The power control system of the present invention relates to a hybrid vehicle, the hybrid system including the vehicle engine and the power motor, the engine power and at least one of the motor for driving the car battery, to charge power supply or power electric machine receives motor. Including the power line traffic control system: status determination module for real-time identification and determine real-time traffic parameters of each section of the car running the line, make sure the module of hybrid power system working state, to confirm the working state parameters of hybrid system, and hybrid powertrain to confirm the state of the module, for confirmation hybrid powertrain parameters, wherein the power control system of real-time traffic sections based on the shape The hybrid power system of the automobile is optimized by the state parameter, the working state parameter of the hybrid power system and the state parameter of the hybrid power system assembly.
【技术实现步骤摘要】
一种混合动力汽车的动力控制系统
本专利技术涉及一种混合动力汽车的动力控制系统,尤其涉及一种基于线路的交通状况的混合动力公共交通客车或公交车的动力控制系统。
技术介绍
当前,控制空气中PM2.5,是市内公共交通车辆节能减排的重要贡献。图1是一种混合动力客车的混合动力系统的示意图。对于图1的示意图,发动机及电机之间可增加离合器。另外图7显示了图7的高压电池荷电状态,其中电池允许最大值MAX和和最小值MIN来源于高压电池的限制,主动放电值D表明当荷电状态达到D时可以提高电助力在行驶中的比例;电助力允许值E表明当荷电状态低于E时,行驶中不可以使用电机助力,高压电池仅提供附件消耗使用;强制充电值B表明车辆优先进行充电,需满足能量管理。该客车的混合动力系统,在传统的公共汽车动力总成基础上,包括发动机12、发动机控制器(EMS)16、变速器10、变速器控制器(TCU)17、控制总线等,增加高压电动系统总成,包括高压电池18、高压电池管理系统(BMS)19、发电-电动机(ISG)11、动力力电子模块13、发电-电动机控制器(MCU)14、混合动力整车控制单元(HCU)15、CAN通讯总线等。该客车的混合动力系统,增加以下功能:1)自动启停。在红绿灯停车、交通堵塞停车时,自动停止发动机运转。2)减速断油。踩制动踏板减速、踩制动踏板下坡滑行时,自动断开燃油。3)能量回收。刹车、下坡滑行时,回收制动产生的能量,给高压电池自动充电。4)怠速充电。当高压电池荷电状态小于图7的高压电池荷电状态的特定值A时,停车过程中发动机对高压电池进行充电,保证起步加速后有足够电池电量的保留 ...
【技术保护点】
一种混合动力汽车的动力控制系统,所述汽车的混合动力系统包括:发动机和发电‑电动机,所述发动机和发电‑电动机中的至少一个用于驱动所述汽车,高压电池,其用于向发电‑电动机供电或者接收发电‑电动机的充电,所述动力控制系统包括:线路交通状况确定模块,用于实时识别和确定汽车运行线路中各个路段的实时交通状况参数,混合动力系统工作状态的确认模块,用于确认所述混合动力系统的工作状态参数,以及混合动力系统总成状态的确认模块,用于确认混合动力系统总成状态参数,其中所述动力控制系统基于所述各个路段的实时交通状况参数、所述混合动力系统的工作状态参数和混合动力系统总成状态参数,对汽车的混合动力系统进行优化。
【技术特征摘要】
