基于整车模型的车辆驾驶风格的确定方法和系统

    公开(公告)号:CN114919586A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210590777.2

    申请日:2022-05-27

    Abstract: 本申请提供了一种基于整车模型的车辆驾驶风格的确定方法和系统。该方法包括:获取多个历史驾驶风格数据组;获取目标车辆的类型、目标整车模型以及初始驾驶风格数据组;至少根据多个历史驾驶风格数据组和目标车辆的类型,确定目标车辆的目标驾驶风格数据组;在初始驾驶风格数据组不符合目标驾驶风格数据组的情况下,调整预设参数使得目标整车模型的驾驶风格数据组为目标驾驶风格数据组。该方法通过多个历史驾驶风格数据组及目标车辆的类型快速确定目标车辆的目标驾驶风格数据组,再使用目标整车模型进行测试,可以快速而准确地使得目标整车模型的驾驶风格数据调整至目标驾驶风格数据组,进而解决了现有技术中无法高效标定驾驶风格的问题。

    一种发动机特性的确定方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN114689327A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210478720.3

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本公开实施例公开了一种发动机特性的确定方法、装置、存储介质及电子设备。其中,所述确定方法包括:基于挡位和发动机转速确定所述发动机的指示扭矩;基于所述发动机转速确定发动机损失扭矩;基于所述指示扭矩和所述发动机损失扭矩,确定所述发动机的发动机特性,所述发动机特性至少包括所述发动机的外特性扭矩和/或传动系统的传动效率。本公开实施例基于整车的状态下,通过缸压传感器和燃烧分析仪等设备,并结合转毂测试获得发动机外特性参数;基于发动机输出功率和转毂轮边测试功率获得传动系统的传动效率,克服了环境参数对结果的影响,获得的结果更加准确,为发动机的动力匹配提供了有效参考边界。

    一种手动模式换挡控制方法和车辆

    公开(公告)号:CN113464638B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110734551.0

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明涉及车辆技术领域,尤其涉及一种手动模式换挡控制方法和车辆,手动模式换挡控制方法包括如下步骤:车辆以手动控制的M挡行驶,获取所述车辆的主动车轮的轮速为nd,获取从动车轮的轮速为np;计算得到轮速差值△n,△n=nd‑np;判断轮速差值△n是否大于轮差阈值△nT,如果是,则执行打滑控制策略,如果否,判断在设定时间内是否出现过车辆行驶的坡度值大于设定坡度阈值,如果是,判断车辆的行驶方向的变化次数是否大于设定变化阈值,如果是,则自动变速器禁止自动升挡,如果否,则自动变速器按照设定换挡控制策略进行控制。本发明能够在车辆处于手动模式下兼顾动力性行车和车辆脱困,提升整车性能。

    一种换挡规律的确定方法及车辆

    公开(公告)号:CN111810624B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010613199.0

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种换挡规律的确定方法及车辆,所述确定方法包括:确定升挡车速基准加速踏板开度;确定基准加速踏板开度的升挡车速确定原则;根据升挡车速确定原则计算升挡发动机转速;拟合升挡时发动机转速曲线,并计算各个加速踏板开度对应的升挡发动机转速;根据升挡发动机转速和车辆参数,计算升挡车速点并获得升挡车速曲线;根据加速踏板开度和挡位,获得固定时间长度;根据固定时间长度和升挡线车速计算降挡车速点,并获得降挡车速线根据设定的固定加速踏板开度值调整降挡车速线;将升挡车速线和降档车速线组成换挡规律。本发明综合考虑经济性、动力性和用户驾驶习惯等多种因素确定换挡规律,综合提升了整车的性能水平。

    一种双离合器滑行降挡控制方法

    公开(公告)号:CN111810627A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010651760.4

    申请日:2020-07-08

    Abstract: 本发明提供了一种双离合器滑行降挡控制方法,该方法包括:在车辆滑行降档过程中判断离合器是否处于充油阶段;若离合器不处于充油阶段,则检测油门开度是否大于油门限值;若油门开度大于油门限度值,则继续判断车辆的动力模式是否是动力状态;若车辆动力模式为动力状态,则执行滑行降挡转换到动力降挡且转速扭矩同时控制的操作;滑行降挡转换到动力降挡且转速扭矩同时控制时,高档位离合器第一扭矩=max{高挡位离合器第一最小扭矩,离合器第一总扭矩*第一系数};低档位离合器第一扭矩=离合器第一总扭矩*(1-第一系数),本发明实施例在滑行降档阶段控制高档位离合器的扭矩不小于高档位离合器的最小扭矩,从而保障车辆在换挡过程中保持平顺性。

