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公开(公告)号:CN118601716A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410701496.9
申请日:2024-05-31
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
Abstract: 本发明属于柴油车尾气处理技术领域,公开了一种选择还原性催化剂颗粒捕集的测试评价方法,包括:发动机上电和自检阶段;空速特性、温度特性和氨氮比扫描;压差特性扫描,降怠速测试;WLTC测试和RDE测试;再生里程测试。本发明建立了SDPF测试评价流程,明确了测试评价项目及逻辑过程,明确了SDPF的测试评价方法。建立了SDPF测试评价规范及相应测试的试验方法,后期可以以此执行。全面评测SDPF技术特性。SDPF技术特性包括SDPF的NOX最大转化效率,及最大累碳量、DTI试验再生最高温度等性能边界,作为SDPF控制策略基础数据和标定边界,以便应用在产品开发,可有效缩短产品开发周期,降低开发成本。
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公开(公告)号:CN106938648B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710227088.4
申请日:2017-04-07
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: B60W10/11 , B60W10/06 , B60W10/02 , B60W40/105 , B60W40/107 , F16H59/02
Abstract: 本发明公开了一种双离合器变速箱的动力降档标定方法及系统,该方法包括:执行标定操作;使车辆运行,并当车辆运行至预定的档位后,根据设定的目标车速,控制油门开度,以使双离合器变速箱控制器和发动机控制单元执行动力降档;并向所述双离合器变速箱控制器发送所述转速同步时间;在动力降档过程中,采集车辆的纵向加速度信号,并将所述纵向加速度信号换算成换档冲击度;判断所述换档冲击度是否在预设的允许范围内;根据不同情况,重设所述转速同步时间或者重设所述目标车速,再次执行标定;最后筛选并存储标定参数组合,标定结束。本发明不依赖检测人员的经验和主观感受,实现了对降档平顺性进行数据化分析和评估,从而保证了标定精度和质量。
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公开(公告)号:CN105201609B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201510657952.5
申请日:2015-10-10
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及发动机排放技术领域,公开了一种DPF主动再生方法,包括自动主动再生模式和手动主动再生模式,当车辆运行工况可满足DPF自动主动再生条件时,车辆无需用户操作,自动进行DPF主动再生;而当车辆受运行工况的限制,无法满足DPF自动主动再生条件时,用户在车辆怠速行驶的状态下,手动控制DPF主动再生启动,进行手动主动再生。这种DPF主动再生方法可满足不同运行工况下的车载DPF的再生,提高了发动机的工作性能和整车性能。本发明还提供了能够实现上述DPF主动再生方法的DPF主动再生控制系统,实现了不同运行工况下的车载DPF的主动再生。
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公开(公告)号:CN105253137B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201510765913.7
申请日:2015-11-10
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
CPC classification number: Y02T10/6286
Abstract: 本发明公开了一种汽车混合电源的控制方法及控制系统,其中,该方法包括:步骤A、在发动机第一次启动时,控制第一电源带动起动机转动,起动机倒拖发动机,使车辆启动;步骤B、当发动机在一个驾驶循环内,再次启动发动机时,控制第二电源带动皮带发电起动机转动,皮带发电起动机倒拖发动机,使车辆启动;步骤C、当车辆启动成功后,根据发动机的输出扭矩,调节皮带发电起动机的工作状态在发电机模式和电机模式下进行切换。本发明提供的汽车混合电源的控制方法及控制系统通过控制混合动力电源,实现了在混合动力系统里协调12V电源和48V电源以及整个系统的工作模式,保证了在不同工况下,车辆用电器使用合理的电源输入,降低了整车油耗。
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公开(公告)号:CN104924986B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510395903.9
申请日:2015-07-06
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及混合动力汽车技术领域,具体涉及到一种混合动力汽车换挡提示方法,该方法包括:在满足换挡激活条件的情况下:获取混合动力车的运行参数,其中,所述运行参数包括当前车速、当前发动机转速、当前发动机输出扭矩以及当前电机输出扭矩;通过所述当前车速和所述当前发动机转速之间的比例关系计算出当前挡位值;由所述当前发动机输出扭矩与所述当前电机输出扭矩之和,确定所述当前挡位值对应的升挡目标车速与降挡目标车速;如果所述当前车速大于所述升挡目标车速,则提示升挡信息;如果所述当前车速小于所述降挡目标车速,则提示降挡信息。通过此方法,进行最佳燃油经济性挡位推荐,帮助驾驶员达到改善混合动力车辆的燃油经济性目的。
