WO2022196671A1 - 車間距離判定装置および車間距離判定方法 - Google Patents
車間距離判定装置および車間距離判定方法 Download PDFInfo
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- B60W50/00—Details 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
- B60W50/08—Interaction between the driver and the control system
- B60W50/14—Means for informing the driver, warning the driver or prompting a driver intervention
Definitions
- the present disclosure relates to an inter-vehicle distance determination device and an inter-vehicle distance determination method.
- following driving driving
- the own vehicle follows the preceding vehicle by manual operation by the driver or by computer control.
- a function that realizes follow-up running by computer control is known as ACC (Adaptive Cruise Control).
- ACC Adaptive Cruise Control
- follow-up running the own vehicle follows the preceding vehicle while maintaining a predetermined inter-vehicle distance (the distance between the front end of the own vehicle and the rear end of the preceding vehicle) based on a predetermined vehicle speed. and run.
- the traveling air volume (air resistance) that the vehicle receives changes according to the inter-vehicle distance.
- the amount of energy consumed by the own vehicle hereinafter referred to as "consumed energy amount. For example, fuel consumption, electricity consumption, etc.) also changes. Therefore, it is desired to suppress the amount of energy consumption when the follow-up running is performed.
- An object of one aspect of the present disclosure is to provide an inter-vehicle distance determination device and an inter-vehicle distance determination method capable of suppressing the amount of energy consumption when follow-up driving is performed.
- a vehicle-to-vehicle distance determination device is mounted on a vehicle that follows a preceding vehicle while maintaining a set vehicle-to-vehicle distance based on a set vehicle speed.
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of an inter-vehicle distance determination device according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a flowchart showing an operation example of the inter-vehicle distance determination device according to the embodiment of the present disclosure.
- the amount of airflow received by the vehicle (hereinafter simply referred to as (also called traveling air volume) changes, the amount of energy consumed by the own vehicle also changes.
- the amount of air flow decreases, so the amount of energy consumed by devices other than the cooling fan (for example, the drive source) decreases, but the amount of energy consumed by the cooling fan increases.
- the amount of air flow increases, so the amount of energy consumed by the cooling fan decreases, but the amount of energy consumed by devices other than the cooling fan increases.
- An object of the present disclosure is to realize suppression of the amount of energy consumption when follow-up traveling is performed.
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of an inter-vehicle distance determination device 100. As shown in FIG.
- the inter-vehicle distance determination device 100 shown in FIG. 1 is installed, for example, in an automobile (either a passenger car or a commercial vehicle).
- an example will be described in which the vehicle equipped with inter-vehicle distance determination device 100 is an electric vehicle that uses only an electric motor as a drive source and consumes only electric power. Further, in the following description, the vehicle equipped with the inter-vehicle distance determination device 100 is also referred to as "own vehicle”.
- the own vehicle is equipped with a cooling fan for cooling the electric motor.
- the cooling fan is electric.
- electric motor power consumption the amount of power consumed for driving the electric motor
- cooling fan power consumption the amount of power consumed for driving the cooling fan.
- An electric motor is an example of a “device other than a cooling fan.”
- follow-up travel means that the own vehicle follows the preceding vehicle while no other vehicle is traveling between the own vehicle and the preceding vehicle. Further, in the present embodiment, it is assumed that the host vehicle has the same vehicle type (same size and shape) as the preceding vehicle to be followed. It is assumed that the condition that the host vehicle and the preceding vehicle are of the same vehicle type is considered in first setting data and second setting data, which will be described later.
- the vehicle speed is set (designated or determined) by, for example, a user's operation before or during the follow-up run.
- the set vehicle speed is hereinafter referred to as "set vehicle speed”.
- the set vehicle speed is notified to the inter-vehicle distance determination device 100 .
- inter-vehicle distance used during follow-up travel.
- One is called “short inter-vehicle distance” and the other is called “long inter-vehicle distance”.
- the long inter-vehicle distance is longer than the short inter-vehicle distance. Therefore, when a long inter-vehicle distance is taken, compared with a case where a short inter-vehicle distance is taken, the running air volume received by the host vehicle becomes larger.
- Both the short inter-vehicle distance and the long inter-vehicle distance satisfy safety requirements (for example, requirements included in regulations, guidelines, etc.).
- the inter-vehicle distance determination device 100 is a device that determines (can be said to select) an inter-vehicle distance that can reduce power consumption (an example of energy consumption) when the host vehicle follows the vehicle.
- the inter-vehicle distance determination device 100 includes hardware such as a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory) storing a computer program, a working memory RAM (Random Access Memory), and the like. have Each function of the inter-vehicle distance determination device 100 described below is realized by the CPU executing a computer program read from the ROM in the RAM. Inter-vehicle distance determination device 100 may be realized by, for example, an ECU (Electronic Control Unit).
