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公开(公告)号:CN108327701A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810154459.5
申请日:2018-02-22
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供一种启动控制方法及系统,涉及发动机控制技术领域,该启动控制方法包括:在当前剩余电量小于低电量阈值时,控制启动机拖动发动机加速至第一转速;当发动机的当前转速达到第一转速时,向发动机发送发动机点火信号,以使得发动机进入自主运行阶段;基于预设的发动机期望转速控制发动机加速到第二转速;当发动机达到第二转速时,结合分离离合器以完成发动机动力与P2电机动力的耦合控制。应用本发明提供的方案启动处于关闭状态的发动机时,启动机先将发动机加速至第一转速,然后由发动机自主运行并向发动机期望转速趋近,从而使得即使车辆剩余电量不足时,仍然能够由发动机和电机共同提供扭矩以满足车辆加速的扭矩需求。
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公开(公告)号:CN107100717A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710298662.5
申请日:2017-04-28
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
CPC classification number: Y02T10/144 , F02B37/12 , F02B2037/122 , F02D23/00
Abstract: 本发明公开了一种发动机增压控制方法,包括:实时检测油门踏板信号以及电子增压器出口的实际压力;若检测到所述油门踏板信号不为0,则查询油门踏板信号与发动机扭矩对应曲线,得到目标扭矩;根据所述目标扭矩,查询扭矩与进气量对应曲线,得到目标进气量;根据所述目标进气量,查询电子增压器特性曲线,得到目标压力;根据所述实际压力与所述目标压力的关系,对电子增压器的转速进行控制,以使所述实际压力等于所述目标压力。通过本发明能够保证发动机在低速区域乃至任何转速区域下的排放需求,并且能够在驾驶人意图和车辆加速度之间建立准确且快速的动态响应关系,从而提升发动机功效并改善驾驶体验。本发明还公开了一种发动机增压控制系统。
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公开(公告)号:CN107035542A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710414252.2
申请日:2017-06-05
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: F02D9/06
CPC classification number: F02D9/06
Abstract: 本发明公开了一种排气辅助制动装置及其控制方法,包括控制器、连接于所述控制器的排气辅助制动阀门,所述排气辅助制动阀门设于发动机排气管内,请求开关与发动机分别信号连接所述控制器,所述控制器检测到所述请求开关处于闭合状态且所述发动机的运行状态满足既定条件时,控制所述排气辅助制动阀门关闭。与现有技术相比,本发明在发动机排气管内增加排气辅助制动阀门,车辆制动时,通过闭合排气辅助制动阀门,增大发动机的反拖阻力,以对车辆进行制动,配合行车制动控制车速在合理区间,从而保证车辆平稳安全运行,同时该装置结构简单,布置方便,利于在变型产品上扩展应用。
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公开(公告)号:CN111734541A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010629444.7
申请日:2020-07-02
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种发动机扭矩补偿方法、设备、存储介质及装置,该方法包括:获取目标车辆的当前发动机转速以及驾驶员需求扭矩值,根据所述当前发动机转速以及所述驾驶员需求扭矩值确定BSG电机目标扭矩值,根据所述BSG电机目标扭矩值控制所述目标车辆的BSG电机运行,以对所述目标车辆的发动机进行扭矩补偿;本发明通过当前发动机转速以及驾驶员需求扭矩值确定BSG电机目标扭矩值,并根据所述BSG电机目标扭矩值控制BSG电机进行发动机扭矩补偿,从而能够控制BSG电机对发动机进行扭矩补偿,以使车辆不进入混合气加浓模式。
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公开(公告)号:CN110886663A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911219220.2
申请日:2019-11-28
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种汽车发动机的控制方法、装置和可读存储介质,所述汽车发动机的控制方法包括如下步骤:控制发动机以全缸模式启动,获取所述发动机运行的运行参数;在所述运行参数满足停缸准备模式的条件时,控制所述发动机从所述全缸模式切换至停缸准备模式;定时检测所述发动机的单缸进气量;在所述单缸进气量达到目标进气量时,控制所述发动机从所述停缸准备模式切换至停缸模式,以使发动机在切换至停缸模式之前,运行停缸准备模式的过渡阶段,从而满足过渡状态的扭矩平顺和过渡控制。
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公开(公告)号:CN107491059B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710701702.6
