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公开(公告)号:CN105151040B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510641719.8
申请日:2015-09-30
Applicant: 上海交通大学 , 上海凌翼动力科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于功率谱自学习预测的混合动力汽车能量管理方法,包步骤1:计算车辆当前驱动需求并识别当前日历时间、时刻等;步骤2:接收车辆未来运行线路及运行方向信息、气候信息和当天是否工作日的信息;步骤3:对未来运行工况与自学习功率谱数据库中的对应记录作相似性判断;步骤4:执行基于规则的能量管理策略;步骤5:功率谱预测和基于自学习功率谱的混合动力汽车的动力控制与能量管理;步骤6:自学习建立功率谱数据库;步骤7:输出控制指令转速或转矩给动力供应模块,实现动力控制与能量优化管理。解决了现有的混合动力汽车能量管理策略的不足,实现对混合动力汽车的工况自适应能量优化控制,易于在实车上应用。
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公开(公告)号:CN105446186A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510920349.1
申请日:2015-12-10
Applicant: 上海凌翼动力科技有限公司 , 常州新思维新能源汽车技术有限公司 , 上海交通大学
IPC: G05B19/04
CPC classification number: G05B19/04
Abstract: 本发明提供了一种基于整车控制功能安全的电动汽车智能仪表,包括看门狗电路模块、施密特反向触发器、电子开关模块、信号采样电路模块、主控制模块、仪表驱动控制模块、仪表显示器、驱动电路模块和总线通信模块;其中,所述看门狗电路模块通过所述施密特反向触发器连接所述电子开关模块的使能端;所述主控制模块一方面通过所述信号采样电路模块连接所述电子开关模块,另一方面连接所述仪表驱动控制模块、驱动电路模块和CAN总线通信模块;所述仪表驱动控制模块连接所述仪表显示器。本发明实现了在整车控制器瘫痪时自动接管整车控制器的控制功能并进行动态无缝切换,确保了整车控制功能的安全。
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公开(公告)号:CN105292109A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510641712.6
申请日:2015-09-30
Applicant: 上海凌翼动力科技有限公司 , 上海交通大学
CPC classification number: Y02T10/6286 , B60W20/40 , B60W10/06 , B60W10/08 , B60W40/08 , B60W40/10 , B60W2510/02 , B60W2510/06 , B60W2510/08 , B60W2510/244
Abstract: 本发明提供了一种混合动力电动汽车动力品质控制方法,包括步骤1:在线接收或识别混合动力系统运行及车辆的状态信息、驾驶员操作信息;步骤2:执行驾驶员指令扭矩、指令功率控制;步骤3:执行车辆动力与能量管理控制,计算出对各动力源的初级控制指令并进行运行模式切换判断;步骤4:执行基于车辆冲击度预测和反馈的模式运行动力品质主动控制;步骤5:执行基于动力源转速预调节和反馈的模式切换动力品质主动控制;步骤6:执行基于特征工况主动捕捉的动力源动态响应特性自学习;步骤7:输出控制指令给个动力源。本发明实现混合动力电动汽车动力品质的实时控制的诸多问题,具有动力品质好、易于实车实现的特点。
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公开(公告)号:CN105277895A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510641657.0
申请日:2015-09-30
Applicant: 上海凌翼动力科技有限公司 , 上海交通大学
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明公开了一种串联电池组功率状态SOP的在线估计方法及其应用,该方法包括如下步骤:电池参数及电池动态效应的递推在线辨识;基于电压限制的下一时刻的电池SOP计算;基于电压限制的下一时刻以后时刻的电池SOP计算;基于电流限制的下一时刻的电池SOP计算;基于电流限制的下一时刻以后时刻的电池SOP计算;基于电压限制和电流限制综合的下一时刻的电池SOP、下一时刻以后时刻的电池SOP的在线估计。本发明考虑了电池电压和电流工作窗口对峰值功率的影响,能同时实现高精度的SOP的单步预测和多步预测,能有效防止电池在实时运行过程中被滥用、帮助其它相关系统实现最优化的能量管理。
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公开(公告)号:CN103089411B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310015154.3
申请日:2013-01-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: F02B37/22
CPC classification number: Y02T10/144
Abstract: 一种机械设计技术领域的涡轮增压发动机可变排气通流面积的排气压力控制式调节机构,包括压气机、发动机、涡轮、容积腔、旋转体、弹簧、旋转杆、旋转轴和旋转板,容积腔与旋转体的纵截面均为圆弧状,旋转板安装在排气管内,旋转板与旋转轴固结在一起,旋转体的左壁面通过弹簧与容积腔的左壁面相连接,连接管的两端分别与容积腔的右壁面、排气管相连通。当旋转板前的排气管内压力较高时,旋转体带动旋转板逆时针旋转,发动机泵气损失较小,整机性能较优;当旋转板前的排气管内压力较低时,旋转体带动旋转板顺时针旋转,涡轮前可用能较多,发动机进气压力较高,整机性能较优。本发明设计合理,结构简单,适用于涡轮单进口的涡轮增压系统。
