一种电动车辆的零油门踏板扭矩控制方法技术

技术编号:15377975 阅读:128 留言:0更新日期:2017-05-18 21:43
本发明专利技术涉及一种电动车辆的零油门踏板扭矩控制方法,系统预设车速v,在零油门踏板状态下根据车辆当前即时行驶速度与预设车速v的差值关系和所处坡度控制驱动电机的输出扭矩。本发明专利技术结构紧凑、合理,操作方便,本发明专利技术具体为一种用于可由电动机单独驱动的车辆,在零油门踏板状态下需要车辆行进时的扭矩控制方法。所述零油门踏板状态指的是当整车上电成功,未拉手刹,档位处于前进档或倒档且未踩油门踏板的状态。所述零油门踏板状态下的扭矩控制方法可在车辆需要短距离低速行驶且需要频繁起停时减轻驾驶员操作强度,并且可以解决车辆在坡道起步时的溜坡问题。

Zero accelerator pedal torque control method for electric vehicle

Zero throttle pedal torque control method of the present invention relates to an electric vehicle, the preset system at zero speed V, the accelerator pedal state according to the vehicle running speed and the immediate value between V and the preset speed gradient control output torque of drive motor. The invention has the advantages of compact structure, reasonable operation and convenient operation. The invention is a torque control method for vehicles that can be driven by an electric motor separately and when the vehicle is traveling under the condition of a zero accelerator pedal. The zero state refers to the accelerator pedal when the vehicle power, did not pull the handbrake, stalls in the forward or reverse and did not step on the accelerator pedal state. The torque control method of the zero state of the accelerator pedal in the short distance and low speed vehicles need to stop frequently when reduce the intensity of the driving operation, and can solve the problem of the vehicle on the ramp slope slip when starting.

