하이브리드 차량의 산소센서 진단 장치 및 그 진단 방법
    12.
    发明公开
    하이브리드 차량의 산소센서 진단 장치 및 그 진단 방법 无效
    用于混合动力车用氧传感器的诊断装置及其诊断方法

    公开(公告)号:KR1020160066976A

    公开(公告)日:2016-06-13

    申请号:KR1020140172469

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 본발명은하이브리드차량의산소센서진단장치및 진단방법을개시한다. 본발명의일 실시예에따른하이브리드차량의산소센서진단장치는산소센서에대한진단요청신호가수신되면진단실행조건이만족되는지여부를확인하여그 결과에따라엔진에대한연료차단또는연료공급을제어하며, 엔진오프금지요청신호가수신되면기 설정된일정시간동안엔진이계속온 상태를유지하도록제어하는하이브리드제어기및 상기진단요청신호및 엔진오프금지요청신호를생성하여상기하이브리드제어기에출력하며, 상기하이브리드제어기의지시에따라상기산소센서에대한진단을수행하여상기산소센서의고장여부를판정하는엔진제어기를포함할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及用于诊断混合动力车辆的氧传感器的装置和方法。 根据本发明的实施例的用于诊断混合动力车辆的氧传感器的装置包括:混合控制器,当接收到用于氧传感器的诊断请求信号时,确认是否满足诊断执行条件,控制燃料减少 或燃料供给,并且当接收到发动机关闭禁止请求信号时,控制发动机连续保持接通状态; 以及发动机控制器,其生成并输出诊断请求信号和发动机关闭禁止请求信号到混合控制器,根据混合控制器的指令对氧传感器进行诊断,并且确定氧传感器是否具有异常 。

    하이브리드 차량의 구동 제어 장치
    13.
    发明公开
    하이브리드 차량의 구동 제어 장치 有权
    混合动力车辆的驾驶控制装置

    公开(公告)号:KR1020160055635A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:KR1020140155692

    申请日:2014-11-10

    Inventor: 신동준

    Abstract: 본기술은하이브리드차량의구동제어장치에관한것으로, 본기술의일 실시예에따른하이브리드차량의구동제어장치는차량의주행속도를검출하고검출된주행속도에대한정보를출력하는차속산출부, 상기차량이운행중인도로의경사도를검출하고검출된경사도에대한정보를출력하는경사도감지부및 상기주행속도및 상기경사도에따른차량의주행부하를판단하고상기주행부하의크기에따라차량의구동모드를제어하는모드천이제어부를포함할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及混合动力车辆的驱动控制装置。 根据本发明的一个实施例,用于混合动力车辆的驱动控制装置包括:车速计算单元,其检测车辆的行驶速度并输出关于检测到的行驶速度的信息; 检测单元,其检测车辆行驶的道路的坡度,并输出关于所检测的坡度的信息; 以及模式转移控制单元,其根据所述梯度来确定所述车辆的行驶速度和驾驶负荷,并且根据所述行驶负荷的大小来控制所述车辆的驾驶模式。 本发明可以提高燃料效率。

    친환경 차량의 저전압 직류 변환기의 출력 제어 방법, 및 친환경 차량의 저전압 직류 변환기
    16.
    发明授权
    친환경 차량의 저전압 직류 변환기의 출력 제어 방법, 및 친환경 차량의 저전압 직류 변환기 有权
    一种环保车辆的低压DC转换器的输出控制方法以及一种环保车辆的低压DC转换器

    公开(公告)号:KR101713735B1

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:KR1020150098313

    申请日:2015-07-10

    Abstract: 친환경차량의저전압직류변환기(LDC)의출력제어방법은, 친환경차량의주행을위한고전압배터리를이용하여전장부하에전력을공급하는보조배터리를충전또는방전시키는저전압직류변환기에포함된이벤트판단부가주행경로정보에근거하여친환경차량의전방구간의주행이벤트(event)를예측하는단계와, 저전압직류변환기의예측부가친환경차량의전방구간의주행이벤트전 주행이벤트에서의보조배터리의 SOC(State Of Charge)를예측하는단계와, 저전압직류변환기의가변전압출력부가보조배터리의현재 SOC와보조배터리의예측된 SOC 사이의비교결과에근거하여저전압직류변환기의출력전압을변환하여전장부하또는보조배터리로출력하는단계를포함한다. 보조배터리의예측된 SOC는친환경차량의운전자가친환경차량의전방구간의주행이벤트전에브레이크페달을밟은시점의성향에따른보조배터리의충전시간에의해결정되거나또는친환경차량의운전자가친환경차량의전방구간의주행이벤트전에악셀페달을밟은시점의성향에따른보조배터리의방전시간에의해결정된다.

