-
公开(公告)号:CN112659982B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010259627.4
申请日:2020-04-03
Applicant: 长城汽车股份有限公司
Abstract: 本发明涉及车辆电池技术领域,提供一种插电式燃料电池车辆的能量管理方法及电池控制系统。所述能量管理方法包括:实时获取动力电池的荷电状态SOC值;以及根据所获取的SOC值所在的SOC区间,确定对应的燃料电池工作模式。其中,预先配置有不同SOC区间与不同燃料电池工作模式之间的对应关系,且每一所述燃料电池工作模式适配于对应的SOC区间而被配置为:结合实时的车辆功率需求调整所述燃料电池的工作状态,以实现所述燃料电池与所述动力电池之间适配于所述实时的车辆功率需求的能量管理,其中所述工作状态包括所述燃料电池的启停状态及功率输出方式。本发明在满足用户驾驶需求的前提下,实现了燃料电池系统与动力电池系统之间更合理的能量管理。
-
公开(公告)号:CN112758080B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010536563.8
申请日:2020-06-12
Applicant: 长城汽车股份有限公司
Abstract: 本发明涉及车辆控制技术领域,提供一种车辆的干涉扭矩控制方法、装置、控制器及存储介质。本发明所述的方法应用于包括电机和发动机的新能源车辆,且包括:对驾驶员的踏板扭矩和ESP要求的干涉扭矩进行仲裁;在车辆处于混动模式时,初次分配所述电机和/或所述发动机响应所述踏板扭矩,以满足发动机扭矩请求而保证所述发动机工作在最优工况点;以及在所述初次分配的基础上,判断所述电机是否能够完全响应所述仲裁后的扭矩,若是,则优先控制所述电机响应所述仲裁后的扭矩,否则控制所述发动机协同电机响应所述仲裁后的扭矩。本发明通过使电机优先响应ESP干涉,达到使整车能够快速响应ESP干涉扭矩的目的。
-
公开(公告)号:CN113511110A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010281158.6
申请日:2020-04-10
Applicant: 长城汽车股份有限公司
Abstract: 本发明提供了纯电可用功率确定方法、系统及车辆,应用于包括燃料电池的车辆,所述车辆还包括电池包及电机,所述燃料电池及所述电池包均与所述电机电连接,其中,所述方法包括:监测所述车辆的当前行驶状态、所述燃料电池的当前启停状态;获取所述电机输出的最大峰值功率、所述电池包的最大输出功率及所述燃料电池的启动功率;根据所述当前行驶状态、所述燃料电池的当前启停状态、所述最大峰值功率、所述最大输出功率及所述启动功率,确定纯电可用功率。本发明可以快速确定纯电可用功率,无需经过复杂的逻辑运算,同时兼顾了车辆、燃料电池系统、电机及电池包的工作状态,使得所确定的纯电可用功率更接近实际的可用功率。
-
公开(公告)号:CN112061129A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010901701.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 长城汽车股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种控制方法,包括:在满足后桥蠕行工况激活条件,且接收到发动机的发动机停机请求信号的情况下,激活后桥蠕行工况,并在发动机在停机过程中,控制发动机的输出扭矩降低预设值,电机的电机扭矩提高预设值,实现输出扭矩与电机扭矩的扭矩交互;在接收到发动机的发动机启动请求信号,且发动机的当前状态信号为运转状态信号的情况下,激活前桥蠕行工况,控制发动机的输出扭矩提高预设值,电机的电机扭矩降低预设值,实现输出扭矩和电机扭矩的扭矩交互,可以保证在扭矩交互的过程中,整车扭矩不变,可以解决交互过程中扭矩的不平顺,以及加速度和车速明显波动的问题。
-
公开(公告)号:CN112061129B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010901701.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 长城汽车股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种控制方法,包括:在满足后桥蠕行工况激活条件,且接收到发动机的发动机停机请求信号的情况下,激活后桥蠕行工况,并在发动机在停机过程中,控制发动机的输出扭矩降低预设值,电机的电机扭矩提高预设值,实现输出扭矩与电机扭矩的扭矩交互;在接收到发动机的发动机启动请求信号,且发动机的当前状态信号为运转状态信号的情况下,激活前桥蠕行工况,控制发动机的输出扭矩提高预设值,电机的电机扭矩降低预设值,实现输出扭矩和电机扭矩的扭矩交互,可以保证在扭矩交互的过程中,整车扭矩不变,可以解决交互过程中扭矩的不平顺,以及加速度和车速明显波动的问题。