1.一种混合动力汽车的动力控制系统,所述汽车的混合动力系统包括:发动机和发电-电动机,所述发动机和发电-电动机中的至少一个用于驱动所述汽车,高压电池,其用于向发电-电动机供电或者接收发电-电动机的充电,所述动力控制系统包括:线路交通状况确定模块,用于实时识别和确定汽车运行线路中各个路段的实时交通状况参数,混合动力系统工作状态的确认模块,用于确认所述混合动力系统的工作状态参数,以及混合动力系统总成状态的确认模块,用于确认混合动力系统总成状态参数,其中所述动力控制系统基于所述各个路段的实时交通状况参数、所述混合动力系统的工作状态参数和混合动力系统总成状态参数,对汽车的混合动力系统进行优化。2.根据权利要求1所述的动力控制系统,其特征在于,所述线路交通状况确定模块确定所述汽车的运行的时间和日期,所述时间和日期从所述汽车的控制器上读取。3.根据权利要求1所述的动力控制系统,其特征在于,所述线路交通状况确定模块对交通状况参数的识别和确认包括:1)该运行线路总长度的识别,所述总长度为所述汽车钥匙开关打开和关闭时车辆所行驶的距离,2)该运行线路公交车站之间距离的识别,公交车站之间距离为本次车速为零且乘客门开关打开与上次车速为零且乘客门开关打开时车辆所行驶的距离,3)该线路的总车站数识别,4)该线路各车站之间的交叉路口红绿灯识别,在凌晨和夜间,道路畅通,当所述汽车的速度为零时间大于15秒小于300秒时,为一个红绿灯路口,5)所述汽车路过该线路任一交叉路口红绿灯时,亮红灯或亮绿灯是随机的,长日期的在凌晨和夜间行驶,积累识别出各交叉路口红绿灯路口,6)该线路各车站之间的交叉路口红绿灯距离识别,所述汽车在各红绿灯路口之间行驶的距离,7)该线路各车站之间的平坦路段识别,在凌晨和夜间,道路畅通,所述汽车在低扭矩、高车速、高档位工况下所连续行驶的距离,8)该线路各车站之间的上坡路长度识别,在凌晨和夜间,道路畅通,所述汽车在大扭矩、低车速、低档位工况下所连续行驶的距离,9)该线路各车站之间的下坡路长度识别,所述汽车在零扭矩、轻踩制动、高车速工况下所连续行驶的距离,10)该线路各车站之间的交替上下坡路长度识别,所述汽车在大扭矩、低车速、低档位工况下所连续行驶的距离,所述汽车在低扭矩、高车速、高档位工况下所连续行驶的距离,两者交替出现,11)该线路的各车站之间最高车速识别,12)该线路的各车站之间堵车时间识别,各车站之间的堵车次数乘以每次堵车的时间,13)该线路的各车站之间低车速行驶距离识别,车速小于10km/h、10--14km/h、15--19km/h、20--24km/h、25--30km/h的各时间段行驶的时间,取连续的速度区间的最长行驶时间,14)每时间段的各车站之间的交通状况识别,依据上述1)到13)识别每半小时内交通状况,15)按交通时段统计交通状况:早高峰、晚高峰、午间、夜间、黎明。4.根据权利要求3所述的动力控制系统,其特征在于,所述线路交通状况确定模块对交通状况的识别和确认还包括:16)日期识别:包含日期的时间信号从所述汽车动力系统控制器获取,按日期分类统计:假日:周日至周六,工作日:周一至周五,节假日:过年长假7天、节日长假-7天、节日短假-3天,17)日交通状况识别:按上述的日期分类,按上述依据上述1)到15),识别工作日、假日、节假日的日交通状况,18)上述工作日、假日、节假日还可以细分,识别各类日期的日交通状况,19)按交通日期和时段统计交通状况:早高峰、晚高峰、午间、夜间、黎明。5.根据权利要求4所述的动力控制系统,其特征在于,所述线路交通状况确定模块对交通状况的识别和确认包括:20)交通状态识别:1.饱和:常堵路段2.畅通:畅通路段3.维修:同一路段堵塞一站以上4.改道:新的路程,重新学习5.进站:门开关一次,且距离上次开关门时路程大于100米。6.根据权利要求1所述的动力控制系统,其特征在于,还包括所述混合动力系统工作状态的确认模块,用于确认所述混合动力系统的下面的工作状态参数:1)纯电动模式,当在发动机与电机之间存在离合器时,所述混合动力系统能够工作在纯电动模式,汽车只由高压电池驱动;2)上下电状态,所述混合动力系统收到钥匙开关打开信号并且高压系统上电完成,发动机启动成功;所述混合动力系统收到钥匙开关关闭信号且高压系统下电完成,发动机关闭成功;3)自动停止状态,在红灯时或临时堵车停车、交通堵塞停车时,踩制动踏板,自动停止发动机运转;4)自动启动状态,在绿灯放行、交通堵塞清除时,踩加速踏板或,松开制动踏板,自动启动发动机,开起车辆;5)减速断油状态,踩制动踏板减速、踩制动踏板下坡滑行或松掉油门踏板时,自动断开燃油;6)能量回收功能。刹车、下坡滑行或松掉油门踏板时,回收制动产生的能量,给高压电池自动...
【专利技术属性】
技术研发人员:孙俊,赵鑫,谷靖,张吉军,邓大千,冯建苗,王连旭,
申请(专利权)人:上海汽车集团股份有限公司,
类型:发明
国别省市:上海,31
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