- ECU Electronic Control Unit
- the inter-vehicle distance determination device 100 has a storage unit 110, a calculation unit 120, and a selection unit .
- the storage unit 110 stores, for example, first setting data, second setting data, and third setting data. These are used for calculation processing by the calculation unit 120, which will be described later.
- the first setting data is data in which the electric motor power consumption is calculated in consideration of air resistance (running air volume) for each vehicle speed in the case of a short inter-vehicle distance and in the case of a long inter-vehicle distance. .
- the first setting data is defined so that the electric motor power consumption increases as the vehicle speed increases in both cases of a short inter-vehicle distance and a long inter-vehicle distance.
- the electric motor power consumption for a long inter-vehicle distance is determined to be larger than the electric motor power consumption for a short inter-vehicle distance.
- the second setting data is data in which the running air volume is determined for each vehicle speed in each of the short inter-vehicle distance and the long inter-vehicle distance.
- the traveling air volume in the case of the short inter-vehicle distance is set to be substantially zero at any vehicle speed.
- the third setting data is defined so that the cooling fan power consumption increases as the fan air volume increases (in other words, the fan rotation speed increases).
- the first to third setting data are created, for example, based on simulations or experiments performed in advance, and stored in the storage unit 110 .
- the formats of the first to third setting data may be, for example, tables, maps, or other formats.
- the calculation unit 120 calculates the electric motor power consumption when the short inter-vehicle distance is taken (hereinafter referred to as the first power consumption) and the electric motor power consumption when the long inter-vehicle distance is taken. , the electric motor power consumption (hereinafter referred to as the second power consumption) is calculated.
- the calculation unit 120 calculates the travel air volume when the short inter-vehicle distance is taken (hereinafter referred to as the first travel air volume) and the travel air volume when the long inter-vehicle distance is taken ( hereinafter referred to as a second traveling air volume).
- the calculation unit 120 calculates the required air amount.
- the required amount of air is, for example, the amount of air required to cool the electric motor, and is the total value of the running air amount and the fan air amount.
- a known method can be used to calculate the required amount of air.
- the calculation formula disclosed in "Fan Basics and Selection (How to Use)" in "SANYO DENKI Technical Report No.40 Nov. 2015” may be used, or other calculation methods may be used.
- the calculation unit 120 calculates the fan air volume (hereinafter referred to as the first fan air volume) when the vehicle-to-vehicle distance is short, based on the required air volume and the first running air volume. Calculation unit 120 also calculates a fan air volume (hereinafter referred to as a second fan air volume) when a long vehicle-to-vehicle distance is taken, based on the required air volume and the second running air volume.
- the calculation unit 120 calculates the first fan air volume by subtracting the first running air volume from the required air volume. Further, the calculation unit 120 calculates the second fan air volume by subtracting the second running air volume from the required air volume.
- the calculation unit 120 calculates the cooling fan power consumption when the inter-vehicle distance is short (hereinafter referred to as the third power consumption), A cooling fan power consumption amount (hereinafter referred to as a fourth power consumption amount) when a long inter-vehicle distance is taken is calculated.
- the calculation unit 120 calculates the total power consumption (hereinafter referred to as the first total power consumption) in the case where the inter-vehicle distance is short, based on the first power consumption and the third power consumption. Calculation unit 120 also calculates the total power consumption (hereinafter referred to as the second total power consumption) when the long inter-vehicle distance is taken, based on the second power consumption and the fourth power consumption.
- the calculation unit 120 calculates the first total power consumption by adding the third power consumption to the first power consumption. Further, the calculation unit 120 calculates the second total power consumption by adding the fourth power consumption to the second power consumption.
- the calculation unit 120 uses the first to third setting data has been described as an example, but the present invention is not limited to this.
- the calculator 120 may perform the above various calculations using other data or known calculation formulas instead of the first to third setting data.
- the selection unit 130 compares the first total power consumption and the second total power consumption, and selects the vehicle-to-vehicle distance corresponding to the smaller value as the vehicle-to-vehicle distance to be used for following travel. That is, the inter-vehicle distance selected here is the optimum inter-vehicle distance that can suppress power consumption during follow-up running.
- the selection unit 130 selects the short inter-vehicle distance corresponding to the first total power consumption.
- the selection unit 130 selects the long inter-vehicle distance corresponding to the second total power consumption.
- the selection unit 130 may output information indicating the selected inter-vehicle distance (hereinafter referred to as inter-vehicle distance information) to a predetermined device.
- Examples of output destinations of inter-vehicle distance information include the above-mentioned follow-up running control device, a notification device mounted on the own vehicle (for example, a display, a speaker, etc. provided in the vehicle interior), a device installed outside the own vehicle ( For example, a computer used in a management center of own vehicle, etc.).
- the following distance control device controls the following distance of the own vehicle so that the following distance indicated by the following distance information is maintained.
- follow-up running with reduced power consumption is realized.