申请日:2017-08-16
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明涉及汽车巡航控制技术领域,具体涉及一种汽车巡航配置自动识别方法及系统,该方法包括:设置第一计数器;打开巡航驾驶功能;检测点火锁ON档是否接通;如果是,检测巡航开关管脚电压是否等于第一设定电压;如果否,检测所述巡航开关管脚电压是否在巡航按键电压范围内;如果是,累加所述第一计数器,并在下电时保存所述第一计数器;判断所述第一计数器是否达到第一设定值;如果是,确定车辆有巡航配置。通过本发明,节约了车厂车辆配置巡航功能的成本。
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公开(公告)号:CN107100717B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201710298662.5
申请日:2017-04-28
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
CPC classification number: Y02T10/144
Abstract: 本发明公开了一种发动机增压控制方法,包括:实时检测油门踏板信号以及电子增压器出口的实际压力;若检测到所述油门踏板信号不为0,则查询油门踏板信号与发动机扭矩对应曲线,得到目标扭矩;根据所述目标扭矩,查询扭矩与进气量对应曲线,得到目标进气量;根据所述目标进气量,查询电子增压器特性曲线,得到目标压力;根据所述实际压力与所述目标压力的关系,对电子增压器的转速进行控制,以使所述实际压力等于所述目标压力。通过本发明能够保证发动机在低速区域乃至任何转速区域下的排放需求,并且能够在驾驶人意图和车辆加速度之间建立准确且快速的动态响应关系,从而提升发动机功效并改善驾驶体验。本发明还公开了一种发动机增压控制系统。
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公开(公告)号:CN106596114B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201611147143.0
申请日:2016-12-13
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: G01M15/05 , G01M17/007
Abstract: 本发明公开了一种混动整车的起动标定系统及方法,该系统包括:设置于测试室内的试验台架,用于放置待标定车辆;环境控制装置,用于调节所述测试室内的环境;管路控制装置,用于调节与待标定车辆相连的各管路的温度及压力;充电装置,用于给所述待标定车辆供电;宽域氧传感器,用于采集待标定车辆运行过程中排气管排出的废气信息;空燃比测量仪,与所述宽域氧传感器相连,用于根据宽域氧传感器采集的废气信息生成空燃比曲线;总控制台,分别与环境控制装置、管路控制装置、充电装置、空燃比测量仪、以及待标定车辆的发动机控制器相连,并控制与其相连各装置的工作,以完成对待标定车辆标定参数的测试。本发明可以大幅提高标定工作效率。
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公开(公告)号:CN106121795B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610614204.3
申请日:2016-07-29
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: F01N11/00
Abstract: 本发明公开了一种柴油机DPF碳累积量的检测方法,其中,对全新的DPF进行空载参数标定并记录;根据空载参数确定空载状态方程,并通过空载状态方程得到空载压差;使发动机在行驶工况下运行以采集DPF前后的工况压差;根据空载压差和工况压差,计算去除空载压差后的净压差;根据净压差计算标准状态下的标准压差;在发动机运行过程中,测量DPF中的碳累积量;根据标准压差和碳累积量确定标准压差与碳累积量的标准压差标定曲线;在发动机各工况下对待测DPF进行监控,得到待测DPF的标准压差,将待测DPF的标准压差与标准压差标定曲线进行比对,得到待测DPF的碳累积量。本发明提供的柴油机DPF碳累积量的检测方法,解决了现有柴油机DPF再生时刻不准确的问题。
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公开(公告)号:CN107701288A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710913717.9
申请日:2017-09-29
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: F01P7/16
CPC classification number: F01P7/167 , F01P7/16 , F01P2007/146 , F01P2050/22
Abstract: 本发明实施例提供一种温度控制系统及方法,涉及发动机技术领域,该温度控制方法包括:获取节温阀的当前开度;基于节温阀的当前开度以及影响参数生成执行占空比信号;其中,影响参数包括发动机水温、以及发动机转速、发动机进气压力、发动机进气温度、整车车速中的至少一种;将执行占空比信号转换成驱动直流电机执行器的驱动电信号并将其发送给直流电机执行器;直流电机执行器利用驱动电信号控制节温阀的开度。应用本发明实施例提供的方案进行温度控制时,能够精准地控制温度控制系统中节温阀的开度,从而能够精准控制流过节温阀的冷却液的流量大小,进而实现了对发动机在冷却系统的大、小循环中的工作水温的精准控制。
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