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公开(公告)号:CN112977406A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202011101202.7
申请日:2020-10-15
IPC: B60W20/15
Abstract: 本公开涉及一种混合动力车辆及其控制限速的方法,该方法包括:将车速和目标限速中的较小值确定为虚拟车速;将第一APS值和第二APS值中的较大值确定为虚拟APS值;当期望在目标限速下维持电池的SOC的第一模式和耗尽SOC的第二模式中转换为第二模式时,在实际APS值和第二APS值变得不相同的时间点转换为第二模式;以及通过将所确定的虚拟车速和所确定的虚拟APS值应用于第一变速模式和第二变速模式中的一个,来确定变速器挡位。
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公开(公告)号:CN112977073A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202010877366.2
申请日:2020-08-27
Abstract: 本发明涉及用于控制电动车辆的再生制动扭矩的装置及方法。所述电动车辆安装有防抱死制动系统(ABS)。所述装置和方法可以基于电动车辆的行为模型来补偿驱动电机的再生制动扭矩,从而最大限度地防止ABS进入运行范围,以使通过再生制动的能量回收率最大化。所述装置包括扰动提取器,该扰动提取器从电动车辆的行为模型与实际行为之间的差异中提取特定频带的扰动。所述装置包括扭矩补偿器,该扭矩补偿器基于由扰动提取器提取的扰动来补偿再生制动扭矩。
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公开(公告)号:CN111137299A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201910720977.3
申请日:2019-08-06
IPC: B60W40/105 , B60W40/107 , B60W40/10
Abstract: 本发明提供一种利用交通灯信息的行驶控制方法和用于执行该方法的车辆。利用交通灯信息引导低燃料效率行驶的方法包括:获取关于前方交通灯的交通灯信息;根据交通灯信息、当前车速以及可用加速速度和减速速度来确定车辆是否能够在不停车的情况下通过前方交通灯;当车辆能够在不停车的情况下通过前方交通灯时,输出使车辆能够在不停车的情况下通过前方交通灯的引导速度。具体地,前方交通灯信息包括关于交通灯的当前信号的信息以及关于直到当前信号变为另一信号的剩余时间的信息。
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公开(公告)号:CN106560361B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201610096278.2
申请日:2016-02-22
IPC: B60W10/06 , B60W10/08 , B60W10/02 , B60W10/10 , B60W20/12 , B60W20/14 , B60W40/00 , B60W40/06 , B60W40/105 , B60W40/076
Abstract: 本发明提供一种用于控制混合动力电动车辆的方法和装置。所述装置包括:导航装置,其提供与道路坡度、速度极限,以及道路上的交通速度有关的信息。加速器踏板位置检测器检测加速器踏板的位置,并且制动踏板位置检测器检测制动踏板的位置;车辆速度检测器检测车辆的速度,荷电状态(SOC)检测器检测电池的SOC,并且档位检测器检测当前接合档位。控制器基于所述导航装置、所述加速器踏板位置检测器、所述制动踏板位置检测器、所述车辆速度检测器,所述SOC检测器,以及所述档位检测器的信号来操作所述混合动力车辆。
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公开(公告)号:CN109204320A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201711460067.3
申请日:2017-12-28
IPC: B60W40/105 , B60W40/04 , B60W40/06 , B60W50/14
Abstract: 本发明提供一种车辆和引导车辆的惯性行驶正时的方法,包括:存储针对各个减速情况类型的通过速度;感测路线上的减速情况的发生;基于针对各个减速情况类型的存储的通过速度,计算与感测的减速情况的类型相对应的目标速度;以及使用计算的目标速度来确定惯性行驶引导正时。
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公开(公告)号:CN106560361A
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201610096278.2
申请日:2016-02-22
IPC: B60W10/06 , B60W10/08 , B60W10/02 , B60W10/10 , B60W20/12 , B60W20/14 , B60W40/00 , B60W40/06 , B60W40/105 , B60W40/076
Abstract: 本发明提供一种用于控制混合动力电动车辆的方法和装置。所述装置包括:导航装置,其提供与道路坡度、速度极限,以及道路上的交通速度有关的信息。加速器踏板位置检测器检测加速器踏板的位置,并且制动踏板位置检测器检测制动踏板的位置;车辆速度检测器检测车辆的速度,荷电状态(SOC)检测器检测电池的SOC,并且档位检测器检测当前接合档位。控制器基于所述导航装置、所述加速器踏板位置检测器、所述制动踏板位置检测器、所述车辆速度检测器,所述SOC检测器,以及所述档位检测器的信号来操作所述混合动力车辆。
