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公开(公告)号:CN110001379B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN201910332364.2
申请日:2019-04-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种多轴混合动力车辆驱动系统,旨在解决现有技术中多轴车辆通过性和燃油经济性两者之间的矛盾,该驱动系统包括发动机、发电机、电动机、行星排机构、动力电源、动力切换装置、发电机控制驱动器、电动机控制驱动器、液压马达、液压泵、液压阀组及液压蓄能器,结合现有混联式混合动力技术和轮毂液压驱动技术,并利用动力切换装置对发电机和电动机的动力进行动力输出切换,提出一种多轴混合动力车辆驱动系统,不仅能够充分发挥混联式混合动力技术,使车辆提高其燃油经济性,而且还能利用轮毂液压驱动系统和动力切换装置,使车辆全轮驱动,最大程度上得到最大驱动力,提高了车辆的通过性能。
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公开(公告)号:CN109244505B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN201811114719.2
申请日:2018-09-25
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04044
Abstract: 本发明公开了一种车用燃料电池热管理系统及其控制方法,控制系统通过传感器进行数据采集,通过节温器与三通装置将冷却回路分成大小两个循环,采用节温器对不同支路冷却水流量进行控制,使燃料电池与蓄电池同时工作在最佳温度区间,提升燃料电池系统的可靠性,所提出的加热装置保证了燃料电池与蓄电池在低温下正常启动,所提出的离子交换器使冷却水中导电率维持在合理范围。根据所提出的燃料电池热管理系统进一步提出其控制方法,该方法结合热管理系统的特点采用温度跟随的策略,使蓄电池与燃料电池能快速达到最佳工作温度。
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公开(公告)号:CN109883394B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910160317.4
申请日:2019-03-04
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种汽车用道路坡度实时估计方法,旨在解决现有技术存在标定量多,受汽车加减速影响大,利用传感器多,成本高,依赖汽车参数多,模型复杂鲁棒性差的缺点。本方法包括以下步骤:一、信号初始化,传感器每次上电后初始化,校正数据的原始误差;二、对输入信号预处理,包括1)门限限制;2)斜率限制;3)低通滤波;4)滑动平均滤波;三、校正纵向加速度信号;四、基于卡尔曼滤波算法,通过判定加速度信号的可信程度和汽车上下坡情况计算加权融合所需的参数并进行数据融合;五、对坡度进行校正,输出最优估计道路坡度。
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公开(公告)号:CN110912485A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911249900.9
申请日:2019-12-09
Applicant: 吉林大学
IPC: H02P21/18 , H02P21/24 , H02P21/00 , H02P21/13 , H02P25/022
Abstract: 本发明提出一种考虑铁损电阻的永磁同步电机无位置传感器控制方法,根据考虑铁损电阻的永磁同步电机等效电路模型,在同步旋转坐标系下设计滑模观测器,观测出同步旋转坐标系下的扩展反电动势,以实现电机转速和转子位置的估计。具体步骤为:根据检测到的定子绕组上的电压、电流状态得到同步旋转坐标系下的电流id、iq和电压ud、uq,以ud、uq作为观测器的输入,得到电流观测值以电流真实值id、iq和观测值的差值作为滑模面函数,观测扩展反电动势,计算得到当前时刻电机电角速度和电角度的估计值 和 有效的减小了永磁同步电机无传感器控制算法中因为铁损电阻的存在而导致的估计误差,提高了估计精度与观测器稳定性。
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公开(公告)号:CN109131330B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201811114490.2
申请日:2018-09-25
Applicant: 吉林大学
IPC: B60W30/18 , B60W40/105 , B60W30/182 , B60W10/08 , B60W10/18
Abstract: 本发明提供了一种电动汽车自适应蠕行控制方法,该方法在无需增加硬件的基础上综合考虑了降雨强度、道路状况、转弯行驶对行车安全的影响,实现了驾驶员对蠕行车速的主动控制,并采用多种措施避免了起步蠕行和越障行驶时可能出现的前冲现象,提高了行驶平顺性。本方法包括以下内容:(1)蠕行模式判断,根据驾驶员操作以及道路和车辆状况判断车辆工作模式;(2)蠕行最高车速计算,根据不同降雨强度、路面不平引起的冲击、驱动轮滑转率确定安全蠕行最高车速;(3)基于驾驶员操作以及车速变化确定目标蠕行车速;(4)根据蠕行最高车速、驾驶员目标车速确定蠕行参考车速;(5)蠕行扭矩计算,以蠕行参考车速为控制目标得到驱动需求扭矩。