【技术实现步骤摘要】
一种电动车辆的零油门踏板扭矩控制方法
本专利技术涉及电动车辆的动力控制
,具体是一种电动车辆(以下文中简称为“车辆”)的零油门踏板扭矩控制方法。
技术介绍
随着人类环保意识的增强,可以由电动机驱动的纯电动车辆和混合动力车辆已经成为汽车行业发展的重要趋势。纯电动车辆和混合动力车辆能做到的低能耗和低排放具有内燃机汽车无法比拟的优势。随着汽车保有量的增加,路上堵车已成了随处可见的现象,堵车时车辆需要频繁的起步低速行驶一小段距离又马上停止,同时车辆日常使用中进出车位特别是位置狭小的车位也需要在低速状态下频繁起停车辆,对驾驶员操纵车辆的操作强度有不小的要求。随着汽车销售量的增加,越来越多的新手司机驾驶着自己的爱车行驶在路上,坡道起步不溜车对于新手司机来说是个不小的考验,同时坡道起步时较多的精细操控动作对于老司机来说也会增加操作强度。众所周知,现在的内燃机自动档车辆都通过各自的技术手段拥有蠕行功能和定速巡航功能,蠕行功能和定速巡航功能下驾驶员对油门踏板无任何的操作,可以在上述堵车、进出车位、坡道起步和高速巡航等情况下很好的减少驾驶员的操作强度。销量越来越高市场保有量越来越大的纯电动车辆和可由电动机直接驱动的混合动力车辆也迫切的需要类似的零油门踏板扭矩控制模式来减少驾驶员的操作强度。所述零油门踏板扭矩控制模式为在零油门踏板状态下,车辆所处的模式。由于在零油门踏板扭矩控制模式下驾驶员对油门踏板无任何的操作,因此对于纯电动车辆和部分可由电动机单独驱动的混合动力车辆来说在零油门踏板状态下如何控制电动机合适的输出扭矩是电动车辆动力控制领域的关键控制技术。
技术实现思路
本申请人针对上述现有生产技术中的难点,提供一种电动车辆的零油门踏板扭矩控制方法,从而以解决堵车、进出车位和坡道起步等情况下减轻驾驶员对车辆的操作强度问题并避免溜坡等危险状况的发生。本专利技术所采用的技术方案如下:一种电动车辆的零油门踏板扭矩控制方法,系统预设车速v,在零油门踏板状态下根据车辆当前即时行驶速度与预设车速v的差值关系和所处坡度控制驱动电机的输出扭矩:若车辆当前即时行驶速度大于预设车速v,则不输出驱动扭矩;若车辆当前即时行驶速度小于预设车速v,则输出防溜基准扭矩+行驶基准扭矩+行驶叠加扭矩之和,使车辆缓慢加速;若车辆当前即时行驶速度等于预设车速v,则输出防溜基准扭矩+行驶基准扭矩之和,使车辆保持在预设车速v行驶。其进一步技术方案在于:系统预设车速v分为系统预设蠕行车速和车辆定速巡航时驾驶员设定的巡航车速。输出扭矩由防溜基准扭矩、行驶基准扭矩和行驶叠加扭矩三部分组成;其中所述防溜基准扭矩根据车辆当前所处坡度计算而得,防溜基准扭矩值按车辆所需行进方向可以为正也可以为负,所述行驶基准扭矩由当前车速计算所得,行驶基准扭矩按车辆所需前进方向可以为正也可以为负,所述行驶叠加扭矩为每t1时间递增扭矩T1,递增扭矩值T1根据车辆当前所处坡度和车辆即时行驶速度与预设车速v的差值计算所得,行驶叠加扭矩按车辆所需行进方向可以为正也可以为负,每t1时间由系统控制器计算周期确定。车辆在低于预设车速v时,按档位要求方向缓慢加速至预设车速v并保持预设车速v行驶而不需要驾驶员对油门踏板进行操作。车辆位于坡道时,使车辆在驾驶员未施加足够制动力时不会向档位要求方向的相反方向运动。车辆高速定速巡航行驶时,零油门踏板扭矩控制模式执行过程当中,驾驶员向下踩动制动踏板,所有扭矩卸载为0。车辆低速行驶时,零油门踏板扭矩控制模式执行过程当中,驾驶员向下踩动制动踏板,行驶基准扭矩和行驶叠加扭矩卸载为0,仅保持防溜基准扭矩;至车轮转速降为0时,防溜基准扭矩卸载为0。零油门踏板扭矩控制模式执行过程当中,驾驶员操作油门踏板,车辆自动退出零油门踏板扭矩控制模式,转为驾驶员控制的正常行驶模式。零油门踏板扭矩控制模式执行过程当中,驾驶员拉起手刹,车辆自动退出零油门踏板扭矩控制模式。根据标定或车辆设计需要,所述预设蠕行车速在前进档时和倒档时的设定取值相同或者不同。本专利技术的有益效果如下:本专利技术结构紧凑、合理,操作方便,本专利技术具体为一种用于可由电动机单独驱动的车辆,在零油门踏板状态下需要车辆行进时的扭矩控制方法。所述零油门踏板状态指的是当整车上电成功,未拉手刹,档位处于前进档或倒档且未踩油门踏板的状态。所述零油门踏板状态下的扭矩控制方法可在车辆需要短距离低速行驶且需要频繁起停时减轻驾驶员操作强度,并且可以解决车辆在坡道起步时的溜坡问题。附图说明图1是本专利技术所述零油门踏板扭矩控制方法逻辑示意图。图2是本专利技术实施例中各模块的连接关系示例图。图3是本专利技术实施例中车辆在不同初始状态下的零油门踏板扭矩控制模式详细控制逻辑流程示例图。具体实施方式下面结合附图,说明本专利技术的具体实施方式。如图1、图2和图3所示,本实施例的电动车辆的零油门踏板扭矩控制方法,系统预设车速v,在零油门踏板状态下根据车辆当前即时行驶速度与预设车速v的差值关系和所处坡度控制驱动电机的输出扭矩:若车辆当前即时行驶速度大于预设车速v,则不输出驱动扭矩;若车辆当前即时行驶速度小于预设车速v,则输出防溜基准扭矩+行驶基准扭矩+行驶叠加扭矩之和,使车辆缓慢加速;若车辆当前即时行驶速度等于预设车速v,则输出防溜基准扭矩+行驶基准扭矩之和,使车辆保持在预设车速v行驶。系统预设车速v分为系统预设蠕行车速和车辆定速巡航时驾驶员设定的巡航车速。输出扭矩由防溜基准扭矩、行驶基准扭矩和行驶叠加扭矩三部分组成;其中防溜基准扭矩根据车辆当前所处坡度计算而得,防溜基准扭矩值按车辆所需行进方向可以为正也可以为负,行驶基准扭矩由当前车速计算所得,行驶基准扭矩按车辆所需前进方向可以为正也可以为负,行驶叠加扭矩为每t1时间递增扭矩T1,递增扭矩值T1根据车辆当前所处坡度和车辆即时行驶速度与预设车速v的差值计算所得,行驶叠加扭矩按车辆所需行进方向可以为正也可以为负,每t1时间由系统控制器计算周期确定。车辆在低于预设车速v时,按档位要求方向缓慢加速至预设车速v并保持预设车速v行驶而不需要驾驶员对油门踏板进行操作。车辆位于坡道时,使车辆在驾驶员未施加足够制动力时不会向档位要求方向的相反方向运动。车辆高速定速巡航行驶时,零油门踏板扭矩控制模式执行过程当中,驾驶员向下踩动制动踏板,所有扭矩卸载为0。车辆低速行驶时,零油门踏板扭矩控制模式执行过程当中,驾驶员向下踩动制动踏板,行驶基准扭矩和行驶叠加扭矩卸载为0,仅保持防溜基准扭矩;至车轮转速降为0时,防溜基准扭矩卸载为0。零油门踏板扭矩控制模式执行过程当中,驾驶员操作油门踏板,车辆自动退出零油门踏板扭矩控制模式,转为驾驶员控制的正常行驶模式。零油门踏板扭矩控制模式执行过程当中,驾驶员拉起手刹,车辆自动退出零油门踏板扭矩控制模式。根据标定或车辆设计需要,预设蠕行车速在前进档时和倒档时的设定取值相同或者不同。如图1和图2所示,本实施例的一种电动车辆的零油门踏板扭矩控制方法,包括整车控制器,整车控制器分别连接有油门位置传感器、手刹灯开关、制动踏板位置传感器、换挡操纵位置传感器、坡度传感器、车速传感器和定速巡航开关,整车控制器通过扭矩输出控制与驱动电机连接。整车控制器收集时钟(可整车控制器自带)、油门位置传感器、换档操纵位置传感器、手刹灯开关、坡度传感器、本文档来自技高网...
一种电动车辆的零油门踏板扭矩控制方法