- the inter-vehicle distance information is a notification device (eg, display, speaker, etc.)
- the notification device notifies the inter-vehicle distance indicated by the inter-vehicle distance information. Therefore, the occupant (for example, the driver) of the host vehicle can grasp the selected inter-vehicle distance. Therefore, for example, when follow-up running is performed by a manual operation of the driver, the driver can perform acceleration/deceleration operations so as to maintain the notified inter-vehicle distance. As a result, follow-up running with reduced power consumption is realized.
- the occupant sets the inter-vehicle distance to be used for the follow-up run in advance (before the current inter-vehicle distance is changed). ) can be known.
- inter-vehicle distance information may be output to the plurality of output destinations described above.
- the configuration of the inter-vehicle distance determination device 100 has been described above.
- FIG. 2 is a flowchart showing an operation example of the inter-vehicle distance determination device 100. As shown in FIG.
- the flowchart shown in FIG. 2 is started, for example, when the inter-vehicle distance determination device 100 receives an inter-vehicle distance determination instruction.
- the inter-vehicle distance determination instruction is an instruction to determine the inter-vehicle distance.
- the calculation unit 120 calculates a first power consumption amount and a second power consumption amount based on the set vehicle speed and the first setting data (step S1).
- the calculation unit 120 calculates the first traveling air volume and the second traveling air volume based on the set vehicle speed and the second set data (step S2).
- the calculation unit 120 calculates the required air amount (step S3).
- the calculation unit 120 calculates the first fan air volume based on the required air volume and the first running air volume, and calculates the second fan air volume based on the required air volume and the second running air volume (step S4 ).
- the calculation unit 120 calculates a third power consumption and a fourth power consumption based on the first fan air volume, the second fan air volume, and the third setting data (step S5).
- the calculation unit 120 calculates a first total power consumption based on the first power consumption and the third power consumption, and calculates a second total power consumption based on the second power consumption and the fourth power consumption.
- a power consumption amount is calculated (step S6).
- the selection unit 130 compares the first total power consumption and the second total power consumption, and selects the inter-vehicle distance corresponding to the smaller value (step S7).
- the selection unit 130 may output inter-vehicle distance information indicating the selected inter-vehicle distance to a predetermined device.
- steps S1 to S5 described above is an example, and is not limited to the illustration in FIG.
- steps S2 and S3 may be reversed.
- step S1 may be performed after steps S2 to S5.
- inter-vehicle distance determination device 100 The operation of the inter-vehicle distance determination device 100 has been described above.
- the inter-vehicle distance determination device 100 provides the total power consumption (cooling fan power consumption + cooling power consumption of devices other than fans (e.g. electric motors)) and total power consumption when a long inter-vehicle distance is taken (power consumption of cooling fans + devices other than cooling fans (e.g. electric motors) power consumption) are calculated and compared, and the vehicle-to-vehicle distance corresponding to the smaller total power consumption is selected. As a result, it is possible to suppress the amount of energy consumed when following running is performed.
- the own vehicle may be an automobile driven only by an internal combustion engine that burns fuel (for example, gasoline or light oil), or an automobile driven by both an internal combustion engine and an electric motor. good too.
- an internal combustion engine that burns fuel
- an electric motor for example, gasoline or light oil
- the total energy consumption (in the embodiment, the first total power consumption and the second total power consumption) used for the final comparison described in the embodiment is either fuel consumption or power consumption. It is preferable to be unified as much as possible.
- a case where the own vehicle uses only the internal combustion engine as a drive source will be described as an example.
- a first fuel consumption amount and a second fuel consumption amount are calculated instead of the first power consumption amount and the second power consumption amount described in the embodiment.
- the third power consumption and the fourth power consumption (both power consumption of the cooling fan) described in the embodiment are calculated based on a predetermined conversion ratio. Convert to fuel amount. Then, a first total fuel consumption is calculated by adding the third fuel consumption to the first fuel consumption, and a second total fuel consumption is calculated by adding the fourth fuel consumption to the second fuel consumption. Then, the first total fuel consumption amount and the second total fuel consumption amount are compared, and the inter-vehicle distance corresponding to the smaller value is selected.
- the vehicle-to-vehicle distance determination device 100 calculates the total energy consumption corresponding to each vehicle-to-vehicle distance. As a result, three or more total energy consumption amounts are calculated. Then, the inter-vehicle distance determination device 100 selects the inter-vehicle distance corresponding to the smallest total energy consumption amount among the three or more inter-vehicle distances to be used for follow-up running. Select as distance.
- the power consumption of multiple devices other than the cooling fan may be used instead of the electric motor power consumption.
- the plurality of devices include, in addition to the electric motor, an air conditioner condenser, an electric circuit, a battery, and a mounting (e.g., a refrigerator, etc.). good.
- the inter-vehicle distance determination device 100 is described as being separate from the follow-up cruise control device, but the present invention is not limited to this.
