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公开(公告)号:CN113771833B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202111241692.5
申请日:2021-10-25
Applicant: 吉林大学
IPC: B60W20/00 , B60W20/11 , B60W10/10 , B60W10/08 , B60W10/06 , B60W10/26 , B60W10/30 , B60W10/02 , B60W30/19
Abstract: 本发明提供了一种P4构型混合动力车辆动力域系统及其控制方法,所述P4构型混合动力车辆动力域系统将整车控制器HCU、中桥变速器电子控制系统TCU‑M、后桥变速器电子控制系统TCU‑R、电机控制器MCU、电池管理系统BMS、发动机管理系统EMS集成于动力域控制器,所述动力域控制器PDU通过信号输入模块采集CAN线、硬线信号输入,所述动力域控制器PDU通过控制输出模块向执行机构输出控制需求,所述动力域控制器通过整车端网关与其他域控制器进行通讯。本发明可替代原有分布式控制系统设计方案,弥补其对P4构型混合动力车辆双动力源与AMT的协调控制考虑的不足,提高车辆经济性、平顺性以及动力性等综合性能品质,且占用CAN网络资源少,开发费用较低,更易实现平台化。
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公开(公告)号:CN113002370A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110409869.1
申请日:2021-04-16
Applicant: 吉林大学
IPC: B60L58/40
Abstract: 本发明提供了的一种燃料电池汽车实时能量管理控制方法,包括:第一步,根据汽车当前车速、最近的历史车速和选定的工况特征参数,输入到基于神经网络的短期车速预测模型中,得到未来一段时间的预测车速;第二步,进行预测车速和蓄电池SOC反馈相结合的等效因子自适应调整;第三步,基于等效氢耗最小算法建立燃料电池能量管理优化问题,得到满足系统约束条件下的最优控制序列;第四步,根据第三步得到的最优控制序列,完成燃料电池与蓄电池间的最优能量分配。本发明提供的方法基于等效氢耗最小算法实现燃料电池能量实时最优控制,解决了传统控制方法有效性和实时性不佳的问题,提高了整车能量管理策略的有效性和实时性。
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公开(公告)号:CN112886905A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110392148.4
申请日:2021-04-13
Applicant: 吉林大学
IPC: H02P29/028 , H02P23/14 , B60L15/20
Abstract: 本发明旨在解决多轴电动轮驱动的车辆由于驱动电机较多,驱动系统故障发生的概率增加,导致整车无法进入期望的行驶状态的问题,提出了一种基于规则的电动轮驱动八轮车辆驱动容错控制方法,属于汽车控制系统。本方法针对8*8电动轮驱动特种车,首先详细划分了执行器的失效形式,将失效形式总结为单侧驱动失效和双侧驱动失效两大类;然后本发明针对单侧驱动电机失效制订容错控制策略,将失效电机失掉的转矩叠加至同侧电机,若同侧正常电机在叠加转矩后超过其最大允许输出转矩,则将未失效侧电机总分配电机降低;针对双侧驱动电机失效同样制订了容错控制策略,与单侧失效控制类似。本发明提供的容错控制方法,提高了整车主动安全性能。
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公开(公告)号:CN112455291A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011420417.5
申请日:2020-12-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种燃料电池汽车复合电源瞬时最优能量管理方法,包括:第一步,瞬时最优寻优函数的确定;第二步,确定复合电源需求功率;第三步,初始化寻优边值a、b;第四步,基于寻优边值进行黄金分割;第五步,确定当前复合电源需求功率下分配给蓄电池的功率;第六步,计算每个功率条件下分配给蓄电池的最优功率;第七步,应用最优参数进行整车能量管理。本发明提供的方法基于瞬时最优的控制思想,实现燃料电池汽车复合电源之间最优功率分流,解决了复合电源耦合度高,控制策略复杂的问题,充分发挥了复合电源燃料电池汽车的高能量密度和功率密度等优点。
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公开(公告)号:CN112886905B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110392148.4
申请日:2021-04-13
Applicant: 吉林大学
IPC: H02P29/028 , H02P23/14 , B60L15/20
Abstract: 本发明旨在解决多轴电动轮驱动的车辆由于驱动电机较多,驱动系统故障发生的概率增加,导致整车无法进入期望的行驶状态的问题,提出了一种基于规则的电动轮驱动八轮车辆驱动容错控制方法,属于汽车控制系统。本方法针对8*8电动轮驱动特种车,首先详细划分了执行器的失效形式,将失效形式总结为单侧驱动失效和双侧驱动失效两大类;然后本发明针对单侧驱动电机失效制订容错控制策略,将失效电机失掉的转矩叠加至同侧电机,若同侧正常电机在叠加转矩后超过其最大允许输出转矩,则将未失效侧电机总分配电机降低;针对双侧驱动电机失效同样制订了容错控制策略,与单侧失效控制类似。本发明提供的容错控制方法,提高了整车主动安全性能。