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公开(公告)号:CN110206616A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910583419.7
申请日:2019-06-28
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种颗粒过滤器再生状态的指示方法,包括:获取颗粒过滤器在满足第一预设条件时的第一碳载量,所述第一预设条件为颗粒过滤器在再生时内部温度达到预设内部温度;获取颗粒过滤器的上限碳载量,根据所述上限碳载量和预设裕度获取第二碳载量;获取颗粒过滤器在满足第二预设条件时的入口温度阈值,所述第二预设条件为颗粒过滤器的碳载量为上限碳载量;根据所述第一碳载量、所述第二碳载量、以及所述入口温度阈值确定颗粒过滤器的再生状态,并根据再生状态生成指示信号。本发明还公开了一种颗粒过滤器再生状态的指示装置和系统。本发明提供了一种能够检测颗粒过滤器的再生状态并进行指示的方法。
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公开(公告)号:CN104986047B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201510283043.X
申请日:2015-05-28
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: B60L11/18
CPC classification number: Y02T10/7005
Abstract: 本发明属于汽车控制技术领域,提供了一种低压混合动力汽车电池系统控制方法,包括步骤S1:初始化升压模块和电池管理系统,断开主回路;步骤S2:采集电池包端电压和负载端电压;步骤S3:控制升压模块进入升压模式;步骤S4:采集电池包端电压与负载端电压;步骤S5:判断电池包端电压与负载端电压差值的绝对值是否小于预设值;步骤S6:若电池包端电压与负载端电压差值的绝对值小于预设值,控制主回路接通,执行步骤S7;步骤S7:预充结束。本发明直接根据电池包端电压与负载端电压的信息,控制升压模块对负载端电压升压和主回路接通或者断开,该方法省去预充回路的控制,操作简单,易于控制,提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN104986048B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201510283058.6
申请日:2015-05-28
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: B60L11/18
CPC classification number: Y02T10/7005
Abstract: 本发明属于汽车控制技术领域,提供了一种混合动力汽车电池系统,包括发电模块,用于混合动力汽车的负载端电压的升压;采集模块,用于采集电池包的电池包端电压和负载端电压;控制模块,用于控制发电模块发电或者关闭;主回路,用于负载供电的电路;发电模块、采集模块与主回路分别与控制模块信号连接,发电模块与主回路的负载并联;控制模块根据采集模块的信息控制发电模块的发电或者关闭,并控制主回路接通或者断开。本发明的目的是提供一种混合动力汽车电池系统,增加发电模块,通过发电模块提升负载端电压,直接控制主回路的接通和断开,省去预充回路,减少硬件成本,简化程序,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN104989537B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510280459.6
申请日:2015-05-27
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: F02D29/02
Abstract: 本发明公开了一种混合动力发动机防熄火控制方法,其包括以下步骤:实时检测预开启信号,并在满足条件时进入防熄火预开启模式;实时检测发动机转速,并在当前发动机转速低于目标怠速转速阈值时进入防熄火模式,并启动用于驱动发动机的电机;根据当前发动机转速得到需求扭矩,并调整电机的转速,当电机的输出扭矩与需求扭矩相等时,检测防熄火模式的持续时间,若防熄火模式的持续时间小于预设时间阈值,判断当前发动机转速的变化,当前发动机转速与所述目标怠速转速阈值相等,发出防熄火成功标志信号,若当前发动机转速持续降低或防熄火模式的持续时间大于预设时间阈值,发出防熄火失败标志信号。其能够实现汽车在行驶工况下非正常熄火的控制。
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公开(公告)号:CN108343490A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810119161.0
申请日:2018-02-06
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: F01N3/021
CPC classification number: F01N3/021
Abstract: 本发明涉及一种车用DPF装置,包括DPF本体及设置于DPF本体两端的第一锥形部和第二锥形部;在第一锥形部的端部设置有气流入口,在第二锥形部的端部设置有气流出口;在气流入口处设置有混合器。本技术方案通过在DPF本体的气流入口处设置混合器,有效地解决了气流死区现象,改善了气流均匀性,DPF内部碳烟分布更加均匀,提高DPF体积的利用率,延长了再生间隔里程,提高燃油经济性。
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