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公开(公告)号:CN111785992A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010707951.8
申请日:2020-07-22
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04223 , H01M8/04225 , H01M8/04302 , H01M8/0432 , H01M8/04955 , H01M8/04992 , B60L58/31 , B60L58/34 , B60L58/40
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池车辆混合低温冷启动控制方法,属于新能源车辆领域,有效的低温冷启动控制方法可以克服现有燃料电池车辆在低温环境下,冷启动速度慢,且耗费能量大等问题。该发明提供的方法从输入系统参数并计算冷启动需求,并根据启动过程将冷启动分为两个启动阶段,首先进入冷启动过程1阶段,此时为外部加热元件与动力电池及系统余热共同给燃料,待燃料电池达到可启动温度时进入冷启动2阶段,即混合启动阶段,此时供空单元和供氢单元开始工作,燃料电池小功率运行。本方法所描述的燃料电池车辆混合低温冷启动控制方法具有较快的启动响应能力,提升了燃料电池的安全性。
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公开(公告)号:CN109747626B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201910197118.0
申请日:2019-03-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种并联插电混合动力汽车动力最优的转矩需求解析方法,该方法首先判断整车所处的工作模式,根据不同工作模式相应地求解整车输出转矩。通过求解电池需求功率,判断电池需求功率是否受到电池最大放电功率的限制,若没有限制,两电机都输出各自转速下对应的最大转矩,并耦合发动机转矩得整车输出转矩;反之,通过主电机和辅电机的二维转矩遍历矩阵,重新分配两电机转矩,并耦合发动机转矩,使得在电池最大放电功率限制解除的条件下,整车的总输出转矩最大。本发明方法基于主电机和辅电机二维转矩遍历矩阵,故所得的总输出转矩是汽车各车速下可输出的理论最大值,改善动力性能和驾驶体验。
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公开(公告)号:CN111267579A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010116183.9
申请日:2020-02-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池汽车的暖风系统,包括固定底座和暖风系统,所述固定底座上表面的中部设置有燃料电池组,所述燃料电池组的外部套装有保护外壳,所述保护外壳上表面的一侧固定连接有接线盒,所述燃料电池组的一侧固定连接有高温尾气排气管,所述高温尾气排气管的一端贯穿保护外壳并与抽风机固定连接,所述抽风机的输出端与送风管道固定连接。该燃料电池汽车的暖风系统,通过抽风机、供风管、风门、监测模块、控制模块、继电器和PTC加热器之间的配合设置,从而在需要暖风时通过控制模块控制伺服电机进而对风门进行开闭,使燃料电池组产生的尾气会进入高温尾气排气管再通过供风管给车内供暖。
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公开(公告)号:CN110116723A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910480954.X
申请日:2019-06-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种液压型混合动力汽车发动机起机过程协调控制方法,该方法针对发动机起机过程中模式切换时因不同模式下控制逻辑差异和输出转矩变化引发的车辆冲击现象,建立动力系统动力学模型和车辆冲击度与各动力源转矩变化率间的力学关系,采用发动机“稳态控制+斜率限制”、液压泵/马达基于“各动力源转矩变化率相互协调抑制”的液压系统转矩变化量限值修正方法,依据冲击度目标对各动力源转矩变化率进行相互协调的定量限制,实现起机协调控制。本方法基于车辆动力学模型进行冲击度分析,解决行驶模式切换前后由控制逻辑与转矩分配方式变化所引发的系统总输出转矩波动,保证了液压型混合动力汽车发动机起机过程的行驶平顺性。
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公开(公告)号:CN109572707A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811416992.0
申请日:2018-11-26
Applicant: 吉林大学
IPC: B60W40/105
Abstract: 本发明提出一种多轮分布式电驱动系统纵向车速估计方法,旨在准确估算出车辆车速以实现稳定性控制,包括以下步骤:首先,判断GPS信号是否正常,决定采用直接法或间接法估计车速;其次,在直接法估算车速中,采用组合导航系统实现车速采集;在间接法估算车速中,进行车速估计的前期准备,选取合适的车速估计算法完成车速估计;最后,对车速的跳变进行平滑滤波处理,完成最终估计车速输出。