    混合动力汽车的起步扭矩分配方法、装置、车辆及介质

    公开(公告)号:CN119283831A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411310751.3

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本申请涉及一种混合动力汽车的起步扭矩分配方法、装置、车辆及介质,其中,方法包括:在车辆处于低温起步工况的情况下,基于车辆的当前状态参数确定车辆的发动机的第一初始分配目标扭矩和电机的第二初始分配目标扭矩,以分别控制发动机和电机提升输出扭矩;基于当前状态参数确定车辆的动力性扭矩需求和发电扭矩需求,并根据动力性扭矩需求、发电扭矩需求、发动机的实际扭矩和电机在低温起步工况下的最大限制放电功率得到发动机的第一最终目标扭矩和电机的第二最终目标扭矩,以进行起步扭矩分配。由此,解决了相关技术中,P2构型的混动车辆在起步过程中使用起步离合器进行控制,难以在低温环境下保证离合器结合过程的控制精度,使得车辆起步过程的平顺性较差,影响用户的驾驶体验的技术问题。

    车辆控制方法、装置、车辆及存储介质

    公开(公告)号:CN118618221A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410780389.X

    申请日:2024-06-17

    Abstract: 本申请涉及车辆技术领域,特别涉及一种车辆控制方法、装置、车辆及存储介质,方法包括:根据蓄电池当前SOC、蓄电池当前电压、两个前轮胎压和当前自动变速器油温判定车辆满足预设充电条件时,发送发动机起动请求至预设移动终端;若接收到基于发动机起动请求反馈的确定指令,则基于蓄电池当前SOC和蓄电池当前电压确定发动机的运行转速和发电机的发电占空比,并根据运行转速和发电占空比起动发动机为车辆的蓄电池充电。由此,解决了车辆在低温环境下长时间放置导致12V蓄电池亏电,驾驶员在起机后进行前进挡、倒挡的切换以及转动方向盘等移库驾驶操作时容易出现多媒体屏幕瞬时黑屏及音乐卡顿的问题,提升车辆的驾乘体验感。

    发动机控制方法、装置、车辆及存储介质

    公开(公告)号:CN118438997A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410532732.9

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本申请涉及本申请涉及混合动力整车控制技术领域,特别涉及一种发动机控制方法、装置、车辆及存储介质,其中,方法包括:判断车辆当前所处位置的环境温度是否低于第一预设温度;如果环境温度低于第一预设温度,则获取车辆的动力系统的当前工况,和识别车载空调的热量需求;根据当前工况和热量需求匹配发动机的目标发动机控制策略,并按照发动机控制策略控制发动机输出扭矩,以对发动机进行加热。由此,解决了相关技术中无论是排气加热、储热方案还是加热器,都需要增加额外的部件,导致热管理系统成本增加的同时存在可靠性风险,也无法在已经量产的车型上进行迭代升级,如何通过控制策略的方法提升动力系统的暖机效率等问题。

    发动机降扭需求量确定方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116771911B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202310721069.2

    申请日:2023-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种发动机降扭需求量确定方法、装置、电子设备及存储介质,其中,该方法包括:根据目标车辆的车轮的轮速信息,确定目标车辆对应的车辆行驶状态;当目标车辆处于车辆打滑状态且进行动力升挡时,根据目标车辆的至少一个车辆运行信息,确定目标车辆所对应的待使用发动机降扭需求量;根据目标车辆对应的至少一个扭矩测试结果,确定目标车辆的离合器保护扭矩;根据待使用发动机降扭需求量和离合器保护扭矩,确定与目标车辆相对应的目标发动机降扭需求量。达到了准确地计算车辆在打滑状态进行动力升挡时的发动机降扭需求量,以保障车辆动力升挡过程的平顺性以及车辆离合器的耐久性的效果。

    汽油机颗粒捕集器的再生控制方法、装置、车辆及介质

    公开(公告)号:CN118327746A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410523909.9

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本申请涉及乘用车辆技术领域,特别涉及一种汽油机颗粒捕集器的再生控制方法、装置、车辆及介质,其中,方法包括:识别车辆的当前运行工况;确定汽油机颗粒捕集器的再生控制策略;当前运行工况包括第一、第二、第三油门加速工况、快速松油门工况和快速踩油门工况;其中,第一或第三油门加速工况的再生控制策略为:不进行汽油机颗粒捕集器的主动再生;第二油门加速工况、快速踩油门工况或快速松油门工况的再生控制策略为:根据车辆的当前挡位和当前油门踏板开度对汽油机颗粒捕集器进行主动再生;利用再生控制策略控制汽油机颗粒捕集器的再生过程。由此,解决了汽油机颗粒捕集器再生过程中路线规划受限、燃油消耗高及驾驶性优化不足等问题。

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