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公开(公告)号:CN109367537B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201811487191.3
申请日:2018-12-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于车联网的电动汽车自适应巡航控制系统及方法,如附图所示,包括:车联网车用装置,其设置于电动汽车内部,通过无线通信获取外界道路和其他车辆信息;车联网道路装置,其设置于道路路侧,与云端服务器连接,其与所述车联网车用装置无线连接并传输信息;电动汽车自适应巡航控制器,其与所述车联网车用装置连接,接收其从外界获取的信息并控制电动汽车自适应巡航功能。本发明扩大交通信息传输范围与信息量,降低无线传输延迟。本发明还提供一种基于车联网的电动汽车自适应巡航控制方法,制定动态规划策略在再生制动减速跟随前车速度时根据前车车速实时更新本车制动策略,使电动汽车再生制动效果达到最佳。
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公开(公告)号:CN113771811B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202111231745.5
申请日:2021-10-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开一种具有备份功能的汽车线控制动系统及其压力控制方法,包括:半主动式制动踏板感觉模拟器、储液罐、主制动单元、备份制动单元,储液罐的进液口a与半主动式制动踏板感觉模拟器的出液口D相连接,储液罐的外界接口b、c分别与主制动单元的外界接口e、f相连接,储液罐的外界接口d与备份制动单元外界接口G、H相连接,主制动单元的外界接口A、B和g分别与备份制动单元的外界接口E、F和半主动式制动踏板感觉模拟器的进液口C相连接。本发明提供的一种具有备份功能的汽车线控制动系统,能够在主制动单元失效时,切入备份模式。本发明还提供了一种具有备份功能的汽车线控制动系统的压力控制方法。
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公开(公告)号:CN112373310B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202011353663.3
申请日:2020-11-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明介绍了一种基于制动强度的纯电动汽车制动力修正方法,以由车辆载荷确定的目标制动强度边界范围作为约束条件,通过车辆实际的制动强度反馈信号进行偏差判定,再利用增量式PID算法对目标制动力进行实时修正,以克服由于纯电动汽车制动系统的车轮制动力与踏板开度解耦,使得现有制动力分配方法所确定的目标制动力与执行元件实际控制效果之间具有一定的不确定性,在实际制动过程中常常会出现制动不足或制动过度等现象,从而影响制动安全性和制动感觉的问题。
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公开(公告)号:CN110307996B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910521187.2
申请日:2019-06-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M17/007
Abstract: 本发明公开了一种纯电动汽车制动能量回收率测试方法,其包括以下步骤:安装传感器和数据采集设备;将测试车辆在转鼓或标准试验场地进行制动工况试验,上位机通过数据采集设备实时读取各传感器测量数值;根据主缸压力信号和车轮转速信号计算制动器耗散能量;根据主缸压力信号、各轮缸压力信号和车轮转速信号计算电机回收能量;计算制动能量回收率。本发明通过主缸和轮缸压力计算制动能量回收率,避免在车辆高压线束上加装电流和电压传感器,仅通过一次试验,便能准确计算制动能量回收率。操作安全简便,试验效率高,既可应用于转鼓测试又可应用于实际道路测试。
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公开(公告)号:CN110435655A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910784317.1
申请日:2019-08-23
Applicant: 吉林大学
IPC: B60W30/165 , B60W30/09 , B60L7/10
Abstract: 本发明公开了一种考虑再生制动的电动汽车车队自适应巡航优化方法,针对由多辆电动汽车做成的车队进行智能驾驶的自适应巡航过程中,从头车开始减速的情况,由前到后地使用模型预测控制算法对车队中所有车辆未来一段时间内的状态进行预测,通过设置优化目标函数以及约束方程对整体车队运行性能进行优化,以获得电动汽车车队的最优制动减速方案;对于车队中所有车辆之间实现互相通信的情况而言,在车队的总能量优化方面,设置所有电动汽车实现总回收能量的最优性指标;本发明所述方法可以有效提高电动汽车车队行驶的经济性,稳定性,安全性以及舒适性,在单个车辆能量优化的基础上进一步达到车队整体经济性的最优。
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公开(公告)号:CN110307996A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910521187.2