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公开(公告)号:CN108087346B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201711345037.8
申请日:2017-12-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种轮毂马达液压驱动系统蓄能器流量控制方法,属于油液混合动力汽车控制领域,包括整车前轮目标驱动转矩的确定,基于前轮目标驱动转矩确定定量马达进油口压力,即蓄能器出油口压力,通过DA控制阀实现蓄能器调定压力的流量控制。该蓄能器流量控制方法,通过对蓄能器助力模式各部件的研究,发掘出前轮目标驱动转矩与蓄能器流量之间的代数关系;另外,采用增量式PID调节对定量马达进油口压力进行反馈控制,实现蓄能器流量的在线调节。在该控制方法的控制下,定量马达的输出驱动转矩能与前轮目标驱动转矩达到一致,在保证蓄能器助力效果的前提下,将蓄能器的液压能尽可能多的转化为机械能,提高了整车经济性。
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公开(公告)号:CN108297858B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201810090728.6
申请日:2018-01-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种行星混联混合动力汽车发动机需求功率计算方法,涉及汽车技术领域。发动机需求功率按用途分为超级电容需求充电功率、动力传输过程中的损失功率以及主减速器输入端整车驱动需求功率。该方法重点包括提出基于超级电容SOC实际值低于控制目标程度及SOC变化速率双反馈计算超级电容充电损失功率,以保证SOC在维持均衡、变化平缓的目的;将损失功率细致划分为电路径损失功率和机械路径损失功率并在两电机不同工作状态下精细化计算。基于精细化考虑损失和合理估算超级电容需求充电功率的计算结果能够准确反映动力系统的需求,应用在控制策略中能够提高其可靠性和响应速度,保证汽车性能。
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公开(公告)号:CN109606203A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910063135.5
申请日:2019-01-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了双能量源电驱动系统上下电控制方法,包括的顶层状态包括低压上电策略,行车过程、停车燃料电池为动力电池充电过程时高压上下电策略、燃料电池紧急关闭过程和动力电池紧急关闭过程时高压下电策略,还包括低压下电策略;行车过程的高压上下电策略是指在汽车起步、加速、稳定行驶及减速至停车过程对燃料电池与动力电池主继电器的控制策略;停车燃料电池为动力电池充电过程的高压上下电策略是指在停车时燃料电池对动力电池主继电器的控制策略;紧急关闭过程的高压下电策略是指当燃料电池或蓄电池出现故障或者跳转超时对各主继电器的控制策略。
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公开(公告)号:CN108539228A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810530374.2
申请日:2018-05-29
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/04089 , H01M8/04119 , B60L11/18
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池系统及其控制方法,通过控制相应电磁阀的开闭实现了燃料一号燃料电池组和二号燃料电池组的分时工作,增大了燃料电池的高效区间,可显著提升燃料电池汽车的经济性,所提出的离心均压器即可有效避免因气路吹扫带来的氢气浪费问题,又可在一定程度上稳定两侧气路的压力进而延长燃料电池的使用寿命。根据所提出的燃料电池系统进一步提出其控制方法,该方法在充分考虑所提系统特点的基础上尽可能的提高燃料电池系统的经济性。
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公开(公告)号:CN108454615A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810269234.4
申请日:2018-03-29
Applicant: 吉林大学
IPC: B60W20/10
CPC classification number: Y02T10/6217 , B60W20/10 , B60W2510/244 , B60W2520/10 , B60W2540/10 , B60W2540/12 , B60W2540/16
Abstract: 本发明公开了一种行星混联混合动力汽车驾驶员需求转矩估计方法,该方法综合考虑行星混联混合动力汽车的驱动、制动、蠕行三种不同行驶状态,将对应的驱动需求转矩、蠕行需求转矩、制动需求转矩统一归结为驾驶员需求转矩。由车速信号查表动力系统驱动、制动、蠕行外特性转矩,参考挡杆位置,分别得到动力系统驱动、蠕行、制动转矩,根据驾驶员踏板信号、挡杆位置、车辆状态信号,并考虑三种转矩之间的相互作用,对上述三种转矩进行修正合成,经过斜率限制及滤波处理,最终得到驾驶员需求转矩。为后续行星混联混合动力汽车的模式选择以及动力源转矩分配奠定基础,进一步改善行星混联车辆的动力性及经济性,提升驾驶员的驾驶体验。
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