- the inter-vehicle distance determination device 100 implements the same functions as the following control device in addition to the components shown in FIG. control unit).
- inter-vehicle distance determination device and inter-vehicle distance determination method of the present disclosure are useful when following a vehicle.
- inter-vehicle distance determination device 110 storage unit 120 calculation unit 130 selection unit
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Abstract
追従走行が行われる場合において消費エネルギ量を抑制することができる車間距離判定装置および車間距離判定方法。車間距離判定装置は、設定された車速に基づいて、設定された車間距離を保ちながら先行車両に追従走行する車両に搭載され、追従走行用として予め定められた複数の車間距離のそれぞれが取られた場合毎に、前記設定された車速および前記車両が受ける走行風量に基づいて、前記車両で消費される消費エネルギ量を算出する算出部と、前記複数の車間距離のうち、算出された複数の前記消費エネルギ量の中で最も小さい消費エネルギ量に相当する車間距離を、前記設定された車間距離として選択する選択部と、を有する。
Description
本開示は、車間距離判定装置および車間距離判定方法に関する。
従来、運転者の手動操作により、または、コンピュータ制御により、自車両を先行車両に追従させる走行(以下、追従走行という)が行われる場合がある。コンピュータ制御によって追従走行を実現する機能は、ACC(Adaptive Cruise Control)として知られている。一般的に、追従走行では、予め定められた車速に基づいて、予め定められた車間距離(自車両の先端と先行車両の後端との間の距離)を保ちながら自車両が先行車両に追従して走行する。
なお、特許文献1には、追従走行を行った場合に燃費が悪化するか否かを判定する装置が開示されている。
追従走行が行われる場合、車間距離に応じて、自車両が受ける走行風量(空気抵抗)は変わる。これにより、自車両で消費されるエネルギ量(以下、消費エネルギ量という。例えば、燃費、電費等)も変わる。よって、追従走行が行われる場合、消費エネルギ量を抑制することが望まれる。
本開示の一態様の目的は、追従走行が行われる場合において消費エネルギ量を抑制することができる車間距離判定装置および車間距離判定方法を提供することである。
本開示の一態様に係る車間距離判定装置は、設定された車速に基づいて、設定された車間距離を保ちながら先行車両に追従走行する車両に搭載され、追従走行用として予め定められた複数の車間距離のそれぞれが取られた場合毎に、前記設定された車速および前記車両が受ける走行風量に基づいて、前記車両で消費される消費エネルギ量を算出する算出部と、前記複数の車間距離のうち、算出された複数の前記消費エネルギ量の中で最も小さい消費エネルギ量に相当する車間距離を、前記設定された車間距離として選択する選択部と、を有する。
本開示の一態様に係る車間距離判定方法は、設定された車速に基づいて、設定された車間距離を保ちながら先行車両に追従走行する車両で行われ、追従走行用として予め定められた複数の車間距離のそれぞれが取られた場合毎に、前記設定された車速および前記車両が受ける走行風量に基づいて、前記車両で消費される消費エネルギ量を算出するステップと、前記複数の車間距離のうち、算出された複数の前記消費エネルギ量の中で最も小さい消費エネルギ量に相当する車間距離を、前記設定された車間距離として選択するステップと、を有する。
本開示によれば、追従走行が行われる場合において消費エネルギ量を抑制することができる。
まず、本開示に至った知見について説明する。
上述したとおり、追従走行が行われる場合では、車間距離(具体的には、自車両の先端と先行車両の後端との間の距離)に応じて、自車両が受ける走行風量(以下、単に走行風量ともいう)は変わるため、自車両における消費エネルギ量も変わる。
具体的には、車間距離が短い場合では、走行風量が減少するため、冷却ファン以外の装置(例えば、駆動源)の消費エネルギ量が減少するが、冷却ファンの消費エネルギ量が増加する。その一方、車間距離が長い場合では、走行風量が増加するため、冷却ファンの消費エネルギ量が減少するが、冷却ファン以外の装置の消費エネルギ量が増加する。
本開示では、追従走行が行われる場合において、消費エネルギ量の抑制を実現することを目的とする。
次に、図1を用いて、本実施の形態の車間距離判定装置100の構成について説明する。図1は、車間距離判定装置100の構成例を示すブロック図である。
図1に示す車間距離判定装置100は、例えば、自動車(乗用車でもよいし、商用車でもよい)に搭載される。本実施の形態では、車間距離判定装置100を搭載する自動車が、電動モータのみを駆動源とし、消費エネルギが電力のみである電気自動車である場合を例に挙げて説明する。また、以下の説明では、車間距離判定装置100を搭載する車両を「自車両」ともいう。
