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公开(公告)号:CN107117159B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710332175.6
申请日:2017-05-12
Applicant: 吉林大学
IPC: B60W10/06 , B60W10/08 , B60W10/101 , B60W20/20 , B60W20/10
Abstract: 本发明公开了一种CVT并联混合动力汽车驾驶员需求转矩估计方法,该方法针对并联混动汽车不同模式下两动力源工作与否差异,基于模式求解动力系统复合外特性,得到系统真实最大输出特性;针对CVT速比无级变化特性影响输出的特点,由车速、速比范围ig求CVT可输入转速范围;再基于不同模式下的主要动力源最优转速范围得输入转速限制;由限制后输入转速插值复合外特性得输入转矩范围;再由速比得输出转矩范围及系统最大输出转矩值;最终由加速踏板得需求转矩准确值。本方法基于模式求解动力系统复合外特性及最优工作转速范围,并由CVT速比无级变化特点,通过转速范围得转矩范围及系统真实最大输出特性,从而可准确估计需求转矩,改善动力性能和驾驶体验。
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公开(公告)号:CN107628021A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710831192.4
申请日:2017-09-15
Applicant: 吉林大学
IPC: B60W20/00 , B60W10/06 , B60W10/02 , B60W10/08 , B60W40/105
Abstract: 本发明公开了基于发动机动态特性识别的混动车电机转矩补偿协调方法,该方法针对并联混动汽车模式切换时两动力源和离合器状态变化易引发冲击;实车发动机动态响应影响因素多、响应特性不断变化、滞后及误差明显;各子控制器报文周期不同易导致通讯相对时延、控制滞后等问题,提出发动机动态响应性能识别、响应转矩预估、电机同步补偿的控制方法。在急加速等动态工况,利用发动机实际响应数据识别其动态响应特性、预估未来输出转矩,进行电机同步补偿控制。本方法基于已有响应信息识别发动机动态特性、预估未来响应,从而可由电机同步补偿有效减小发动机工作时动力系统总转矩响应误差,在保证平顺性、舒适性的同时提高整车动力性。
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公开(公告)号:CN107599821A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201711033655.9
申请日:2017-10-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种双模六速比混合动力车辆驱动系统,包括发动机、一号电机、二号电机、前行星排、中行星排、后行星排、一号制动器、二号制动器、一号离合器、二号离合器和三号离合器等,其中中行星排是双行星行星排。通过控制制动器和离合器的切换,该动力系统可以实现纯电动模式、输入式功率分流模式、一号复合式功率分流模式、二号复合式功率分流模式、六个固定速比模式、并联模式、再生制动模式、驻车发电模式。
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公开(公告)号:CN106627097A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710114847.6
申请日:2017-02-28
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02T10/623 , Y02T10/6243 , B60K6/365 , B60K6/44
Abstract: 本发明公开了一种双行星排双模功率分流式混合动力系统,涉及汽车技术领域,包括发动机、前行星排、后行星排、离合器系统、制动器、一号电机和二号电机;通过离合器系统和制动器的接合与分离可以实现不同工作模式的切换。本发明结构设计紧凑,解决了汽车在高速区运行时产生寄生功率的缺点,提高了混合动力系统的高效率区间,改善车辆的经济性;解决了汽车在低速区加速性能差和爬坡能力有限的问题,有效地降低系统对驱动电机的功率需求,改善了车辆的动力性和经济性。
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公开(公告)号:CN106224625A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610803129.5
申请日:2016-09-06
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: F16K31/20 , F16K27/0245
Abstract: 本发明公开了一种阻液通气阀,包括阀体和位于容器外部的防尘罩盖,所述阀体内安装有两个阻液球,所述阀体由上中下三段依次连接组成,所述中、下段阀体内各安装有一个阻液球,所述阻液球外部涂有橡胶密封层,所述下段阀体内设有阻液球支撑珊格。利用本发明可实现向外排放容器内的多余气体,同时避免容器内的液体流出。本发明结构简单,制造容易,体积小,成本低,在容器倾斜、甚至倒置时均可实现阻液通气功能。