    Abstract translation: 为环保车辆的低电压直流转换器(LDC)输出控制方法,所述事件判定部分驱动包含在低电压直流转换器,用于使用所述高压电池用于驱动环保车辆充电或放电供给电力电场装载二次电池 的步骤,以及驾驶辅助(充电状态)的环境友好型车辆的以低电压直流转换器,用于预测所述环境友好型车辆的前部的一个正在运行的事件(事件)的电池eseoui事件的SOC之前的预测部前部区段运行时,基于所述路径信息 以及基于辅助电池的当前SOC与辅助电池的预测SOC之间的比较结果将低压DC转换器的输出电压输出到电场负载或辅助电池的步骤, 它包括。 二次电池的预测SOC具有驱动器的前部区域是根据在环境友好的车辆驾驶员的时间倾斜的水晶的生态友好的车辆,或环境友好型车辆由二次电池的充电时间的环境友好型车辆的前部的运行事件之前踩踏制动踏板 由辅助电池的放电时间根据在辅助电池的运行事件之前踩下加速器踏板的时间的趋势确定。

    친환경 차량의 저전압 직류 변환기의 출력 제어 방법, 및 친환경 차량의 저전압 직류 변환기
    17.
    发明公开
    친환경 차량의 저전압 직류 변환기의 출력 제어 방법, 및 친환경 차량의 저전압 직류 변환기 有权
    绿色汽车和绿色汽车低压DC-DC转换器低压直流 - 直流转换器输出控制方法

    公开(公告)号:KR1020170006915A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:KR1020150098313

    申请日:2015-07-10

    Abstract: 친환경차량의저전압직류변환기(LDC)의출력제어방법은, 친환경차량의주행을위한고전압배터리를이용하여전장부하에전력을공급하는보조배터리를충전또는방전시키는저전압직류변환기에포함된이벤트판단부가주행경로정보에근거하여친환경차량의전방구간의주행이벤트(event)를예측하는단계와, 저전압직류변환기의예측부가친환경차량의전방구간의주행이벤트전 주행이벤트에서의보조배터리의 SOC(State Of Charge)를예측하는단계와, 저전압직류변환기의가변전압출력부가보조배터리의현재 SOC와보조배터리의예측된 SOC 사이의비교결과에근거하여저전압직류변환기의출력전압을변환하여전장부하또는보조배터리로출력하는단계를포함한다. 보조배터리의예측된 SOC는친환경차량의운전자가친환경차량의전방구간의주행이벤트전에브레이크페달을밟은시점의성향에따른보조배터리의충전시간에의해결정되거나또는친환경차량의운전자가친환경차량의전방구간의주행이벤트전에악셀페달을밟은시점의성향에따른보조배터리의방전시간에의해결정된다.

    Abstract translation: 提供一种用于控制车辆的LDC转换器的输出的方法。 LDC对使用高压电池驱动车辆的电子负载供电的辅助电池进行充电和放电。 该方法包括基于行驶路线信息和辅助电池的SOC在车辆前部的行驶事件之前的驾驶事件中预测车辆的前部的行驶事件。 基于辅助电池的电流SOC与辅助电池的预测SOC之间的比较结果,将低压DC-DC转换器的输出电压转换并输出到电子负载或辅助电池。 预测的SOC由在车辆的前部的驾驶事件之前的制动器或加速器踏板被接合的充电时间确定。

    하이브리드 차량의 저전압 직류컨버터 전압 가변제어 방법
    18.
    发明公开
    하이브리드 차량의 저전압 직류컨버터 전압 가변제어 방법 有权
    用于控制混合动力汽车的LDC电压的方法

    公开(公告)号:KR1020160086567A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:KR1020150004030

    申请日:2015-01-12

    Inventor: 신동준 최용각

    CPC classification number: B60W20/00 B60H1/00271 B60W10/26

    Abstract: 본발명은하이브리드차량의저전압직류컨버터전압가변제어방법에관한것으로, 더욱상세하게는저전압직류컨버터의출력전압설정을최적화하여연비개선효과를얻기위한하이브리드차량의저전압직류컨버터전압가변제어방법에관한것이다. 이에본 발명에서는, 시동초기에차량의냉방성능을최대화하기위한공조장치의쿨다운완료여부를판단하는과정; 차량의고전장부하가작동하는고전장모드인경우상기고전장부하를부하의전압소모량을고려하여 2개이상의그룹으로구분하는과정; 상기공조장치의쿨다운완료시차량의냉각이필요한것으로판단되면, 고전압을소모하는고전장부하 B그룹의작동여부및 차량의주행여부를판단하여 LDC 출력전압을결정하는과정;을포함하는것을특징으로하는하이브리드차량의저전압직류컨버터전압가변제어방법을제공한다.

