一种BSG电机的启停控制方法及系统

    公开(公告)号:CN108322129B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201810225521.5

    申请日:2018-03-19

    Abstract: 本发明提供一种BSG电机的启停控制方法及系统,该方法包括:在整车控制器接收到车辆的起动信号后,获取第一电池的端电压和BSG电机的端电压;如果第一电池的端电压与BSG电机的端电压的电压差值大于第一设定值,则所述整车控制器控制DCDC控制器将第二电池输出的电压逆变升压,使所述BSG电机的端电压增大,并限定端电流小于启动电流阈值;在所述电压差值小于第二设定值时,控制高压接触器闭合,使所述第一电池通过所述高压接触器对所述BSG电机供电,其中所述第二设定值小于所述第一设定值;所述整车控制器发送电机起动信号给所述BSG电机,所述BSG电机启动,并通过皮带驱动车辆发动机转动。本发明能提高整车的安全性。

    一种低压混合动力电池的加热控制系统及方法

    公开(公告)号:CN106476644B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201610967024.3

    申请日:2016-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种低压混合动力电池的加热控制系统,包括:微混动力系统、DCDC转换器、蓄电池、电池管理系统、电阻加热模块。电池管理系统控制微混动力系统对电阻加热模块通电,以使其对动力电池进行加热,微混动力系统通过DCDC转换器降压对蓄电池进行充电。电池管理系统还控制蓄电池对电阻加热模块通电,以使其对动力电池进行加热。电池管理系统获取动力电池的当前温度,如果当前温度小于第一温度阈值,则控制微混动力系统和/或蓄电池对所述电阻加热模块进行通电,以使动力电池的温度升高,否则,断开电阻加热模块的通电连接,并控制微混动力系统对蓄电池进行充电。本发明能提高动力电池使用的安全性和智能性。

    一种车辆自动启停排放控制方法

    公开(公告)号:CN106351757B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201610851001.6

    申请日:2016-09-26

    Abstract: 本发明涉及发动机排放技术领域,特别涉及一种车辆自动启停排放控制方法。该方法包括:进入车辆启停模式,设置第一计时器;检测是否收到启动信号;如果是,则第一计时器开始计时;判断所述第一计时器是否到达第一设定时间;如果否,获取后氧传感器的电流值或电压值并通过所述后氧传感器的电流值或电压值计算得到启停启动加浓因子的值;由所述启停启动加浓因子的值计算得到喷油输出量,以控制喷油器的喷油量。通过本发明,降低了车辆在执行自动启停功能时的氮氧化合物的排放。

    汽油机进气歧管回火保护装置

    公开(公告)号:CN107420235A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710769245.4

    申请日:2017-08-31

    CPC classification number: F02M35/10275 F02D45/00

    Abstract: 本发明公开了一种汽油机进气歧管回火保护装置,其包括阀座、阀盖、阀杆、触压开关、回位弹簧和ECU;其中,阀座固设在进气歧管上,阀座上设有与进气歧管连通的泄压口;阀盖与阀座固定连接,阀盖上设有泄压孔,泄压腔体的顶盖上设有滑孔;阀杆滑动穿设在滑孔中,阀杆的两端分别设有阀片和限位片,阀片抵顶在泄压口的边缘处,限位片抵顶在顶盖外侧面上;触压开关固设在顶盖的外侧面上,与限位片配合,且触压开关与ECU电连接;回位弹簧套设在阀杆上,且回位弹簧的一端固设在顶盖的内侧面上,另一端固设在阀片上。本发明提供的汽油机进气歧管回火保护装置,实现了对进气歧管的排气或密封;同时也实现了对阀片闭合或开启状态的检测。

    发动机增压控制方法及系统

    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

    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。

    一种整车控制器在环仿真测试系统

    公开(公告)号:CN206162185U

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201621044733.6

    申请日:2016-09-08

    Abstract: 本实用新型涉及一种整车控制器在环仿真测试系统,包括:通过CAN总线相连的电池包模块、微混合动力BSG系统、负载测功机及在环仿真平台。在环仿真平台的输出端与被测整车控制器的输入端电连接。微混合动力BSG系统由电池包模块供电,并通过联轴器与负载测功机连接。被测整车控制器根据在环仿真平台发送的信号和电池包模块通过CAN总线发送的信息报文,输出节气门开度信号,并通过CAN总线发送扭矩需求报文和转速需求报文。微混合动力BSG系统根据扭矩需求报文运行,并通过CAN总线发送实际扭矩信息报文和实际转速信息报文。负载测功机根据所述转速需求报文运行,以使所述微混合动力BSG系统运行时具有一定的负载。本实用新型能提高整车控制器的测试精度。

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