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公开(公告)号:CN112677956B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202011619310.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 吉林大学
IPC: B60W20/11
Abstract: 本发明涉及一种考虑电池寿命的行星混联式混动车实时优化控制方法,包括以下步骤:根据插电式混动车的工作模式和使用特性,建立均衡考虑汽车等效燃油消耗与电池寿命损失成本的多目标优化控制策略,以动力电池的荷电状态(SOC)为状态变量,以电池功率为控制变量,通过引入权重系数,将汽车的等效燃油消耗与电池寿命损失之和作为目标函数,形成多目标优化问题;根据车载互联设备获取行驶里程信息,规划参考SOC曲线,运用PI控制算法对等效因子进行修正,进而利用自适应等效燃油消耗最小策略(ECMS)进行求解,实现每一瞬时最优的需求转矩分配。本发明在保证燃油经济性的基础上,能有效减缓电池寿命衰减,降低汽车使用总成本,并可实现在线实时优化。
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公开(公告)号:CN108388746B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201810198356.9
申请日:2018-03-12
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/15 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种混合动力汽车油耗理论计算与分析方法,旨在解决现有技术中混合动力汽车油耗理论计算与分析方法不完善、在混合动力汽车前期开发设计过程中无法快速实现理论计算、且缺乏油耗微观细节量化分析依据的问题,本方法包括以下步骤:一、混合动力汽车油耗理论计算,包括:1)混合动力汽车系统功能模块与能量流动结点划分;2)混合动力汽车系统各结点能量流计算;3)混合动力汽车系统平均综合传动效率计算;4)建立混合动力汽车油耗理论计算模型;二、混合动力汽车油耗影响因素分析,包括:1)混合动力汽车理论油耗增量计算模型;2)混合动力汽车油耗影响因素定量分析,实现混合动力汽车油耗影响因素细节量化分析。
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公开(公告)号:CN112685899A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011624232.6
申请日:2020-12-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种面向行星多挡混合动力系统纯电模式下扭振特性分析方法,该发明旨在克服重型车辆由于其特殊的运行环境,以及高速比、大扭矩传输、高转速的特点,相比于普通民用车辆的扭振分析与控制更加困难的问题。包括下列步骤:首先:进行电机转矩特性分析与传动系扭振建模;其次,完成传动系统固有特性及扭振响应特性分析。本发明更加准确的再现中重型特种车辆传动系统实际运行中的扭转振动情况,完善扭转振动特性分析方法,探究分析了电机本体结构偏差以及逆变器非线性特性等因素往往会引起电机激励的转矩波动,为电机传动系统高精度扭矩波动建模奠定了基础。
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公开(公告)号:CN110154765B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201910466810.9
申请日:2019-05-31
Applicant: 吉林大学
IPC: B60L3/00
Abstract: 本发明针对柴油发电机组和电池组两动力源串联混合动力车辆提出了一种串联混合动力车辆高压上下电控制策略,该策略包括正常上电、正常下电和紧急下电三种模式,在正常上电模式下,需要判断柴油发电机组和电池组的故障状态,根据不同的故障状况采取对应的上电措施;下电过程分为正常下电和紧急下电,若系统上电过程中没有出现使整车停机的故障,则下电过程进行正常下电模式,反之进行紧急下电模式。
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公开(公告)号:CN109572447B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201811417012.9
申请日:2018-11-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提出一种多轮分布式混合动力系统驱动防滑控制方法,旨在提高防滑控制方法在不同路面条件下应用的鲁棒性,包括以下步骤:首先,利用GPS卫星定位系统获取准确车速,作为滑转率计算的重要输入;其次,根据车轮车速与转速关系以及车轮力矩平衡方程,计算车轮滑转率与利用附着系数;然后,采用数据库路面识别方法获取车轮最优滑移率;最后,进行驱动防滑控制。
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