Bordnetzlast der Verbrennungsmotor 22 für weitere 1 ,5 Minuten im beispielhaften Start- Stopp-Betrieb gehalten werden.
Eine entsprechende Ladezustandsregulierung, die im Gegensatz zu der Fig. 3a mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens bewerkstelligt wird, wird in der Fig. 3b veranschaulicht. Der Pfeil 30 kennzeichnet dabei den Zeitpunkt, bei dem eine zweite Einrichtung 16 des Bordnetzes, beispielsweise eine Komfortsystemeinrichtung, die eine„Start-Stopp"-Funktion durchführt, situationsabhängig priorisiert. Als Folge der Priorisierung und der damit einhergehenden Steuerung des Ladezustands der Energiespeichereinrichtung 10 er- höht sich der frei verfügbare Energieanteil C3, indem die Energiereserven C1 und C2 verringert werden. Als Folge hierzu kann, im Gegensatz zu dem Beispiel der Fig. 3a, der beispielhafte Motor gemäß dem Diagramm E der Fig. 3b auch weiterhin nur kurzzeitig angestellt werden und muss folglich nicht ständig in Betrieb sein. Eine Berechnung eines frei verfügbaren Energievor- haltes kann gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens mit folgendem Funktionsansatz erfolgen:
Dabei kann eine Grenze G für den beispielhaften„Start-Stopp"-Betrieb, also ein benötigter Energievorhalt G, bezogen auf einen Restenergieinhalt der Energiespeichereinrichtung 10, ermittelt werden durch das Produkt des Energiebedarfs E des beispielhaften elektrischen Turboladers für beispielsweise eine Beschleunigung und einem Fahrsituationsfaktor x für den aktuell nötigen Energievorhalt G. Der Fahrsituationsfaktor x für den aktuell nötigen Energievorhalt kann dabei von der Streckeninformation abhängen und/oder vorgegeben sein. Der Fahrsituationsfaktor x für den aktuell nötigen Energievorhalt kann wie folgt ermittelt werden: Dabei kann beispielsweise ein Grundwert x = 2 festgesetzt werden, der sich in Abhängigkeit von der Fahrsituation verringern oder erhöhen kann. Beispielhaft werden folgende Änderungsmöglichkeiten für den Fahrsituationsfaktor x beispielhaft angegeben: x = x+2, wenn beispielsweise ein Fahrer von einem Bordsystem des Kraftfahrzeugs 12 als sportlicher Fahrer erkannt wird; x = x-2, wenn beispielsweise ein Antriebsmodus einen besonders effizienten Antrieb ermöglicht, beispielsweise einen sogenannten „Efficiency"- Antriebsmodus; x = x+2, wenn beispielsweise die empfangene Information eine vorauslie- gende Autobahnauffahrt beschreibt; x = x+1 , wenn beispielsweise die Streckeninformation eine vorausliegende Spielstraße beschreibt; x = x-2, wenn beispielsweise die empfangene Information einen Stau auf dem Streckenabschnitt beschreibt.