-
公开(公告)号:CN112659982A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202010259627.4
申请日:2020-04-03
Applicant: 长城汽车股份有限公司
Abstract: 本发明涉及车辆电池技术领域,提供一种插电式燃料电池车辆的能量管理方法及电池控制系统。所述能量管理方法包括:实时获取动力电池的荷电状态SOC值;以及根据所获取的SOC值所在的SOC区间,确定对应的燃料电池工作模式。其中,预先配置有不同SOC区间与不同燃料电池工作模式之间的对应关系,且每一所述燃料电池工作模式适配于对应的SOC区间而被配置为:结合实时的车辆功率需求调整所述燃料电池的工作状态,以实现所述燃料电池与所述动力电池之间适配于所述实时的车辆功率需求的能量管理,其中所述工作状态包括所述燃料电池的启停状态及功率输出方式。本发明在满足用户驾驶需求的前提下,实现了燃料电池系统与动力电池系统之间更合理的能量管理。
-
公开(公告)号:CN112455415A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910763115.9
申请日:2019-08-19
Applicant: 长城汽车股份有限公司
Abstract: 本公开提供混合动力车辆的能量流的计算方法及计算装置。所述计算方法包括:采集混合动力车辆的整车系统状态参数和动力状态参数;基于所述整车系统状态参数和动力状态参数,利用能量流判断策略判断能量流状态;根据所述能量流状态,形成整车的能量流图。本公开的技术方案,采集整车系统状态参数和动力状态参数,利用能量流判断策略判断能量流状态,易于实现,为驾驶员提供整车的能量分配信息,可以提高行车安全性和驾驶乐趣。
-
公开(公告)号:CN112659983B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202010259733.2
申请日:2020-04-03
Applicant: 长城汽车股份有限公司
Abstract: 本发明涉及车辆电池技术领域,提供一种非插电式燃料电池车辆的能量管理方法及电池控制系统。所述能量管理方法包括:实时获取动力电池的荷电状态SOC值;以及根据所获取的SOC值所在的SOC区间,确定对应的燃料电池工作模式。其中,预先配置有不同SOC区间与不同燃料电池工作模式之间的对应关系,且每一所述燃料电池工作模式适配于对应的SOC区间而被配置为:在车辆启动后控制所述燃料电池启动,并结合实时的车辆功率需求调整所述燃料电池的功率输出方式,以实现所述燃料电池与所述动力电池之间适配于所述实时的车辆功率需求的能量管理。本发明在满足用户驾驶需求的前提下,实现了燃料电池系统与动力电池系统之间更合理的能量管理。
-
公开(公告)号:CN113511110B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010281158.6
申请日:2020-04-10
Applicant: 长城汽车股份有限公司
Abstract: 本发明提供了纯电可用功率确定方法、系统及车辆,应用于包括燃料电池的车辆,所述车辆还包括电池包及电机,所述燃料电池及所述电池包均与所述电机电连接,其中,所述方法包括:监测所述车辆的当前行驶状态、所述燃料电池的当前启停状态;获取所述电机输出的最大峰值功率、所述电池包的最大输出功率及所述燃料电池的启动功率;根据所述当前行驶状态、所述燃料电池的当前启停状态、所述最大峰值功率、所述最大输出功率及所述启动功率,确定纯电可用功率。本发明可以快速确定纯电可用功率,无需经过复杂的逻辑运算,同时兼顾了车辆、燃料电池系统、电机及电池包的工作状态,使得所确定的纯电可用功率更接近实际的可用功率。
-
公开(公告)号:CN112751063A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911063130.9
申请日:2019-10-31
Applicant: 长城汽车股份有限公司
IPC: H01M8/04858
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池的控制方法与装置、电池管理系统和车辆,所述方法包括:获取待充电电池的剩余电量;根据所述待充电电池的剩余电量所属的电量区间,确定燃料电池在所述电量区间的输出功率;控制所述燃料电池以恒定的所述输出功率对所述待充电电池充电,其中,在充电过程中至少在预设时间内控制所述燃料电池以恒定电压输出。该方法在待充电电池的剩余电量所属的电量区间内,控制燃料电池采用恒定的输出功率且在一定时间内以恒定电压对待充电电池进行充电,使得在燃料电池的单电池性能下降时,燃料电池依然能够以适宜的输出电压为待充电电池充电,避免了因燃料电池的输出电压过低而导致燃料电池性能下降且无法正常为待充电电池充电的情况。
-
-
-
-
-
-
-
-
-