The invention relates to a plug-in hybrid car engine energy-saving predictive control method based on optimal operation line, plug-in hybrid electric vehicle control method, especially relates to a real time optimal, the first step is to determine the optimal operation line of engine, the second step for vehicle modeling, third step control strategy for the fourth step for the formula. The on-line optimal control, the fifth step is the sixth step for the weight parameter adjustment, whether meet the target judgment, without knowing the future of all vehicle driving conditions, and can adjust on-line optimization of plug-in hybrid electric vehicle energy flow. Different from traditional methods need to know the future of all vehicle driving conditions; the control strategy to make use of the energy of the battery, in order to make better use of plug-in hybrid electric vehicle battery capacity is big, more free energy recycling braking; various operation mode of plug-in hybrid electric vehicle: electric mode, regenerative braking mode the engine charging mode, the engine motor CVT Hybrid drive mode, can use the proposed algorithm; the use of this method can greatly improve the fuel economy and emission performance.
【技术实现步骤摘要】
一种基于发动机最优工作线的插电式混合动力汽车节能预测控制方法
本专利技术涉及一种基于发动机最优工作线的插电式混合动力汽车节能预测控制方法,特别涉及一种实时最优的插电式混合动力汽车控制方法。
技术介绍
全球能源与环境形势的日益严峻,特别是国际金融危机对汽车产业的巨大冲击,推动世界各国加快汽车产业战略转型。为开发出更加节能环保的汽车,解决上述两大问题,插电式混合动力汽车目前已被产业化。与传统汽车相比,插电式混合动力汽车具有电池和燃油双系统驱动的冗余性,运用这种冗余性可以调节驱动装置工作点到最优位置,从而实现节能减排目标。预计未来汽车的主流将是这种混合动力汽车。由于插电式混合动力汽车可以回收伴随车辆减速产生的再生制动能量;利用驱动系统的冗余性(发动机和电机)优化驱动装置工作点;利用大容量蓄电池储存的电能辅助发动机驱动或者电动模式运行,因此可以极大地发挥节能减排效用。但是最优工作点随发动机的特性,周围车辆的行驶状态,道路交通条件的改变而时刻改变着。而且,旋转系(发动机和电机)具有转速转矩极限,电池具有荷电状态极限,超出这些极限对于车辆关键零部件的性能影响很大。因此,插电式混合动力汽车的节能减排效果很大程度上依赖于其能量管理策略(满足约束条件)。而其关键技术为能量管理中央控制器中的实时最优化,以期实现控制策略的商业化,产业化。插电式混合动力汽车能量管理系统的控制策略是其研发的技术核心和设计难点。插电式混合动力汽车具有电量消耗和电量维持两个阶段。目前已经提出的控制策略大致可以分为4类:数值最优控制,解析最优控制,瞬时最优控制和启发式控制。数值最优控制的典型代表是动态规 ...
【技术保护点】
一种基于发动机最优工作线的插电式混合动力汽车节能预测控制方法,其特征在于:第一步,确定发动机最优工作线在一定发动机转速下发动机效率最高的发动机工作点,将其作为该转速下的发动机最优工作点,将发动机最小转速和最大转速范围内各转速的发动机最优工作点连成曲线,得到发动机最优工作线;第二步,车辆建模基于插电式混联混合动力汽车,根据车辆机械耦合和电子耦合关系,列写系统动力学方程,对动力学方程解耦,最终获得系统的状态空间数学模型,如式(1)所示,
【技术特征摘要】
1.一种基于发动机最优工作线的插电式混合动力汽车节能预测控制方法,其特征在于:第一步,确定发动机最优工作线在一定发动机转速下发动机效率最高的发动机工作点,将其作为该转速下的发动机最优工作点,将发动机最小转速和最大转速范围内各转速的发动机最优工作点连成曲线,得到发动机最优工作线;第二步,车辆建模基于插电式混联混合动力汽车,根据车辆机械耦合和电子耦合关系,列写系统动力学方程,对动力学方程解耦,最终获得系统的状态空间数学模型,如式(1)所示,式中x为状态量,u为控制量,xSOC为蓄电池荷电状态,VOC、Rbatt和Qbatt是蓄电池开路电压、内阻和容量,车辆的燃油经济性评价采用威兰氏线性模型,如式(2)所示,式中mf为燃油消耗率,参数Preq为车辆需求功率,cf为常数参数;第三步,公式化控制策略首先确定发动机最优工作线,其次运用所建立的数学模型和公式化控制策略求解最优控制问题,最后应用所求得的最优控制序列的第一个控制量于系统;电量消耗阶段的最优控制问题定义,如式(3)所示,式中T为预测区间,Pbatmin和Pbatmax为控制量约束,评价函数定义如式(4)所示,式中wx,wy,wd和we是权重系数,β为常数参数,SOCminlow和SOCmax为参数约束,障碍函数用于处理系统状态约束,电量消耗阶段的控制策略为通过评价函数第一项和第二项控制蓄电池的放电速率,需求功率的满足尽量使用蓄电池功率,不足部分由发动机补充,发动机工作时使其工作于其最优工作线附近...
【专利技术属性】
技术研发人员:余开江,许孝卓,张宏伟,王莉,杨俊起,苏珊,高如新,荆鹏辉,
申请(专利权)人:河南理工大学,
类型:发明
国别省市:河南,41
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