    Abstract translation: 本发明涉及混合动力车辆的低压直流(DC)-DC转换器(LDC)的可变控制方法,更具体地,涉及一种混合动力车辆的LDC变换器的可变控制方法 最大化LDC转换器的输出电压设置,以提高燃油效率。 混合动力车辆的LDC变换器的可变控制方法包括:在启动的初始阶段,判定是否完成空调装置的冷却以最大化车辆的冷却性能的步骤; 考虑到施加车辆的高电场负荷的高电场模式的情况下的负载的电力消耗量,将高电场负荷分类为至少两组; 以及通过确定具有高电场负载和消耗高电压的组B是否被操作来确定LDC的输出电压的步骤,以及当确定在冷却时需要车辆的冷却时是否驱动车辆 空调装置完成。

    하이브리드 차량의 변속패턴 제어 장치 및 방법
    19.
    发明授权
    하이브리드 차량의 변속패턴 제어 장치 및 방법 有权
    用于控制混合动力车辆变速箱型式的方法和装置

    公开(公告)号:KR101619654B1

    公开(公告)日:2016-05-10

    申请号:KR1020140171905

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 본발명은하이브리드차량의변속패턴가변제어방법에관한것으로서, 더욱상세하게는현재 SOC 상태에따른변속패턴결정시전기부하총량을고려함으로써, 변속패턴이엔진충전파워를확보할수 있는패턴으로용이하게전환될수 있도록한 하이브리드차량의변속패턴제어방법에관한것이다. 즉, 본발명은하이브리드차량의전기부하사용량을변속패턴종류를결정할때 반영하여보상해줌으로써, 차량의전기부하증가로인한배터리 SOC 과하락을사전에방지할수 있고, 전기부하증가시변속패턴을변속기입력단스피드를상승하는방향으로결정하여배터리충전을위한엔진충전파워를확보할수 있도록함으로써, 배터리충전효율향상에따른연비개선을도모할수 있도록한 하이브리드차량의변속패턴가변제어방법을제공하고자한 것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于控制混合动力车辆的可变换档图案的方法,更具体地,涉及一种用于控制混合动力车辆的换档模式的方法,以便容易地将换档模式切换到能够通过以下方式确保发动机充气功率的模式 考虑根据当前SOC状态确定移动模式时的电负载的总量。 换句话说,本发明提供了一种用于控制混合动力车辆的可变换档模式的方法,其中在确定换档模式的种类时,混合动力车辆的电负荷消耗被反映和补偿,可以防止 由于车辆的电气负载的增加而导致的电池SOC的过度下降,在提高变速器的输入齿轮速度的方向上确定换档方向,以确保用于对电池充电的发动机充电电力,并且可以改善燃料 根据电池充电效率的提高而提高效率。

    하이브리드 차량의 전부하 모드 제어 장치 및 방법
    20.
    发明公开
    하이브리드 차량의 전부하 모드 제어 장치 및 방법 有权
    控制车辆全负荷模式的装置和方法

    公开(公告)号:KR1020150075628A

    公开(公告)日:2015-07-06

    申请号:KR1020130163785

    申请日:2013-12-26

    Inventor: 신동준 이준혁

    Abstract: 본발명은하이브리드차량의주행모드를고려하여모터방전가능토크를최적으로확보함으로써, 전부하진입가능성을낮춰연비를개선하고운전성을향상시키는하이브리드차량의전부하모드제어장치및 방법에관한것이다. 본발명의실시예에따른하이브리드차량의전부하모드제어방법은운전자의요구토크가발생하면, 운전자요구토크를계산하는단계; 현재하이브리드차량의주행모드를판단하는단계; 상기주행모드에따른모터방전가능토크를계산하는단계; 엔진부분부하최대출력토크를계산하는단계; 그리고상기모터방전가능토크와상기엔진부분부하최대출력토크를기초로전부하모드진입여부를결정하는단계;를포함할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于控制混合动力电动汽车的全负荷模式的装置和方法,其中进入全负荷模式的可能性降低,通过最佳地确保电动机可放电扭矩来提高燃料效率和提高驾驶性能 考虑到混合电动车辆的驱动模式。 根据本发明的实施例的用于控制混合动力车辆的满载模式的方法包括以下步骤:如果产生驾驶员所需的扭矩,则计算驾驶员需要的扭矩; 确定混合动力电动车辆的当前驱动模式; 根据驱动模式计算电机排放转矩; 计算发动机部分负荷的最大输出转矩; 以及基于发动机的部分负荷的电动机排放转矩和最大输出转矩来判定是否进入满负荷模式。

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