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公开(公告)号:CN105799690A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410840700.1
申请日:2014-12-30
CPC classification number: B60W30/18127 , B60K6/48 , B60K2006/4825 , B60W10/02 , B60W10/08 , B60W10/11 , B60W10/184 , B60W20/00 , B60W20/11 , B60W30/19 , Y02T10/6221 , Y02T10/6252 , Y02T10/7258 , Y10S903/945
Abstract: 本发明提供了一种在混合动力车辆的再生制动过程中的变速器控制方法,其致力于提供一种在混合动力车辆的再生制动过程中的变速器控制方法,该方法能够在从混合动力车辆的多级自动变速器的当前变速器挡位转变成目标变速器挡位时,通过由用于变速的操作元件扭矩和电机扭矩干预控制来不变地控制变速器输出扭矩(即,再生制动执行量)直到变速器输入速度达到与目标变速器挡位对应的速度来精确地估计再生制动执行量,并且能够精确地估计再生制动执行量并同时确保在变速过程中的制动线性。
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公开(公告)号:CN105564431B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201510617101.8
申请日:2015-09-24
Applicant: 现代自动车株式会社
Abstract: 本发明提供一种控制混合动力车的滑行运行的方法及用于执行该方法的装置。该装置包括:配置成监测车辆行驶路径和道路信息的AVN单元;配置成增加和减少惯性扭矩的驱动单元;以及控制器,被配置成接收由AVN单元和传感器单元监测的信息,计算至目标车速位置的剩余距离、通过预设的滑行运行线从当前车速至目标车速所需的接近距离、以及在滑行运行执行过程中接近距离与剩余距离之间的差值,并且当所述差值大于预设值时执行惯性扭矩加减控制。因此,由于基于目标车速调整滑行运行中的惯性扭矩,所以可减少不必要的能量损失并提高道路行驶时的燃料比。
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公开(公告)号:CN102806904B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201210230137.7
申请日:2012-06-01
Applicant: 现代自动车株式会社
CPC classification number: B60W10/06 , B60K6/445 , B60W10/08 , B60W20/00 , B60W20/40 , B60W30/18072 , B60W2510/0657 , B60W2510/244 , B60W2520/10 , B60W2540/10 , B60W2540/12 , B60W2710/0627 , B60W2710/083 , F02D41/3011 , Y02T10/48 , Y02T10/6239 , Y02T10/6286 , Y02T10/7258 , Y02T10/76
Abstract: 本发明公开一种用于混合动力车燃油切断的方法和系统。更具体地,车辆中的控制单元被配置为确定与每种驱动模式相应的裕量转矩,确定当前车辆行驶状态是否为滑行行驶状态,将发动机转矩与摩擦转矩和裕量转矩之和进行比较来确定发动机转矩是否大于摩擦转矩和裕量转矩之和,以及当发动机转矩等于或小于摩擦转矩和裕量转矩之和时通过控制单元切断向发动机喷射燃油。
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公开(公告)号:CN105564431A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510617101.8
申请日:2015-09-24
Applicant: 现代自动车株式会社
CPC classification number: B60W30/18072 , B60W10/02 , B60W10/06 , B60W10/08 , B60W20/12 , B60W30/18127 , B60W30/18136 , B60W50/0097 , B60W2030/18081 , B60W2540/10 , B60W2550/22 , B60W2550/402 , B60W2710/083 , B60W2720/10 , Y02T10/6291 , Y02T10/76 , Y10S903/903 , B60W20/40 , B60W30/18109 , B60W2520/10
Abstract: 本发明提供一种控制混合动力车的滑行运行的方法及用于执行该方法的装置。该装置包括:配置成监测车辆行驶路径和道路信息的AVN单元;配置成增加和减少惯性扭矩的驱动单元;以及控制器,被配置成接收由AVN单元和传感器单元监测的信息,计算至目标车速位置的剩余距离、通过预设的滑行运行线从当前车速至目标车速所需的接近距离、以及在滑行运行执行过程中接近距离与剩余距离之间的差值,并且当所述差值大于预设值时执行惯性扭矩加减控制。因此,由于基于目标车速调整滑行运行中的惯性扭矩,所以可减少不必要的能量损失并提高道路行驶时的燃料比。
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