【技术保护点】
一种电动车辆的零油门踏板扭矩控制方法,其特征在于:系统预设车速v,在零油门踏板状态下根据车辆当前即时行驶速度与预设车速v的差值关系和所处坡度控制驱动电机的输出扭矩:若车辆当前即时行驶速度大于预设车速v,则不输出驱动扭矩;若车辆当前即时行驶速度小于预设车速v,则输出防溜基准扭矩+行驶基准扭矩+行驶叠加扭矩之和,使车辆缓慢加速;若车辆当前即时行驶速度等于预设车速v,则输出防溜基准扭矩+行驶基准扭矩之和,使车辆保持在预设车速v行驶。

【技术特征摘要】
1.一种电动车辆的零油门踏板扭矩控制方法,其特征在于:系统预设车速v,在零油门踏板状态下根据车辆当前即时行驶速度与预设车速v的差值关系和所处坡度控制驱动电机的输出扭矩:若车辆当前即时行驶速度大于预设车速v,则不输出驱动扭矩;若车辆当前即时行驶速度小于预设车速v,则输出防溜基准扭矩+行驶基准扭矩+行驶叠加扭矩之和,使车辆缓慢加速;若车辆当前即时行驶速度等于预设车速v,则输出防溜基准扭矩+行驶基准扭矩之和,使车辆保持在预设车速v行驶。2.按照权利要求1所述的一种电动车辆的零油门踏板扭矩控制方法,其特征在于:系统预设车速v分为系统预设蠕行车速和车辆定速巡航时驾驶员设定的巡航车速。3.按照权利要求1所述的一种电动车辆的零油门踏板扭矩控制方法,其特征在于:输出扭矩由防溜基准扭矩、行驶基准扭矩和行驶叠加扭矩三部分组成;其中所述防溜基准扭矩根据车辆当前所处坡度计算而得,防溜基准扭矩值按车辆所需行进方向可以为正也可以为负,所述行驶基准扭矩由当前车速计算所得,行驶基准扭矩按车辆所需前进方向可以为正也可以为负,所述行驶叠加扭矩为每t1时间递增扭矩T1,递增扭矩T1根据车辆当前所处坡度和车辆即时行驶速度与预设车速v的差值计算所得,行驶叠加扭矩按车辆所需行进方向可以为正也可以为负,每t1时间由系统控制器计算周期确定。4.按照权利要求1所述的一种电动车辆的零油门踏板扭矩控制方法,其特征在于:车辆在低于预...

【专利技术属性】
技术研发人员:雷雨成耿亚鹰
申请(专利权)人:无锡同捷汽车设计有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

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