自車両は、電動モータを冷却するための冷却ファンを搭載している。冷却ファンは、電動である。以下では、電動モータの駆動のために消費される電力量を「電動モータ消費電力量」といい、冷却ファンの駆動のために消費される電力量を「冷却ファン消費電力量」という。電動モータは、「冷却ファン以外の装置」の一例である。
本実施の形態ででは、追従走行とは、自車両と先行車両との間に他の車両が走行してない状態で、自車両が先行車両に追従して走行することとする。また、本実施の形態では、自車両は、追従対象の先行車両と同じ車種(同じサイズ、同じ形状)であるとする。自車両と先行車両とが同じ車種であるという条件は、後述する第1設定データおよび第2設定データにおいて考慮されているとする。
本実施の形態では、追従走行の開始前または実行中に、例えばユーザの操作により、車速が設定(指定または決定と言ってもよい)されるとする。設定された車速を以下「設定車速」という。設定車速は、車間距離判定装置100に通知される。
本実施の形態では、追従走行時に用いられる車間距離として、互いに異なる2つの値を例に挙げて説明する。1つは「短車間距離」といい、もう1つは「長車間距離」という。長車間距離は、短車間距離より長い。よって、長車間距離が取られた場合では、短車間距離が取られた場合に比べて、自車両が受ける走行風量が大きくなる。なお、短車間距離および長車間距離はいずれも、安全要件(例えば、法規やガイドライン等に含まれる要件)を満たすものとする。
なお、本実施の形態において、追従走行は、自車両の運転者の手動操作により行われてもよいし、自車両に搭載されるコンピュータ(追従走行が実行されるように自車両の操舵、加減速、制動等を制御する装置。以下、追従走行制御装置という)の制御により行われてもよい。なお、追従走行制御装置は、自車両の外部に設置されてもよい。
車間距離判定装置100は、自車両が追従走行を行う場合において、消費電力量(消費エネルギ量の一例)を抑制可能な車間距離を判定(選択と言ってもよい)する装置である。
図示は省略するが、車間距離判定装置100は、ハードウェアとして、例えば、CPU(Central Processing Unit)、コンピュータプログラムを格納したROM(Read Only Memory)、作業用メモリであるRAM(Random Access Memory)等を有する。以下に説明する車間距離判定装置100の各機能は、CPUがROMから読み出したコンピュータプログラムをRAMにて実行することにより実現される。車間距離判定装置100は、例えば、ECU(Electronic Control Unit)によって実現されてもよい。
図1に示すように、車間距離判定装置100は、記憶部110、算出部120、および選択部130を有する。
記憶部110は、例えば、第1設定データ、第2設定データ、および第3設定データを記憶する。これらは、後述する算出部120による算出処理に用いられる。
第1設定データは、短車間距離の場合と長車間距離の場合のそれぞれにおいて、車速毎に、空気抵抗(走行風量)を考慮して算出された電動モータ消費電力量が定められたデータである。
具体的には、第1設定データでは、短車間距離の場合と長車間距離の場合のいずれにおいても、車速が大きくなるほど、電動モータ消費電力量が増加するように定められている。ただし、同じ車速であっても、長車間距離の場合の電動モータ消費電力量の方が、短車間距離の場合の電動モータ消費電力量よりも大きくなるように定められている。
第2設定データは、短車間距離の場合と長車間距離の場合のそれぞれにおいて、車速毎に、走行風量が定められたデータである。
具体的には、第2設定データでは、短車間距離の場合と長車間距離の場合のいずれにおいても、車速が大きくなるほど、走行風量が増加するように定められている。ただし、同じ車速であっても、長車間距離の場合の走行風量の方が、短車間距離の場合の走行風量よりも大きくなるように定められている。また、例えば短車間距離が自車両が走行風量をほぼ受けない距離である場合には、短車間距離の場合の走行風量は、どの車速であってもほぼゼロに定められている。
第3設定データは、冷却ファンの風量(以下、ファン風量という)毎に、冷却ファン消費電力量が定められたデータである。
具体的には、第3設定データでは、ファン風量が大きくなる(換言すれば、ファンの回転数が増加する)ほど、冷却ファン消費電力量が大きくなるように定められている。
第1~第3設定データは、例えば、予め実施されたシミュレーションまたは実験等に基づいて作成され、記憶部110に格納される。
なお、第1~第3設定データの形式は、例えば、テーブルでもよいし、マップでもよいし、それら以外の形式でもよい。
算出部120は、設定車速および第1設定データに基づいて、短車間距離が取られた場合における電動モータ消費電力量(以下、第1消費電力量という)と、長車間距離が取られた場合における電動モータ消費電力量(以下、第2消費電力量という)とを算出する。
算出部120は、設定車速および第2設定データに基づいて、短車間距離が取られた場合における走行風量(以下、第1走行風量という)と、長車間距離が取られた場合における走行風量(以下、第2走行風量という)とを算出する。
