基于视觉识别区域占比检测的洒水车避让行人方法及装置

    公开(公告)号:CN119478896A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510037584.8

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明公开一种基于视觉识别区域占比检测的洒水车避让行人方法及装置,该方法基于Yolov5目标检测算法,构建目标检测模型并部署在洒水车中;洒水车启动后,通过GStreamer管道启动摄像头获取视频流并对其中的图像进行预处理,获得优化图像;将优化图像输入目标检测模型中进行目标对象检测,输出目标对象矩形框和矩形框的坐标信息;通过进行车道线识别选择洒水车工作模式;通过实时计算获取目标对象矩形框进入EWR区域的实时占比;将实时占比分别与第一设定阈值、第二设定阈值进行对比,根据对比结果做出相应处理。本发明能够有效地优化视觉识别的可靠性和准确性,解决部分误判、漏判等问题,提升系统在复杂场景中的表现。

    一种车辆上装电机耗电量监测方法及装置

    公开(公告)号:CN118330309A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410756393.2

    申请日:2024-06-13

    Abstract: 一种车辆上装电机耗电量监测方法及装置,该方法获取上装电机控制器反馈的输入电压和输入电流,根据所述上装电机控制器反馈的输入电压和输入电流计算上装电机的瞬时功率;预设积分计数器的放大倍率和积分颗粒度,根据所述积分计数器的放大倍率、所述积分计数器的积分颗粒度及上装控制器的运行周期,计算上装电机的本次耗电量的累加计数条件次数;根据所述上装电机的瞬时功率和所述积分计数器的积分颗粒度,计算所述上装电机的本次耗电量,并按照所述上装电机的本次耗电量的累加计数条件次数,对所述上装电机的本次耗电量进行累加,得到所述上装电机的当前作业的耗电量。本发明监测精准度高,降低积分运算对控制器的计算性能依赖。

    一种垃圾车压缩循环的冗余控制方法及装置

    公开(公告)号:CN118004630A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410369734.0

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 一种垃圾车压缩循环的冗余控制方法及装置,对预设压缩循环控制模式的控制优先级进行设定,位置控制模式M1的控制优先级大于压力控制模式M2的控制优先级,压力控制模式M2的控制优先级大于时间控制模式M3的控制优先级;按照压缩循环控制模式的控制优先级对预设的压缩动作进行控制,对预设的压缩动作进行控制策略为:若位置控制模式M1有效,通过位置控制模式M1对预设的压缩动作进行控制;若位置控制模式M1失效,触发压力控制模式M2,通过压力控制模式M2对预设的压缩动作进行控制;若位置控制模式M1、压力控制模式M2失效,触发时间控制模式M3对预设的压缩动作进行控制。本发明提高垃圾车的工作可靠性及工作效率。

    一种使用增程式动力电池的车辆充电控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117360310A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311669172.3

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种使用增程式动力电池的车辆充电控制方法及系统,属于车辆充电控制技术领域,本发明通过整车控制器VCU作为充电桩和电池管理系统BMS的桥梁、由整车控制器VCU直接控制充电继电器并且改变整车充电CAN网络架构,或者不改变整车充电CAN网络架构而在车辆整个充电期间内使用整车控制器VCU作为二者CAN数据交互的中继站,从而使二者能够进行交互进入国标充电流程。由此完全解决使用增程式动力电池无法通过充电桩进行充电而需要使用燃油发电机进行反向补电的弊端,同时通过整车控制器VCU解决了在该情况下BMS无法控制充电继电器的情况。

    一种车辆一体化融合热管理系统及方法

    公开(公告)号:CN116619983A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310884152.1

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种车辆一体化融合热管理系统及方法,属于车辆控制技术领域,系统包括VCU、热管理信息解析模块、热管理策略匹配模块以及热管理故障检测模块。本发明通过VCU控制所有热管理系统,实现在不同工况下电机和控制器的不同散热模式以及不同条件的不同制冷需求,本发明系统可以完全对热管理系统进行实时故障诊断、故障定位及处理,从而实现VCU对整个热管理系统的完全可控,相比于未融合前对不受VCU控制的系统故障诊断和定位的不完全可控,提高了故障诊断和处理的工作效率,在满足需求的前提下降低了整车成本提高了市场竞争力。