申请日:2019-06-17
Applicant: 吉林大学
IPC: G01M17/007
Abstract: 本发明公开了一种纯电动汽车制动能量回收率测试方法,其包括以下步骤:安装传感器和数据采集设备;将测试车辆在转鼓或标准试验场地进行制动工况试验,上位机通过数据采集设备实时读取各传感器测量数值;根据主缸压力信号和车轮转速信号计算制动器耗散能量;根据主缸压力信号、各轮缸压力信号和车轮转速信号计算电机回收能量;计算制动能量回收率。本发明通过主缸和轮缸压力计算制动能量回收率,避免在车辆高压线束上加装电流和电压传感器,仅通过一次试验,便能准确计算制动能量回收率。操作安全简便,试验效率高,既可应用于转鼓测试又可应用于实际道路测试。
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公开(公告)号:CN109367537A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811487191.3
申请日:2018-12-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于车联网的电动汽车自适应巡航控制系统及方法,如附图所示,包括:车联网车用装置,其设置于电动汽车内部,通过无线通信获取外界道路和其他车辆信息;车联网道路装置,其设置于道路路侧,与云端服务器连接,其与所述车联网车用装置无线连接并传输信息;电动汽车自适应巡航控制器,其与所述车联网车用装置连接,接收其从外界获取的信息并控制电动汽车自适应巡航功能。本发明扩大交通信息传输范围与信息量,降低无线传输延迟。本发明还提供一种基于车联网的电动汽车自适应巡航控制方法,制定动态规划策略在再生制动减速跟随前车速度时根据前车车速实时更新本车制动策略,使电动汽车再生制动效果达到最佳。
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公开(公告)号:CN108032851A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201810016826.5
申请日:2018-01-08
Applicant: 吉林大学
IPC: B60T8/40
Abstract: 本发明公开了一种制动踏板行程模拟器及其控制方法,克服了现有技术在不同车型匹配困难、踏板感觉不可调与无法满足不同驾驶员驾驶需求的问题,其包括踏板感觉调节部分与液压弹簧缸体部分;踏板感觉调节部分包括单向阀(24)、柱塞泵(25)、电机(26)与稳压电磁阀(30);液压弹簧缸体部分包括模拟器缸体(41);电机(26)与柱塞泵(25)采用联轴器连接,柱塞泵(25)p口与单向阀(24)a口连接,单向阀(24)p口和稳压电磁阀(30)a口与制动操纵机构(1)连接,柱塞泵(25)a口和模拟器缸体(41)通孔K1、通孔K2、压力传感器(28)与稳压电磁阀(30)p口连接,还提供了制动踏板行程模拟器的控制方法。
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公开(公告)号:CN108032848A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201810013955.9
申请日:2018-01-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种制动能量回收装置及其控制方法,为克服现有技术结构复杂、控制难度大、踏板感觉与传统车辆不一致、与ABS、ESP厂商联合开发难的问题,其包括制动操纵机构、主动式踏板行程模拟器与液压调节单元;制动操纵机构包括储液罐与制动主缸;储液罐出液口f与出液口r采用管路和制动主缸前腔进液口与后腔进液口连接,制动操纵机构通过储液罐的出液口e采用软管与主动式踏板行程模拟器的接口C连接;制动操纵机构中的制动主缸的前腔出液口A和主动式踏板行程模拟器的接口D与液压调节单元的进液口E管路连接,制动操纵机构的制动主缸的后腔出液口B与液压调节单元的进液口F管路连接,本发明还提供了一种制动能量回收装置的控制方法。
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公开(公告)号:CN211075547U
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201922287244.3
申请日:2019-12-18
Applicant: 吉林大学
IPC: B60L7/10 , B60T7/04 , B60T8/40 , B60T8/32 , B60T8/48 , B60T13/14 , B60T13/58 , B60T13/66 , B60T13/68 , B60T13/74
Abstract: 本实用新型公开了一种带有主动式踏板行程模拟器的制动能量回收装置,旨在克服现有技术结构复杂,控制难度大,且踏板感觉与传统车辆不一致,与ABS、ESP厂商联合开发困难的问题。其包括制动操纵机构、主动式踏板行程模拟器单元和液压调节单元。制动操纵机构的储液杯的出液口e通过制动管路与主动式踏板行程模拟器单元的C口连接,储液杯的进液口b通过制动管路和液压调节单元的出液口K连接,制动操纵机构的制动主缸的前腔出液口A与液压调节单元的进液口E以及主动式踏板行程模拟器单元的D口通过制动管路连接,制动操纵机构的制动主缸的后腔出液口B与液压调节单元的进液口F通过制动管路连接。
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