算出部120は、必要空気量を算出する。必要空気量とは、例えば、電動モータを冷却するために必要な空気量であり、走行風量とファン風量との合計値である。
必要空気量の算出には、公知の方法を用いることができる。例えば、「SANYO DENKI Technical Report No.40 Nov. 2015」における「ファンの基礎と選定(使い方)」に開示された算出式を用いてもよいし、これ以外の算出方法を用いてもよい。
算出部120は、必要空気量および第1走行風量に基づいて、短車間距離が取られた場合におけるファン風量(以下、第1ファン風量という)を算出する。また、算出部120は、必要空気量および第2走行風量に基づいて、長車間距離が取られた場合におけるファン風量(以下、第2ファン風量という)を算出する。
具体的には、算出部120は、必要空気量から第1走行風量を差し引くことにより、第1ファン風量を算出する。また、算出部120は、必要空気量から第2走行風量を差し引くことにより、第2ファン風量を算出する。
算出部120は、第1ファン風量、第2ファン風量、および第3設定データに基づいて、短車間距離が取られた場合における冷却ファン消費電力量(以下、第3消費電力量という)と、長車間距離が取られた場合における冷却ファン消費電力量(以下、第4消費電力量という)とを算出する。
算出部120は、第1消費電力量および第3消費電力量に基づいて、短車間距離が取られた場合における合計消費電力量(以下、第1合計消費電力量という)を算出する。また、算出部120は、第2消費電力量および第4消費電力量に基づいて、長車間距離が取られた場合における合計消費電力量(以下、第2合計消費電力量という)を算出する。
具体的には、算出部120は、第1消費電力量に第3消費電力量を加えることにより、第1合計消費電力量を算出する。また、算出部120は、第2消費電力量に第4消費電力量を加えることにより、第2合計消費電力量を算出する。
なお、本実施の形態では、算出部120が第1~第3設定データを用いる場合を例に挙げて説明したが、これに限定されない。例えば、算出部120は、第1~第3設定データの代わりに、別のデータまたは公知の算出式を用いて、上記各種算出を行ってもよい。
選択部130は、第1合計消費電力量と第2合計消費電力量とを比較し、値が小さい方に相当する車間距離を、追従走行に用いるための車間距離として選択する。すなわち、ここで選択された車間距離は、追従走行中において消費電力量を抑制できる最適な車間距離である。
具体的には、選択部130は、第1合計消費電力量が第2合計消費電力量よりも小さい場合、第1合計消費電力量に相当する短車間距離を選択する。または、選択部130は、第2合計消費電力量が第1合計消費電力量よりも小さい場合、第2合計消費電力量に相当する長車間距離を選択する。
その後、選択部130は、選択した車間距離を示す情報(以下、車間距離情報という)を所定の装置へ出力してもよい。
車間距離情報の出力先としては、例えば、上記追従走行制御装置、自車両に搭載された報知装置(例えば、車室内に設けられたディスプレイ、スピーカ等)、自車両の外部に設置された装置(例えば、自車両の管理センターで使用されるコンピュータ等)が挙げられる。
例えば、車間距離情報が追従走行制御装置に出力された場合、追従走行制御装置は、その車間距離情報に示される車間距離が維持されるように、自車両の追従走行を制御する。これにより、消費電力量を抑制させた追従走行が実現される。
また、例えば、車間距離情報が報知装置(例えば、ディスプレイ、スピーカ等)である場合、報知装置は、車間距離情報に示される車間距離の報知を行う。よって、自車両の乗員(例えば、運転者)は、選択された車間距離を把握することができる。よって、例えば、運転者の手動操作により追従走行が行われる場合には、運転者は、報知された車間距離を取るように、加減速操作を行うことができる。これにより、消費電力量を抑制させた追従走行が実現される。また、例えば、手動操作によらず、追従走行制御装置により追従走行が行われている場合、乗員は、追従走行に用いられることになる車間距離を事前に(現在の車間距離が変更される前に)知ることができる。
なお、車間距離情報は、上述した複数の出力先に出力されてもよい。
以上、車間距離判定装置100の構成について説明した。
次に、図2を用いて、車間距離判定装置100の動作について説明する。図2は、車間距離判定装置100の動作例を示すフローチャートである。
図2に示すフローチャートは、例えば、車間距離判定装置100が車間距離判定指示を受け付けたときに開始される。車間距離判定指示は、車間距離の判定を行う旨の指示であり、例えば、ユーザ(例えば、自車両の乗員)の操作によって行われてもよいし、追従走行制御装置によって行われてもよい。
まず、算出部120は、設定車速および第1設定データに基づいて、第1消費電力量および第2消費電力量を算出する(ステップS1)。
次に、算出部120は、設定車速および第2設定データに基づいて、第1走行風量および第2走行風量を算出する(ステップS2)。
次に、算出部120は、必要空気量を算出する(ステップS3)。
次に、算出部120は、必要空気量および第1走行風量に基づいて、第1ファン風量を算出し、必要空気量および第2走行風量に基づいて、第2ファン風量を算出する(ステップS4)。
次に、算出部120は、第1ファン風量、第2ファン風量、および第3設定データに基づいて、第3消費電力量および第4消費電力量を算出する(ステップS5)。