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公开(公告)号:CN113085485A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110474101.2
申请日:2021-04-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种纯电动汽车用整车集成化热管理系统,旨在解决纯电动汽车传统热管理系统低温制热时效率低、能耗高,各系统热负荷不协调,电池工作负荷高且能量利用率低的问题。所述整车集成化热管理系统集成乘员舱热管理系统、电池热管理系统和电机/电控热管理系统,在满足系统功能和乘客需求前提下进行工作模式划分和循环回路规划,整合所述工作模式及部件的控制信息确定合理的整车热管理组合模式,进而实现对各子系统的集成综合式管理。本发明可实现系统间的协同管理,有利于协调车辆各部分热负荷关系,高效利用电池能量,也可提升车辆集成化、系统化程度,使整车的装配更加简单便捷,有益于整车轻量化,降低整车制造成本。
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公开(公告)号:CN109947020B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910239192.4
申请日:2019-03-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种用户可配置的车用加速度数据采集方法,旨在解决现有技术中车用加速度传感器功能少,不能灵活的进行配置硬件的方式来满足用户的需求。加速度采集硬件中运行着主函数、定时器中断函数服务和CAN接收中断服务,上位机CAN分析仪软件,用户可以在上位机软件上发送配置命令和接收反馈命令,以及加速度信号。其中电脑通过USB电缆与USB转CAN硬件连接,加速度采集硬件通过CAN双绞线与USB转CAN硬件连接。用户通过CAN总线,按照配置命令的组织方式和解释方式,可以配置多种功能,例如改变滤波系数、采样频率、信号输出的频率范围、CAN通信波特率、工作模式等,而且还能这些信息能够掉电保存,下次使用时不用重新进行配置。
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公开(公告)号:CN110001620B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910332373.1
申请日:2019-04-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种液压轮毂混合动力车辆多模式切换控制方法,属于混合动力车辆控制领域,包括工作模式的划分、抽象行驶工况特征,建立工况特征与工况模式的初步映射关系、细化最优控制模式,该控制方法基于车辆的行驶工况识别和关键状态估计,结合系统全局最优算法,通过最优规则提取与蓄能器SOC最优使用路径规划算法,得到最优控制规则。本发明考虑了车辆状态、液压系统状态的综合影响,并由整车控制器自主仲裁,确定当前工况下的最佳工作模式,旨在实现全工况范围内规划蓄能器SOC的使用路径,使系统达到高平均综合传动效率,从而提高了轮毂液压混合动力车辆对不同路面工况适应性以及整车经济性。
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公开(公告)号:CN109910627B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910266340.1
申请日:2019-04-03
Applicant: 吉林大学
IPC: B60L7/10
Abstract: 本发明公开了一种行星式混联混合动力汽车制动回收能量计算方法,该方法首先基于行星式混联混合动力汽车的制动踏板开度γ、电机MG2转速nMG2、汽车车速v以及电池SOC值判断当前车辆所处的能量回收模式,其次根据车辆所处模式,分别计算出车辆在N档以及D档下的制动能量回收功率初始值;然后考虑到车辆带档制动时发动机制动以及电机MG2温度变化对车辆制动回收功率的影响,设置了合理的偏移量和温度修正因子,得到车辆在N档以及D档下的制动能量回收功率实际值。本方法解决了现有计算方法中误差较大、精度不高的问题,能够提高车辆制动能量回收功率计算的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN109808677B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201910238402.8
申请日:2019-03-27
Applicant: 吉林大学
IPC: B60W20/10
Abstract: 本发明公开了一种轮毂液压混合动力系统泵排量非线性控制器设计方法,属于混合动力车辆控制领域,从确定泵排量控制目标出发,用最小二乘辨识方法获得泵排量执行机构的状态空间方程,进而分别计算满足泵排量控制目标的稳态控制需求和参考期望动态补偿,然后结合Lyapunov稳定性原理对所构造的非线性动态反馈控制器进行设计,最后得到轮毂液压混合动力系统泵排量非线性控制器的最终表达形式。本方法所描述的泵排量非线性控制器考虑了变量泵排量调节机构响应滞后、参数时变所产生的影响,具有较好的鲁棒性和抗外部干扰能力,对提升泵轮毂液压混合动力系统排量跟踪控制品质十分必要。
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