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公开(公告)号:CN109560628B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201810251201.7
申请日:2018-03-26
Abstract: 一种油循环型电动机和包括该电动机的环保车辆,油循环型电动机可包括油循环装置,其具有沿定子芯的周围形成并且由油泵泵送的冷却油被引入和排出的冷却油室,其中冷却油被引入冷却油室,润湿卷绕定子芯的定子线圈,然后从冷却油室排出。
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公开(公告)号:CN105365809B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201410836698.0
申请日:2014-12-29
Applicant: 现代自动车株式会社
CPC classification number: B60W10/26 , B60K1/02 , B60K6/442 , B60K6/48 , B60K6/485 , B60K2006/4825 , B60L53/24 , B60L58/12 , B60L58/13 , B60L2240/421 , B60L2240/425 , B60L2240/441 , B60L2240/445 , B60L2260/26 , B60L2260/44 , B60W10/08 , B60W20/13 , B60W30/1843 , B60W2050/002 , B60W2510/081 , B60W2510/085 , B60W2510/087 , B60W2710/242 , H01M10/44 , H01M10/441 , H01M10/443 , Y02T10/6221 , Y02T10/6226 , Y02T10/6234 , Y02T10/6252 , Y02T10/642 , Y02T10/7005 , Y02T10/7044 , Y02T10/705 , Y02T90/14 , Y10S903/93
Abstract: 本发明提供一种使用电动机和混合起动发电机(HSG)对高电压电池强制性地充电的方法,其能够同时使用所述电动机和所述HSG按最大充电功率对所述高电压电池强制性地充电。所述方法是通过以下操作来进行的:使用所述电动机和所述HSG的三维(3D)最大充电功率图计算用于所述高电压电池的最大可充电功率,在同时使用所述电动机和所述HSG的强制充电期间使用能量集成调整最大充电功率,和应用过度温度防止逻辑以用于在强制充电模式中保护所述电动机和所述HSG免于过度温度。
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公开(公告)号:CN105416272A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201410827591.X
申请日:2014-11-21
Applicant: 现代自动车株式会社
CPC classification number: B60W20/40 , B60K6/387 , B60K6/48 , B60K2006/268 , B60K2006/4825 , B60W10/02 , B60W10/06 , B60W10/08 , B60W10/26 , B60W10/30 , B60W20/00 , B60W30/194 , B60W2510/081 , B60W2510/246 , B60W2550/12 , B60W2710/0644 , F02D41/062 , F02D41/30 , F02N11/04 , F02N11/0862 , F02N2200/042 , F02N2200/063 , F02N2200/122 , F02N2300/104 , F02N2300/2002 , H02P1/00 , H02P2101/25 , Y02T10/6221 , Y02T10/6252 , Y02T10/6286 , Y10S903/93
Abstract: 本发明提供一种混合动力车的发动机转速的控制方法,该混合动力车包括连接到变速器的电动机、向所述电动机提供驱动电压的电池、通过发动机离合器选择性地连接到所述电动机的发动机、以及连接到所述发动机的混合起动发电机(HSG),所述控制方法包括如下步骤:当所述发动机被起动时将外部空气温度与预设温度比较;根据外部空气温度与预设温度的比较,设定所述电池的降额因子;根据电池电压确定所述混合起动发电机的输出区域;以及根据所设定的电池的降额因子和所确定的混合起动发电机的输出区域输出所述混合起动发电机的可用扭矩。
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公开(公告)号:CN105365809A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410836698.0
申请日:2014-12-29
Applicant: 现代自动车株式会社
CPC classification number: B60W10/26 , B60K1/02 , B60K6/442 , B60K6/48 , B60K6/485 , B60K2006/4825 , B60L53/24 , B60L58/12 , B60L58/13 , B60L2240/421 , B60L2240/425 , B60L2240/441 , B60L2240/445 , B60L2260/26 , B60L2260/44 , B60W10/08 , B60W20/13 , B60W30/1843 , B60W2050/002 , B60W2510/081 , B60W2510/085 , B60W2510/087 , B60W2710/242 , H01M10/44 , H01M10/441 , H01M10/443 , Y02T10/6221 , Y02T10/6226 , Y02T10/6234 , Y02T10/6252 , Y02T10/642 , Y02T10/7005 , Y02T10/7044 , Y02T10/705 , Y02T90/14 , Y10S903/93
Abstract: 本发明提供一种使用电动机和混合起动发电机(HSG)对高电压电池强制性地充电的方法,其能够同时使用所述电动机和所述HSG按最大充电功率对所述高电压电池强制性地充电。所述方法是通过以下操作来进行的:使用所述电动机和所述HSG的三维(3D)最大充电功率图计算用于所述高电压电池的最大可充电功率,在同时使用所述电动机和所述HSG的强制充电期间使用能量集成调整最大充电功率,和应用过度温度防止逻辑以用于在强制充电模式中保护所述电动机和所述HSG免于过度温度。
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公开(公告)号:CN101459399B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN200810127261.4
申请日:2008-06-30
Applicant: 现代自动车株式会社