次に、算出部120は、第1消費電力量および第3消費電力量に基づいて、第1合計消費電力量を算出し、2消費電力量および第4消費電力量に基づいて、第2合計消費電力量を算出する(ステップS6)。
次に、選択部130は、第1合計消費電力量と第2合計消費電力量を比較し、値が小さい方に相当する車間距離を選択する(ステップS7)。
なお、上述したとおり、ステップS7の後、選択部130は、選択した車間距離を示す車間距離情報を所定の装置へ出力してもよい。
また、上述したステップS1~S5の順序は、一例であり、図2の図示に限定されない。例えば、ステップS2とステップS3の順序は、逆であってもよい。また、例えば、ステップS2~S5の後で、ステップS1が行われてもよい。
以上、車間距離判定装置100の動作について説明した。
以上説明したように、本実施の形態の車間距離判定装置100は、設定車速で追従走行を行う場合において、短車間距離が取られた場合の合計消費電力量(冷却ファンの消費電力量+冷却ファン以外の装置(例えば、電動モータ)の消費電力量)と、長車間距離が取られた場合の合計消費電力量(冷却ファンの消費電力量+冷却ファン以外の装置(例えば、電動モータ)の消費電力量)とを算出し、それらを比較し、小さい方の合計消費電力量に相当する車間距離を選択することを特徴とする。これにより、追従走行が行われる場合において消費エネルギ量を抑制することができる。
なお、本開示は、上記実施の形態の説明に限定されず、その趣旨を逸脱しない範囲において種々の変形が可能である。以下、変形例について説明する。
[変形例1]
実施の形態では、車間距離判定装置100を搭載する自動車(すなわち、自車両)が、電力のみを用いて走行する電気自動車であり、消費エネルギが電力のみである場合を例に挙げて説明したが、これに限定されない。
実施の形態では、車間距離判定装置100を搭載する自動車(すなわち、自車両)が、電力のみを用いて走行する電気自動車であり、消費エネルギが電力のみである場合を例に挙げて説明したが、これに限定されない。
例えば、自車両は、燃料(例えば、ガソリンまたは軽油等)を燃焼させる内燃機関のみを駆動源とする自動車であってもよいし、内燃機関と電動モータの両方を駆動源とする自動車であってもよい。
それらの自動車では、内燃機関の駆動には燃料(消費エネルギの一例)が消費され、冷却ファンの駆動には電力(消費エネルギの一例)が消費される。よって、実施の形態で説明した最終的な比較に用いられる合計消費エネルギ量(実施の形態では、第1合計消費電力量、第2合計消費電力量)は、消費燃料量または消費電力量のいずれかに統一されることが好ましい。
例えば、自車両が内燃機関のみを駆動源とする場合を例に挙げて説明する。その場合、実施の形態で説明した第1消費電力量、第2消費電力量に代えて、第1消費燃料量、第2消費燃料量を算出する。また、実施の形態で説明した第3消費電力量、第4消費電力量(ともに、冷却ファンの消費電力量)は、予め定められた換算比率に基づいて、第3消費燃料量、第4消費燃料量に換算する。そして、第1消費燃料量に第3消費燃料量を加えて第1合計消費燃料量を算出し、第2消費燃料量に第4消費燃料量を加えて第2合計消費燃料量を算出する。そして、第1合計消費燃料量と第2合計消費燃料量とを比較し、値が小さい方に相当する車間距離を選択する。
よって、燃料および電力の両方を消費する自動車であっても、消費エネルギ量(消費燃料量+消費電力量)を抑制できる車間距離を選択することができる。
[変形例2]
実施の形態では、選択対象となる車間距離が短車間距離と長車間距離の2つである場合を例に挙げて説明したが、3つ以上であってもよい。
実施の形態では、選択対象となる車間距離が短車間距離と長車間距離の2つである場合を例に挙げて説明したが、3つ以上であってもよい。
選択対象として追従走行用の車間距離が3つ以上定められている場合、車間距離判定装置100は、それぞれの車間距離が取られた場合に対応する合計消費エネルギ量を算出する。これにより、3つ以上の合計消費エネルギ量が算出される。そして、車間距離判定装置100は、3つ以上の車間距離のうち、3つ以上の合計消費エネルギ量の中で最も値が小さい合計消費エネルギ量に相当する車間距離を、追従走行に用いられる車間距離として選択する。
[変形例3]
実施の形態では、合計消費電力量が、電動モータ消費電力量と冷却ファン消費電力量とに基づいて算出される場合を例に挙げて説明したが、これに限定されない。換言すれば、冷却ファン消費電力量以外に合計消費電力量に用いられる消費電力量は、電動モータのみの消費電力量に限定されない。
実施の形態では、合計消費電力量が、電動モータ消費電力量と冷却ファン消費電力量とに基づいて算出される場合を例に挙げて説明したが、これに限定されない。換言すれば、冷却ファン消費電力量以外に合計消費電力量に用いられる消費電力量は、電動モータのみの消費電力量に限定されない。
例えば、電動モータ消費電力量の代わりに、冷却ファン以外の複数の装置の消費電力量を用いてもよい。複数の装置としては、上記電動モータ以外に、例えば、エアコンコンデンサ、電気回路、バッテリ、架装(例えば、冷凍機等)が挙げられるが、これらに限定されず、電力を消費する装置であればよい。
[変形例4]
実施の形態では、車間距離判定装置100は、追従走行制御装置とは別体である場合を例に挙げて説明したが、これに限定されない。