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公开(公告)号:CN102420447B
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201110394407.3
申请日:2011-12-02
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种串联电池组的充放电复合型自动均衡电路及均衡方法,包括:根据串联电池组中电池单元数量而设置的n个电池单元复合型均衡模块、由主控制模块和高压DCDC模块组成的电池模组均衡模块;其中,n≥1,所述电池单元复合型均衡模块对应一个由k个串联的电池单元组成的电池模组,其中k>1;所述电池单元复合型均衡模块由开关矩阵、本地控制模块、低压DCDC模块、k个放电均衡电路和模式控制开关组成。本发明的串联电池组的充放电复合型自动均衡电路及均衡方法可靠性高、成本低、体积小、重量轻、功能全面、易于规模化、产业化制造和应用,可用于如电动汽车、轨道交通、风力发电等需要使用串联电池组、电容组的领域。
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公开(公告)号:CN102166947B
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201110058257.9
申请日:2011-03-10
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: F16H3/728
Abstract: 一种汽车混合驱动技术领域的多模无级变速混合动力驱动系统,包括:发动机、离合器、两组电机、四条传动链、二个动力传递切换装置、行星齿轮差速装置、减速差速装置、储能装置和电机控制装置。本发明具有更好的与现有车辆的技术继承性以及整车动力性、燃油经济性和低排放的特点,具有多模驱动、无级变速和混联系统功能,解决了现有同类技术驱动力不足、坡道起步能力不足、系统体积大和成本高、无法实现对发动机无级调速以及因机电部件制造困难而难于批量产业化的问题,实现了高性能、低开发成本、低系统成本、易于规模产业化实现的有机结合。
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公开(公告)号:CN102966470A
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201210462135.0
申请日:2012-11-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: F02M31/08
Abstract: 一种内燃机技术领域的压控式排气能量回收系统,包括:进气管、发动机、排气管、压气机、涡轮、连接管、容积腔、移动体和弹簧,移动体安装容积腔内并与容积腔的内壁面密封接触,贯穿管贯穿移动体的上下两壁面,弹簧的两端分别与移动体的右壁面、容积腔右壁面相连接。当发动机处于低速工况时,移动体在容积腔内向左移动,第二连接管与第五连接管相连通,排气余热对进气进行加热,发动机冷启动性能较好;当发动机处于高速工况时,移动体在容积腔内向右移动,第二连接管与第五连接管相隔断。本发明设计合理,结构简单,适用于带有涡轮增压器的发动机进气加热系统。
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公开(公告)号:CN101898504A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN201010246181.8
申请日:2010-08-06
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02T10/6221 , Y02T10/6286
Abstract: 一种汽车技术领域的双离合器电机悬浮式并联混合动力驱动系统,包括:发动机、两个离合器、两个离合器电控执行机构、电机、变速箱、减速差速器、两个驱动半轴、两个车轮、储能装置、电机控制装置、发动机和起动马达,其中:发动机经过第一离合器、传动轴与电机的转子相连接,电机的转子再经过第二离合器与变速箱、减速差速器、驱动半轴、车轮相连接,电机的转子支承在壳体上,两个离合器分别受两个离合器电控执行机构的自动控制。本发明可减小电机定子和转子间的间隙,消除传动系统振动对发动机、电机的不利影响,具有纯电驱动、智能充电和全部并联混合动力运行模式,具有高效率、轻便驾驶、低成本、高可靠性等优点。
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公开(公告)号:CN113791364A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111013964.6
申请日:2021-08-31
Applicant: 上海交通大学 , 凌翼新能源科技(绍兴)有限公司
IPC: G01R31/52 , G01R31/385 , G01R31/367
Abstract: 本发明提供了一种模型融合信号驱动的锂离子电池内部短路诊断方法与系统,包括以下步骤:测量锂离子电池电流和表面温度,采用简化的多层热模型计算电池内部温度;采用基于电池内部温度、考虑电池内部可逆热的电池能量守恒模型,结合电池电流、表面温度、内部温度数据进行电池内部参数辨识;由辨识得到的电池内部参数计算电池内部短路特征参数;最后判断电池内部短路特征参数所在阈值范围,实现对锂离子电池内部短路的分级诊断。本发明针对锂离子电池内部短路问题,实现了对锂离子电池内部短路的在线诊断,能够有效捕捉内短路时电池的故障特征,提高识别锂离子电池内部短路故障的灵敏性和准确性。
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