IPC: H02P6/08
Abstract: 本发明提供了一种混合动力电动车中的电机转矩的控制方法,其可通过对混合动力电动车电机(内部永磁同步电机)的温度变化提供转矩控制补偿逻辑,从而减小电流控制图形成时间并简化控制算法。本方法包括:基于发动机室的温度形成单个电流控制图;根据如速度和转矩等电机载荷状态来确定需要温度补偿的电机工作范围;得出转矩指令补偿的优化公式;利用该优化公式确定转矩指令补偿值;用该转矩指令补偿值生成新的转矩指令,并将该新的转矩指令应用于该单个电流控制图;将用于对根据温度变化的转矩变化进行补偿的电流施加给电机。
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公开(公告)号:CN101459399A
公开(公告)日:2009-06-17
申请号:CN200810127261.4
申请日:2008-06-30
Applicant: 现代自动车株式会社
IPC: H02P6/08
Abstract: 本发明提供了一种混合动力电动车中的电机转矩的控制方法,其可通过对混合动力电动车电机(内部永磁同步电机)的温度变化提供转矩控制补偿逻辑,从而减小电流控制图形成时间并简化控制算法。本方法包括:基于发动机室的温度形成单个电流控制图;根据如速度和转矩等电机载荷状态来确定需要温度补偿的电机工作范围;得出转矩指令补偿的优化公式;利用该优化公式确定转矩指令补偿值;用该转矩指令补偿值生成新的转矩指令,并将该新的转矩指令应用于该单个电流控制图;将用于对根据温度变化的转矩变化进行补偿的电流施加给电机。
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公开(公告)号:CN107918099B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201611261227.7
申请日:2016-12-30
Applicant: 现代自动车株式会社
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明提供了一种诊断永磁电动机的磁化故障的方法。该方法包括计算用于安装在电动机处的旋转变压器的偏移校正的旋转变压器偏移值;计算校正偏差,即,所计算的旋转变压器偏移值和预定参考值之间的差值,以将所计算的校正偏差与容许误差进行比较;当所计算的校正偏差大于容许误差时,将所计算的校正偏差和永磁体的反向磁化的预定相位差值之间的差值与容许误差进行比较;以及当所计算的校正偏差与永磁体的反向磁化的预定相位差值之间的差值等于或小于容许误差时,确定该永磁电动机处于反向磁化状态。
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公开(公告)号:CN109560628A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201810251201.7
申请日:2018-03-26
CPC classification number: H02K9/19 , H02K1/20 , H02K3/24 , H02K3/325 , H02K5/20 , H02K7/006 , H02K2203/12 , H02K3/46
Abstract: 一种油循环型电动机和包括该电动机的环保车辆,油循环型电动机可包括油循环装置,其具有沿定子芯的周围形成并且由油泵泵送的冷却油被引入和排出的冷却油室,其中冷却油被引入冷却油室,润湿卷绕定子芯的定子线圈,然后从冷却油室排出。
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公开(公告)号:CN104723900B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201410643840.X
申请日:2014-11-11
Applicant: 现代自动车株式会社
IPC: B60L15/20
CPC classification number: B60L11/18 , B60K1/00 , B60L3/12 , B60L11/1803 , B60L15/025 , B60L15/2045 , B60L2240/421 , B60L2240/423 , B60L2240/427 , B60L2240/429 , B60L2240/547 , B60L2240/549 , B60L2260/44 , B60W10/00 , B60W20/00 , H02P21/22 , Y02T10/56 , Y02T10/643 , Y02T10/7005 , Y02T10/72 , Y02T10/7283
Abstract: 本发明涉及电动车辆的控制方法和系统。提供了一种用于控制电动车辆的系统及其方法。电动车辆的控制方法包括操作电池和电机;检测转矩命令、电机转速和电机电流;从电机电流计算电机电压;以及确定基于电机的转速范围的电压利用率何时大于预定值。此外,该方法包括当电压利用率小于预定值时生成基于电机转速的工作点校正函数并且从工作点校正函数计算根据电机转速的电流命令。此外,该方法还包括输出所计算出的电流命令。
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公开(公告)号:CN103869273B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201310756917.X
申请日:2013-12-12
Applicant: 现代自动车株式会社
IPC: G01R35/02
CPC classification number: G01R35/005 , B60L3/0007 , B60L3/003 , B60L3/0038 , B60L3/0061 , B60L3/0069 , B60L3/0084 , B60L3/04 , B60L11/00 , B60L11/14 , B60L11/1861 , B60L15/20 , B60L2200/10 , B60L2200/18 , B60L2200/32 , B60L2200/36 , B60L2210/40 , B60L2240/12 , B60L2240/36 , B60L2240/421 , B60L2240/423 , B60L2240/429 , B60L2240/525 , B60L2250/10 , B60L2250/16 , B60L2260/26 , B60L2260/44 , B60L2270/142 , B60L2270/145 , G01R19/0092 , G01R31/42 , H02P29/68 , Y02T10/645 , Y02T10/70 , Y02T10/7005 , Y02T10/7044 , Y02T10/705 , Y02T10/7077 , Y02T10/7241 , Y02T10/7275
Abstract: 提供了一种电流传感器的偏移补偿方法和电机驱动系统,该偏移补偿方法用于确定电流传感器的偏移补偿是否异常,并且电机驱动系统包括该电流传感器。该偏移补偿方法包括:补偿电流传感器的偏移,以及确定该电流传感器的偏移补偿是否异常。
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