Als beispielhafter Maximal- (MAX) und/oder Minimal-Wert (MIN) für den Faktor für einen aktuell nötigen Energievorhalt können beispielsweise die Gren- zen wie folgt vorbestimmt sein: x = MAX(x;0) und/oder x = MIN(x;5).
Die oben angeführten Ausführungsbeispiele eines erfindungsgemäßen Verfahrens zum fahrstreckenabhängigen Steuern einer Energiespeichereinrichtung 10 eines zumindest teilweise elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugs 12 veranschaulichen die Idee der Erfindung, dass die Ladezustandssteuereinrichtung 18 prädiktive Umgebungsdaten (wie zum Beispiel eine „online- traffic"-lnformation), Daten einer Kraftfahrzeug-zu-Kraftfahrzeug- Kommunikation, oder prädiktive Streckendaten aus Navigationsdaten dazu nutzen soll, einen Energiebedarf einer ersten Einrichtung 14 des Bordnetzes des Kraftfahrzeugs 12 (oder mehrerer ersten Einrichtung 14 des Bordnetzes), beispielsweise von 48-Volt-Verbrauchern eines Mild-Hybrid- Kraftwagens, zu reduzieren. Ist dieser prädizierte Energievorhalt klein, kann ein größerer Energieanteil der Energiespeichereinrichtung 10 für eine zweite Einrichtung 16 (oder für mehrere zweite Einrichtungen 16), vorzugsweise eine Komfortsystemeinrichtung als zweite Einrichtung 16, die beispielsweise ein Mildhybrid-Feature durchführen kann, genutzt werden. Beispielsweise werden in einem Stau keine hohen Fahrleistungen erwartet, es ist folglich kein Energievorhalt für beispielsweise einen elektrischen Turbolader („eTur- bo") nötig. Folglich kann Energie für beispielsweise eine „Start-Stopp"- Funktion verwendet werden, und eine Verfügbarkeit des beispielhaften elektrischen Turboladers wird nicht spürbar eingeschränkt. Gemäß einem anderen Beispiel liegt beispielsweise eine 30-Stundenkilometer-Zone ohne Kurven voraus, folglich ist kein Energievorhalt für beispielsweise eine Wank- Stabilisierung nötig. Energie kann folglich für beispielsweise eine Start-Stopp- Funktion verwendet werden, wobei die beispielhafte Wankstabilisierungsver- fügbarkeit nicht spürbar eingeschränkt würde.
Dabei geht es darum, aufgrund eines kleinen Energiespeichers einen Ener- giebedarf für ein direkt kommendes oder bevorstehendes Fahrmanöver zu planen. Es geht also nicht um die Abschaltung von Komfortverbrauchern, sondern um die vorzeitige Einplanung von Energievorhalten, sodass eine maximale Ausführbarkeit der Komfortfunktion und ein maximaler Komfort sichergestellt werden.
Es ergibt sich der Vorteil eines geringeren Kraftstoffverbrauchs und eines geringeren Kohlenstoffdioxidverbrauchs im Betrieb des Kraftfahrzeugs 12 ohne Verzicht auf Fahrleistungen oder Komfortfunktionen.