実施の形態では、車間距離判定装置100は、追従走行制御装置とは別体である場合を例に挙げて説明したが、これに限定されない。
例えば、車間距離判定装置100は、図1に示した各部に加えて、追従走行制御装置と同じ機能を実現する(すなわち、追従走行が実行されるように自車両の操舵、加減速、制動を制御する)制御部を有してもよい。
上述した変形例は、適宜組み合わせて実施されてもよい。
本出願は、2021年3月19日付で出願された日本国特許出願(特願2021-045781)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
本開示の車間距離判定装置および車間距離判定方法は、追従走行する場合に有用である。
100 車間距離判定装置
110 記憶部
120 算出部
130 選択部
110 記憶部
120 算出部
130 選択部
Claims (7)
- 設定された車速に基づいて、設定された車間距離を保ちながら先行車両に追従走行する車両に搭載され、
追従走行用として予め定められた複数の車間距離のそれぞれが取られた場合毎に、前記設定された車速および前記車両が受ける走行風量に基づいて、前記車両で消費される消費エネルギ量を算出する算出部と、
前記複数の車間距離のうち、算出された複数の前記消費エネルギ量の中で最も小さい消費エネルギ量に相当する車間距離を、前記設定された車間距離として選択する選択部と、を有する、
車間距離判定装置。 - 前記消費エネルギ量は、
前記車両に搭載された冷却ファンの消費エネルギ量と、前記車両に搭載された前記冷却ファン以外の装置の消費エネルギ量とを合計した値である、
請求項1に記載の車間距離判定装置。 - 前記冷却ファンの消費エネルギ量は、
前記冷却ファン以外の装置を冷却するために必要な空気量と、前記車両が受ける走行風量との差である前記冷却ファンの風量に基づいて算出される、
請求項2に記載の車間距離判定装置。 - 選択された前記車間距離に基づいて、前記追従走行が実行されるように前記車両の操舵、加減速、制動を制御する制御部をさらに有する、
請求項1に記載の車間距離判定装置。 - 前記選択部は、
選択された前記車間距離を示す情報を、前記追従走行が実行されるように前記車両の操舵、加減速、制動を制御する追従走行制御装置へ出力する、
請求項1に記載の車間距離判定装置。 - 前記選択部は、
選択された前記車間距離を示す情報を、前記車両に搭載され、前記車両の乗員に対して前記情報を報知する報知装置へ出力する、
請求項1に記載の車間距離判定装置。 - 設定された車速に基づいて、設定された車間距離を保ちながら先行車両に追従走行する車両で行われ、
追従走行用として予め定められた複数の車間距離のそれぞれが取られた場合毎に、前記設定された車速および前記車両が受ける走行風量に基づいて、前記車両で消費される消費エネルギ量を算出するステップと、
前記複数の車間距離のうち、算出された複数の前記消費エネルギ量の中で最も小さい消費エネルギ量に相当する車間距離を、前記設定された車間距離として選択するステップと、を有する、
車間距離判定方法。
Applications Claiming Priority (2)
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|---|---|---|---|
| JP2021045781A JP7322912B2 (ja) | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 車間距離判定装置 |
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|---|---|
| WO2022196671A1 true WO2022196671A1 (ja) | 2022-09-22 |
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
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Citations (3)
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|---|---|---|---|---|
| JP2008196305A (ja) * | 2007-02-08 | 2008-08-28 | Toyota Motor Corp | エンジンの冷却装置 |
| JP2012201133A (ja) * | 2011-03-23 | 2012-10-22 | Toyota Motor Corp | 車両走行制御方法及び装置 |
| JP2020104677A (ja) * | 2018-12-27 | 2020-07-09 | いすゞ自動車株式会社 | 走行風案内装置 |
-
2021
- 2021-03-19 JP JP2021045781A patent/JP7322912B2/ja active Active
-
2022
- 2022-03-15 WO PCT/JP2022/011489 patent/WO2022196671A1/ja not_active Ceased
Patent Citations (3)
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