带有复合储能系统的纯电动公交客车整车能量管理系统

    公开(公告)号:CN105416083A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510933492.4

    申请日:2015-12-15

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种带有复合储能系统的纯电动公交客车整车能量管理系统,包括高压电池系统、交/直(直/交)变换系统、充电接口系统、低压附件系统以及整车能量管理ECU,还包括驾驶意图及路况识别系统;所述高压电池系统由高压蓄电池序列系统和超级电容序列系统并联后与双向DC/DC变换器和双向DC/DC控制器依次串联组成;所述高压电池系统、低压附件系统和驾驶意图及路况识别系统分别与整车能量管理ECU双向控制连接,使整车能量管理ECU根据驾驶意图及路况识别系统的信号反馈对高压蓄电池序列和超级电容序列的功率进行分配。本发明能够实现根据城市实际路况对系统中蓄电池和超级电容间的功率进行合理分配,进一步提高整车能量利用率。

    一种制动踏板行程模拟器及其控制方法

    公开(公告)号:CN108032851A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201810016826.5

    申请日:2018-01-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种制动踏板行程模拟器及其控制方法,克服了现有技术在不同车型匹配困难、踏板感觉不可调与无法满足不同驾驶员驾驶需求的问题,其包括踏板感觉调节部分与液压弹簧缸体部分;踏板感觉调节部分包括单向阀(24)、柱塞泵(25)、电机(26)与稳压电磁阀(30);液压弹簧缸体部分包括模拟器缸体(41);电机(26)与柱塞泵(25)采用联轴器连接,柱塞泵(25)p口与单向阀(24)a口连接,单向阀(24)p口和稳压电磁阀(30)a口与制动操纵机构(1)连接,柱塞泵(25)a口和模拟器缸体(41)通孔K1、通孔K2、压力传感器(28)与稳压电磁阀(30)p口连接,还提供了制动踏板行程模拟器的控制方法。

    一种气压制动能量回收系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN107839672A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711134725.X

    申请日:2017-11-16

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: B60T8/171 B60T13/683

    Abstract: 本发明公开了一种气压制动能量回收系统及其控制方法,克服了现有技术存在电磁阀调节会使部分气压损耗掉、控制难度大与使用寿命缩短的问题;回收系统包括高压气源装置、气压调节装置、制动执行装置与制动能量回收装置。制动能量回收装置安装在前桥与后桥上。高压气源装置、气压调节装置与制动执行装置之间采用气压管路连接。该系统的控制方法:1)检测车辆是否处于滑行状态,若处于滑行状态则进入滑行制动模式;2)检测车辆是否处于制动状态;3)检测车辆是否制动失效,若制动失效则进入制动失效模式;)判断是否进入驻车制动模式或解除驻车制动模式;5)对驾驶员制动意图进行识别;6)对前后轴制动力进行分配;7)对电、气制动力进行分配。

    一种制动踏板行程模拟器及其控制方法

    公开(公告)号:CN108032851B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN201810016826.5

    申请日:2018-01-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种制动踏板行程模拟器及其控制方法,克服了现有技术在不同车型匹配困难、踏板感觉不可调与无法满足不同驾驶员驾驶需求的问题,其包括踏板感觉调节部分与液压弹簧缸体部分;踏板感觉调节部分包括单向阀液压弹簧缸体部分包括模拟器缸体(41);电机(26)与柱塞泵(25)采用联轴器连接,柱塞泵(25)p口与单向阀(24)a口连接,单向阀(24)p口和稳压电磁阀(30)a口与制动操纵机构(1)连接,柱塞泵(25)a口和模拟器缸体(41)通孔K1、通孔K2、压力传感器(28)与稳压电磁阀(30)p口连接,还提供了制动踏板行程模拟器的控制方法。(24)、柱塞泵(25)、电机(26)与稳压电磁阀(30);

    一种增程式电动车的能量控制方法

    公开(公告)号:CN105539424B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201511007861.3

    申请日:2015-12-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于电动汽车技术领域,涉及一种增程式电动车的能量控制方法;克服现有技术存在的动力电池使用寿命短、发动机工作效率低、整车运行模式单一问题,包括以下步骤:(1)获取动力电池健康状态;(2)判断动力电池健康状态是否小于动力电池健康状态预定值;(3)判断制动踏板是否动作;(4)判断动力电池电量是否高于动力电池处于健康状态的电量下限值;(5)整车进入多点电量恢复阶段;(6)整车进入单点电量消耗阶段;(7)判断制动踏板是否动作;(8)判断动力电池电量是否高于动力电池处于非健康状态电量下限值;(9)整车进入曲线电量维持阶段;(10)整车进入曲线电量消耗阶段,利用整车需求功率控制整车的运行模式。

    一种自适应巡航系统及控制方法

    公开(公告)号:CN106042978B

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201610541510.9

    申请日:2016-07-11

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02T10/7275

    Abstract: 本发明属于汽车驾驶辅助领域,涉及一种自适应巡航系统及控制方法。包括整车控制器、驱动电机控制器、驱动电机、电池管理系统、电池组、原车ABS控制器、轮速传感器、固定在整车前部保险杠上的毫米波雷达、安装在制动轮缸前的制动管路上的轮缸压力传感器、ESC液压调节单元、dSPACE Micro Autobox控制器和dSPACE Rapid pro驱动器;整车首先根据整车行驶状态判断是否进入自适应巡航系统主动制动控制状态;然后在自适应巡航系统主动制动控制中通过控制转换阀的占空比进行轮缸压力的控制,实现整车目标制动强度的响应;ESC液压调节单元进行初始化减压控制。本发明使用快速原型开发技术,实现纯电动汽车自适应巡航系统的前期设计和主动制动功能。

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