Claims

PATENTANSPRÜCHE:
Verfahren zum fahrstreckenabhängigen Steuern einer Energiespeichereinrichtung (10) eines zumindest teilweise elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugs (12), umfassend die durch eine Ladezustandssteuereinrichtung (18) der Energiespeichereinrichtung (10) durchgeführten Schritte:
- Empfangen mindestens eines eine Information beinhaltenden Datenwerts, wobei die Information eine zu erwartende Fahrsituation auf einem Streckenabschnitt einer Fahrstrecke des Kraftfahrzeugs (12) betrifft (S1 ),
- anhand der empfangenen Information Prädizieren eines Energiebedarfs einer ersten Einrichtung (14) eines Bordnetzes des Kraftfahrzeugs (12) auf dem Streckenabschnitt (S2),
- bei Unterschreiten eines vorbestimmten Schwellenwerts des prädizier- ten Energiebedarfs der ersten Einrichtung (14) des Bordnetzes Erzeugen eines Steuersignals, das veranlasst, dass eine für die erste Einrichtung (14) des Bordnetzes reservierte Energiemenge eines Energievorhalts der Energiespeichereinrichtung (10) zumindest teilweise einer zweiten Einrichtung (16) des Bordnetzes zugeteilt wird.
Verfahren nach Anspruch 1 ,
gekennzeichnet durch
- Prädizieren eines Werts eines frei verfügbaren Energievorhaltes der Energiespeichereinrichtung (10) auf dem Streckenabschnitt in Abhängigkeit von dem prädizierten Energiebedarf, und
- zumindest teilweises Zuteilen des prädizierten frei verfügbaren Energievorhaltes der Energiespeichereinrichtung (10) an die zweite Einrichtung (16) des Bordnetzes.
Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Prädizieren des Werts des frei verfügbaren Energievorhaltes einen ladezustandserhöhenden Vorgang, insbesondere eine Rekuperation, berücksichtigt.
Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,
gekennzeichnet durch
- Bewerten der ersten Einrichtung (14) des Bordnetzes des Kraftfahrzeugs (12) anhand eines Benutzungskriteriums, das eine vorbestimmte Mindestwahrscheinlichkeit einer Benutzung der ersten Einrichtung (14) des Bordnetzes auf dem Streckenabschnitt beschreibt, und
- in Abhängigkeit von einem Ergebnis des Bewertens der ersten Einrichtung (14) Prädizieren des Werts des frei verfügbaren Energievorhaltes, wobei der prädizierte Energiebedarf der bewerteten ersten Einrichtung (14) des Bordnetzes nur dann berücksichtigt wird, wenn die bewertete erste Einrichtung (14) des Bordnetzes das Benutzungskriterium erfüllt.
Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
gekennzeichnet durch
- Ermitteln des für die zweite Einrichtung (16) des Bordnetzes frei verfügbaren Energievorhalts G in Abhängigkeit von dem prädizierten Energiebedarfs E der ersten Einrichtung (14) des Bordnetzes und einem Fahrsi- tuationsfaktor x mittels einer Funktion G=E*x.
Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei dem das Ermitteln des frei verfügbaren Energievorhalts G eine Abhängigkeit des Fahrsituationsfaktors x von einem Fahrstil eines Benutzers des Kraftfahrzeugs (12) und/oder einem Antriebsmodus und/oder einem Wegstreckenmerkmal und/oder einer Geschwindigkeitsvorgabe und/oder einer Verkehrslage berücksichtigt.
Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Prädizieren des Energiebedarfs der ersten Einrichtung (14) des Bordnetzes anhand eines Fahrmanövers der zu erwartenden Fahrsituation erfolgt.
Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die zweite Einrichtung (16) des Bordnetzes eine Komfortsystemeinrichtung umfasst, vorzugsweise eine Komfortsystemeinrichtung, die dazu ausgelegt ist, eine„Start-Stopp"-Funktion und/oder eine Funktion zum Anschalten und/oder Ausschalten eines Motorfreilaufs durchzuführen.
Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die erste Einrichtung (14) des Bordnetzes eine Fahrwerkeinrichtung umfasst, vorzugsweise einen elektrischen Turbolader und/oder einen Wankstabilisator.
10. Ladezustandssteuereinrichtung (18), die dazu ausgelegt ist, ein Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 durchzuführen. 11. Kraftfahrzeug (12), vorzugsweise Mildhybrid-Personenkraftwagen, umfassend eine Ladezustandssteuereinrichtung (18) gemäß Anspruch 10.
12. Computerprogrammprodukt zum Steuern einer Energiespeichereinrichtung (10) eines zumindest teilweise elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugs (12) auf einem Streckenabschnitt einer Fahrstrecke, umfassend mindestens ein Speichermedium mit einem darauf gespeicherten Programmcode, wobei der Programmcode dazu ausgelegt ist, bei einem Ausführen durch eine Ladezustandssteuereinrichtung (18) diese dazu zu veranlassen, ein Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 durchzuführen.
PCT/EP2015/001207 2014-06-25 2015-06-15 Prädiktive ladezustandssteuerung einer energiespeichereinrichtung eines elektrisch betriebenen kraftfahrzeugs Ceased WO2015197166A1 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201580034640.7A CN106573547B (zh) 2014-06-25 2015-06-15 电动运行的机动车的储能器装置的预测性充电状态控制
US15/322,055 US10407049B2 (en) 2014-06-25 2015-06-15 Predictively controlling the state of charge of an energy storage device of an electrically operated motor vehicle

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014009448.0A DE102014009448B4 (de) 2014-06-25 2014-06-25 Prädiktive Ladezustandssteuerung einer Energiespeichereinrichtung eines elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugs
DE102014009448.0 2014-06-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015197166A1 true WO2015197166A1 (de) 2015-12-30

Family

ID=53496620

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2015/001207 Ceased WO2015197166A1 (de) 2014-06-25 2015-06-15 Prädiktive ladezustandssteuerung einer energiespeichereinrichtung eines elektrisch betriebenen kraftfahrzeugs