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公开(公告)号:CN112959992B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110373700.5
申请日:2021-04-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明旨在解决针对重型商用车动态规划能量管理方法计算负荷大的问题,设计基于能效分析与效率最优的混合动力汽车能量管理方法,并与动态规划能量管理方法进行对比。本方法通过对混合动力汽车进行整车级别的能量流分析得到整车能量守恒方程,定义整车平均效率和瞬时效率,描述了如何以瞬时效率最优为目标选择发动机工作点和挡位的计算过程,针对重型商用车制定了模式切换规则。本发明将基于规则的能量管理方法与动态规划的能量管理方法进行对比,提出从油耗、电机发动机扭矩对比、发动机工作点的三个维度进行对比,证明本文所提出的管理方法的有效性。
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公开(公告)号:CN112455291B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202011420417.5
申请日:2020-12-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种燃料电池汽车复合电源瞬时最优能量管理方法,包括:第一步,瞬时最优寻优函数的确定;第二步,确定复合电源需求功率;第三步,初始化寻优边值a、b;第四步,基于寻优边值进行黄金分割;第五步,确定当前复合电源需求功率下分配给蓄电池的功率;第六步,计算每个功率条件下分配给蓄电池的最优功率;第七步,应用最优参数进行整车能量管理。本发明提供的方法基于瞬时最优的控制思想,实现燃料电池汽车复合电源之间最优功率分流,解决了复合电源耦合度高,控制策略复杂的问题,充分发挥了复合电源燃料电池汽车的高能量密度和功率密度等优点。
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公开(公告)号:CN112977042A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110392375.7
申请日:2021-04-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明旨在解决当前军用越野车存在的军用复杂工况适应能力差、通过性不足、后勤补给难等问题,提出了一种军用越野车机电液复合驱动系统及其驱动方法,属于混合动力汽车技术领域。本驱动系统包括发动机、取力器、行星混合动力系统、轮毂液压马达驱动系统、轮毂电机系统,使整车具有多种工作模式,可根据不同行驶工况的特性和驾驶需求切换至相应的驱动模式,充分发挥轮毂液压马达驱动系统低速大转矩的高通过性优势、轮毂电机动态响应快与静默行驶优势以及行星混合动力系统低油耗性与控制灵活优势,增强军用越野车应对军用复杂行驶工况的适应性,提高整车通过性、机动性和经济性。
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公开(公告)号:CN112959509A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110354297.1
申请日:2021-04-01
Applicant: 吉林大学
IPC: B28C5/42
Abstract: 本发明公开了一种混凝土搅拌车上装混合驱动系统及其驱动方法,旨在解决传统混凝土搅拌车存在的怠速时间长油耗高、液压驱动系统故障导致搅拌筒停止转动等问题,该上装混合驱动系统包括发动机、取力器、液压泵、液压马达、离合器、转矩耦合器、搅拌筒、减速机、电机、逆变器、动力电池;本发明在传统液压驱动装置基础上通过转矩耦合器并联一个电驱系统,具有电机单独驱动,发动机单独驱动、发动机驱动并发电、发动机电机联合驱动四种驱动模式,解决了传统搅拌车上装驱动系统模式单一的问题,提高了整车燃油经济性,增加了上装驱动系统的冗余度,避免液压驱动系统故障时搅拌筒停止转动造成的经济损失。
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公开(公告)号:CN112977042B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110392375.7
申请日:2021-04-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明旨在解决当前军用越野车存在的军用复杂工况适应能力差、通过性不足、后勤补给难等问题,提出了一种军用越野车机电液复合驱动系统及其驱动方法,属于混合动力汽车技术领域。本驱动系统包括发动机、取力器、行星混合动力系统、轮毂液压马达驱动系统、轮毂电机系统,使整车具有多种工作模式,可根据不同行驶工况的特性和驾驶需求切换至相应的驱动模式,充分发挥轮毂液压马达驱动系统低速大转矩的高通过性优势、轮毂电机动态响应快与静默行驶优势以及行星混合动力系统低油耗性与控制灵活优势,增强军用越野车应对军用复杂行驶工况的适应性,提高整车通过性、机动性和经济性。
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