    一种汽车缓速行车装置及具有该汽车缓速行车装置的车辆

    公开(公告)号:CN114179759A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111544884.3

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本申请实施例公开了一种汽车缓速行车装置及具有该汽车缓速行车装置的车辆。该装置包括预紧驱动装置、传动机构、驱动装置和驱动轮。其中,所述预紧驱动装置和所述传动机构相连接。所述驱动装置与所述传动机构相连接。所述驱动轮设置在所述驱动装置上。本申请实施例的汽车缓速行车装置及具有该汽车缓速行车装置的车辆通过加装一套简单的步进电机系统就可以实现车辆缓速行车功能,相较于现有方案成本更低,改装难度更低,易于推广。并且对车辆的改动较小,不需要改动原车传动系统,减少了由于改装造成的传动系统故障。不影响车辆正常行车时的传动效率,发生故障后不影响车辆正常行车,且传动速比大,对车速的控制精度更高,车速更稳定。

    一种新能源重卡集成热管理控制方法及装置

    公开(公告)号:CN118752975B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411236999.X

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 一种新能源重卡集成热管理控制方法及装置,该方法中,车载控制单元接收到用户根据使用场景发送的设定需求信号后,发送控制请求信号到VCU;VCU接收到所述控制请求信号后,按照预设控制策略控制车载功能单元开启运行;VCU通过设定传感器实时监控所述车载功能单元的运行状态,并通过设定控制器调整所述车载功能单元的运行状态,实现用户需求。本发明能够解决压缩机频繁启停,蒸发器结霜,驾驶室制冷效果差等问题,并有效保护压缩机安全运行,防止因流量分配不均导致底盘驱动系统或上装驱动系统过热。

    一种新能源车辆光伏系统控制方法及装置

    公开(公告)号:CN118494208B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410961575.3

    申请日:2024-07-18

    Abstract: 一种新能源车辆光伏系统控制方法及装置,该方法若环境光照条件达到预设的光照度阈值及电压电流达到预设的电压电流阈值,对车辆对象的充放电状态进行检测,若车辆对象处于放电状态,控制光伏系统的工作模式切换为行车放电模式;若车辆对象处于充电状态,判断车辆对象处于充电状态的情形:若车辆对象处于停车插枪状态,控制光伏系统的工作模式切换为插枪充电叠加补能模式;若车辆对象处于行车充电状态,控制光伏系统的工作模式切换为行车补能模式;若车辆对象处于停车未插枪状态,控制光伏系统的工作模式切换为光伏充电模式;车辆VCU进行相应模式下的光伏系统发电功率计算。本发明实现光伏系统和常规补能方式的高效协同。

    一种使用增程式动力电池的车辆充电控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117360310B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311669172.3

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种使用增程式动力电池的车辆充电控制方法及系统,属于车辆充电控制技术领域,本发明通过整车控制器VCU作为充电桩和电池管理系统BMS的桥梁、由整车控制器VCU直接控制充电继电器并且改变整车充电CAN网络架构,或者不改变整车充电CAN网络架构而在车辆整个充电期间内使用整车控制器VCU作为二者CAN数据交互的中继站,从而使二者能够进行交互进入国标充电流程。由此完全解决使用增程式动力电池无法通过充电桩进行充电而需要使用燃油发电机进行反向补电的弊端,同时通过整车控制器VCU解决了在该情况下BMS无法控制充电

    新能源环卫车上装系统开关式传感器故障检测系统及方法

    公开(公告)号:CN117367485A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311681095.3

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明公开了新能源环卫车上装系统开关式传感器故障检测系统及方法,属于车辆传感器故障检测技术领域,S1、通过监控平台实时监控环卫车运营使用情况,监控其开关式传感器的实际触发情况;S2、根据开关式传感器的实际触发情况,判断达到当前故障预判阈值时,开关式传感器是否触发;若是,则进入步骤S3;若否,则进入步骤S4;S3、根据开关式传感器的历史实际触发时间间隔,更新下一次的故障预判阈值,并返回步骤S1;S4、判定开关式传感器出现故障,发送告警信息,进行检修确认。本发明具备一定的自适应调节功能,会随着传感器触发次数的增加,逐渐更加准确,从而实现上装开关式传感器的准确故障诊断及预判。

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