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10407049B2 (de)
CN (1) CN106573547B (de)
DE (1) DE102014009448B4 (de)
WO (1) WO2015197166A1 (de)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016004360B3 (de) * 2016-04-09 2017-08-10 Audi Ag Verfahren zum Steuern einer Energiespeichereinrichtung eines Mild-Hybrid-Kraftfahrzeugs sowie Ladezustandssteuereinrichtung und Kraftfahrzeug mit einer derartigen Ladezustandssteuereinrichtung
DE102016005115B3 (de) * 2016-04-28 2017-08-24 Audi Ag Verfahren zum Steuern einer Energiespeichereinrichtung eines Mild-Hybrid-Kraftfahrzeugs sowie Ladezustandssteuereinrichtung
DE102016005125A1 (de) 2016-04-28 2017-11-02 Audi Ag Verfahren zum Steuern einer Energiespeichereinrichtung eines Mild-Hybrid-Kraftfahrzeugs sowie Ladezustandssteuereinrichtung für ein Mild-Hybrid-Kraftfahrzeug
DE102016007505B4 (de) 2016-06-18 2024-09-12 Audi Ag Steuern einer elektrischen Anlage eines Hybridfahrzeugs
DE102016217955A1 (de) 2016-09-20 2018-03-22 Voith Patent Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Hybridfahrzeugs
DE102016222699A1 (de) * 2016-11-18 2018-05-24 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Regelung der Leistung eines elektrischen Verbrauchers
JP7003530B2 (ja) * 2017-09-26 2022-01-20 トヨタ自動車株式会社 ハイブリッド自動車
DE102017218855B4 (de) * 2017-10-23 2024-07-18 Audi Ag Dynamisch bestimmte Zustartleistung für einen Verbrennungsmotor eines Hybridfahrzeugs
DE102017222197B4 (de) 2017-12-07 2024-08-29 Audi Ag Verfahren zum Steuern einer elektrischen Anlage eines elektrisch antreibbaren Kraftfahrzeugs sowie Ladezustandssteuereinrichtung für ein Kraftfahrzeug
DE102018202854B4 (de) 2018-02-26 2020-01-02 Audi Ag Verfahren zum Betrieb eines Bordnetzes eines Hybridkraftfahrzeugs und Hybridkraftfahrzeug
JP7524857B2 (ja) * 2021-07-21 2024-07-30 トヨタ自動車株式会社 二酸化炭素回収システム
CN113442859A (zh) * 2021-07-31 2021-09-28 重庆长安汽车股份有限公司 一种纯电动汽车能量优先级分配方法、系统及车辆
US20260024994A1 (en) * 2024-07-16 2026-01-22 Cummins Power Generation, Inc. Systems, methods, and servers for evolving route-based power management
CN120816960B (zh) * 2025-09-18 2025-11-18 杭州柏灵太微科技有限公司 基于用户行为数据的汽车电池能量管理方法及系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050005814A1 (en) * 2001-03-27 2005-01-13 General Electric Company Hybrid energy off highway vehicle propulsion circuit
DE102005046340A1 (de) 2005-09-28 2007-04-05 Audi Ag Verfahren zum bedarfsgerechten Einstellen eines Betriebszustands von Verbrauchern eines Energiesystems bei einem Fahrzeug mit einem Start-/Stopp-System
US20110174278A1 (en) * 2010-01-15 2011-07-21 Mitsubishi Electric Corporation Power source control unit of electric supercharger
US20110202216A1 (en) * 2009-09-11 2011-08-18 ALTe Integrated hybrid vehicle control strategy
DE102010029971A1 (de) 2010-06-11 2011-12-15 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur optimalen Nutzung der Energie eines mit einer elektrischen Maschine angetriebenen Kraftfahrzeuges
DE102011089085A1 (de) 2011-12-19 2013-06-20 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Leistungsmanagement eines elektrischen Antriebes für ein Hybridfahrzeug
DE102012222513A1 (de) * 2012-12-07 2014-06-12 Continental Automotive Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Restenergieabschätzung eines Energiespeichers eines Kraftfahrzeugs sowie Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb eines Hybridkraftfahrzeugs

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006002407A1 (de) * 2006-01-19 2007-07-26 Daimlerchrysler Ag Verfahren und Vorrichtung zum Energiemanagement eines Bordnetzes eines Fahrzeugs
DE102008001669A1 (de) * 2008-05-08 2009-11-12 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zur Fahrbetriebseinstellung eines Hybridfahrzeugs sowie entsprechendes Verfahren
JP4557061B2 (ja) * 2008-07-11 2010-10-06 トヨタ自動車株式会社 ハイブリッド自動車およびその制御方法
JP4906825B2 (ja) * 2008-10-07 2012-03-28 三菱電機株式会社 車両挙動制御装置
AT506272B1 (de) 2009-04-02 2015-01-15 Avl List Gmbh Verfahren zum betreiben eines elektrofahrzeuges
US9108520B2 (en) * 2011-02-03 2015-08-18 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Vehicle and control method for vehicle
DE102011010845B3 (de) 2011-02-10 2012-06-28 Audi Ag Verfahren und Vorrichtung zum Beeinflussen des Kurvenfahrverhaltens eines Kraftwagens sowie Kraftwagen
JP5206819B2 (ja) * 2011-02-14 2013-06-12 トヨタ自動車株式会社 車両および車両用制御方法
US9352739B2 (en) * 2011-02-15 2016-05-31 GM Global Technology Operations LLC Method for operating a hybrid vehicle
US9545854B2 (en) * 2011-06-13 2017-01-17 General Electric Company System and method for controlling and powering a vehicle
CN103620194B (zh) * 2011-06-23 2016-03-16 丰田自动车株式会社 车辆的驱动控制装置
US20130096749A1 (en) * 2011-10-18 2013-04-18 Fuel Motion Inc. Method for a vehicle control unit (VCU) for control of the engine in a converted hybrid electric powered vehicle
JP5637126B2 (ja) * 2011-12-02 2014-12-10 トヨタ自動車株式会社 車両の駆動制御装置
JP5747808B2 (ja) * 2011-12-21 2015-07-15 トヨタ自動車株式会社 車両の駆動制御装置
JP2013139227A (ja) * 2012-01-05 2013-07-18 Toyota Motor Corp 車両の制御装置
JP5767157B2 (ja) * 2012-04-25 2015-08-19 トヨタ自動車株式会社 車両および車両の制御方法
JP5716779B2 (ja) * 2013-03-22 2015-05-13 トヨタ自動車株式会社 ハイブリッド自動車
US8948940B2 (en) * 2013-05-06 2015-02-03 General Electric Company Method and system for controlling energy demand of vehicles on a network
US9067589B1 (en) * 2014-02-28 2015-06-30 Ford Global Technologies, Llc Hybrid powertrain mode determination based on spatial domain route segmentation

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050005814A1 (en) * 2001-03-27 2005-01-13 General Electric Company Hybrid energy off highway vehicle propulsion circuit
DE102005046340A1 (de) 2005-09-28 2007-04-05 Audi Ag Verfahren zum bedarfsgerechten Einstellen eines Betriebszustands von Verbrauchern eines Energiesystems bei einem Fahrzeug mit einem Start-/Stopp-System
US20110202216A1 (en) * 2009-09-11 2011-08-18 ALTe Integrated hybrid vehicle control strategy
US20110174278A1 (en) * 2010-01-15 2011-07-21 Mitsubishi Electric Corporation Power source control unit of electric supercharger
DE102010029971A1 (de) 2010-06-11 2011-12-15 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur optimalen Nutzung der Energie eines mit einer elektrischen Maschine angetriebenen Kraftfahrzeuges
DE102011089085A1 (de) 2011-12-19 2013-06-20 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Leistungsmanagement eines elektrischen Antriebes für ein Hybridfahrzeug
DE102012222513A1 (de) * 2012-12-07 2014-06-12 Continental Automotive Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Restenergieabschätzung eines Energiespeichers eines Kraftfahrzeugs sowie Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb eines Hybridkraftfahrzeugs

Also Published As

Publication number Publication date
CN106573547A (zh) 2017-04-19
DE102014009448A1 (de) 2015-12-31
CN106573547B (zh) 2019-08-20
DE102014009448B4 (de) 2019-12-05
US20170144648A1 (en) 2017-05-25
US10407049B2 (en) 2019-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102014009448B4 (de) Prädiktive Ladezustandssteuerung einer Energiespeichereinrichtung eines elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugs
WO2007141069A1 (de) Energie-koordinator für ein elektrisches netz
EP3204724B1 (de) Verfahren zum betrieb eines navigationssystems eines hybridkraftfahrzeugs und hybridkraftfahrzeug
EP3448713B1 (de) Verfahren zum steuern einer energiespeichereinrichtung eines mild-hybrid-kraftfahrzeugs sowie ladezustandssteuereinrichtung für ein mild-hybrid-kraftfahrzeug
DE102010029971A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur optimalen Nutzung der Energie eines mit einer elektrischen Maschine angetriebenen Kraftfahrzeuges
DE102017200602B4 (de) Prognostizieren einer voraussichtlichen Haltezeit für ein Start-Stopp-System eines Kraftfahrzeugs
EP3530534B1 (de) Verfahren zum betrieb eines bordnetzes eines hybridkraftfahrzeugs und hybridkraftfahrzeug
DE102008047923A1 (de) Verfahren zur Optimierung eines Betriebs eines Fahrzeugs sowie zugehörige Anzeigevorrichtung und zugehöriges Fahrzeug
DE102011085454A1 (de) Verfahren zur Steuerung eines Hybridantriebs mit einer Brennkraftmaschine und einem Elektromotor und einem elektrischen Energiespeicher, insbesondere für ein Schienenfahrzeug, Steuereinrichtung und Hybridantrieb
DE102009013175A1 (de) Verfahren zur Steuerung eines Energiemanagements in einem Fahrzeug
DE102017218965B4 (de) System zum Konfigurieren eines Fahrzeugs
DE102008043398A1 (de) Verfahren zum Betreiben eines Generators eines Fahrzeugs
DE102022203920A1 (de) Verfahren zum Erhöhen der Reichweite eines batterieelektrischen Fahrzeugs
EP3668747B1 (de) Verfahren zum betreiben eines batteriemanagementsystems, batteriemanagementsystem und kraftfahrzeug
DE102013201563A1 (de) Personalisierung der Energieversorgung und des Energiemanagements in Fahrzeugen
DE102019132394A1 (de) Verfahren und Steuerschaltung zum Betreiben eines elektrischen Zusatzspeichers in einem Kraftfahrzeug sowie entsprechendes Kraftfahrzeug
DE102020107537A1 (de) Verfahren und System zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs
EP3312069B1 (de) Betriebsverfahren und vorrichtung zur steuerung eines motorischen betriebs einer elektrischen maschine eines mild-hybridantriebs eines kraftfahrzeugs
DE102013201745A1 (de) System zur Regelung des Ladezustands eines elektrischen Energiespeichers in einem Hybrid-Kraftfahrzeug
EP3079932A1 (de) Verfahren und eine vorrichtung zur regelung eines hybridantriebs in einem fahrzeug
WO2012069580A1 (de) Vorrichtung und verfahren zum betrieb eines hybridfahrzeugs
DE102011006433A1 (de) Regeneration eines elektrischen Energiespeichers in einem Kraftfahrzeug
DE102012202284B4 (de) Vorausschauendes Energiemanagement
DE102021106190B3 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Prädiktion und Vermeidung der Degradation von elektrischen Antriebskomponenten im Fahrzeug
EP4015282A2 (de) Verfahren zum kompensieren von leerlaufverlusten in einem hybridelektrofahrzeug, computerprogrammprodukt, datenträger und hybridelektrofahrzeug

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15732528

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15322055

Country of ref document: US

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15732528

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1