功率分流式混动变速箱倒车控制方法、车辆及存储介质技术

技术编号:36860642 阅读:16 留言:0更新日期:2023-03-15 18:27
本发明专利技术属于车辆控制技术领域,公开了一种功率分流式混动变速箱倒车控制方法、车辆及存储介质。所述倒车控制方法包括发动机发电控制方法,用于在倒车发电工况中,控制发动机转速、发动机扭矩、发电机扭矩以及驱动电机输出扭矩,具体包括:确定所需发电功率;根据所需发电功率,依据倒车发电曲线确定发动机转速和发动机扭矩:综合基础项扭矩、惯性项扭矩和反馈项扭矩确定发电机扭矩;根据倒挡需求扭矩和发电机扭矩,确定驱动电机输出扭矩。本发明专利技术在发电功率不变的前提下,通过减小发电扭矩、提高驱动电机输出扭矩,能有效避免倒车发电工况中发电扭矩削弱输出扭矩导致车辆动力性差的问题,显著提高倒车动力性能和驾乘体验。显著提高倒车动力性能和驾乘体验。显著提高倒车动力性能和驾乘体验。

【技术实现步骤摘要】
功率分流式混动变速箱倒车控制方法、车辆及存储介质


[0001]本专利技术属于车辆控制
,具体涉及一种功率分流式混动变速箱倒车控制方法、车辆及存储介质。

技术介绍

[0002]现有的功率分流式混合动力变速箱(简称混动变速箱)如图1所示,其采用行星排的结构形式,在该驱动系统中,发动机Eng连接行星架,用于驱动车辆行驶或给发电机发电;发电机M1连接太阳轮,用于启动发动机或者进行发电;驱动电机M2连接齿圈,齿圈输出动力,经过第二个行星排传递给车轮,驱动车辆行驶。
[0003]传统的燃油变速箱通过设置倒挡齿轮传动机构,使发动机的输出扭矩反向,从而实现倒车行驶,而该混动变速箱无专门的倒挡传动机构,是通过驱动电机M2反向旋转,输出反向扭矩,从而驱动车辆倒车行驶。在倒车过程中,该混动变速箱的发动机Eng一般处于停机状态,如若动力电池的电量过低,驱动电机M2的输出扭矩就会变小,动力性下降,此时则需要启动发动机Eng给动力电池充电。
[0004]该混动变速箱中,发动机的启动是通过发电机M1来实现的,发电机M1输出正向扭矩拖曳发动机至怠速运行,然后发电机M1撤销扭矩,发动机自行运转;若需要发电,则发动机输出正向扭矩,发电机M1输出负向扭矩进行发电。该发动机启动方式和倒车发电方式会造成下述两个问题:(1)在倒车启动发动机时,发电机M1需克服发动机的阻力输出正向启动扭矩,该扭矩会通过行星排传递给变速箱的输出轴,扭矩方向会变为负向;该发电机M1的启动扭矩引起的输出轴负向扭矩,与本就由驱动电机M2施加在输出轴上的负向驱动扭矩叠加,会造成启动发动机过程中的扭矩突变,产生非预期的车辆加减速;如图2所示,发电机M1的反向启动扭矩与驱动电机M2的驱动扭矩相叠加,造成整车的输出扭矩突变;(2)在倒车发电工况中,发动机输出正向发电扭矩,发电机M1输出负向发电扭矩,通过行星齿轮关系可知,其在输出轴上的合力为正向扭矩;因为是倒车工况,需求扭矩为负向,驱动电机M2的驱动扭矩亦为负向;故发电时,发电机M1的发电扭矩在输出轴上产生的反向扭矩抵消了部分驱动电机M2的倒车驱动扭矩,导致倒挡的动力性下降;如图3所示,发电机M1在输出轴上产生的反向发电扭矩,与驱动电机M2倒车时的驱动扭矩方向相反,抵消了驱动电机M2的部分倒车驱动扭矩,导致倒挡动力性降低。

技术实现思路

[0005]本专利技术旨在解决至少一种
技术介绍
中存在的技术问题,提供一种功率分流式混动变速箱倒车控制方法、车辆及存储介质,以提高倒车运行的稳定性,提升驾乘体验。
[0006]为实现以上技术目的,本专利技术采用以下技术方案:一种功率分流式混动变速箱倒车控制方法,包括发动机发电控制方法,用于在倒车发电工况中,控制发动机转速、发动机扭矩、发电机扭矩以及驱动电机输出扭矩;
所述发动机发电控制方法具体包括如下步骤:步骤S01.确定所需发电功率P_in:P_in = P_soc + P_aux +P_loss上式中,P_soc为动力电池SOC值及温度决定的第一发电功率;P_aux为车载用电设备所需的第二发电功率;P_loss为电气损失功率;步骤S02.确定发动机转速N_eng_tag和发动机扭矩T_eng_tag:根据所需发电功率P_in,依据倒车发电曲线,通过数值查表法获取发动机转速N_eng_tag和发动机扭矩N_eng_tag;步骤S03.确定发电机扭矩T_m1_tag:所述发电机扭矩T_m1_tag的计算公式如下:T_m1_tag=基础项扭矩+惯性项扭矩+反馈项扭矩所述基础项扭矩的计算公式如下:基础项扭矩 = T_eng_tag / k所述惯性项扭矩的计算公式如下:惯性项扭矩= ΔN_eng
×
转速扭矩变换系数
×
惯性项反映系数
×
缓变化滤波系数/ kΔN_eng = N_eng_tag
ꢀ–ꢀ
发动机当前转速所述反馈项扭矩的计算公式如下:反馈项扭矩 = ΔN_m1
×
Kp+∑ΔN_m1
×
KiΔN_m1 = N_m1_tag
ꢀ–ꢀ
发电机当前转速N_m1_tag=N_eng_tag
ꢀ×ꢀ
(k+1)
ꢀ‑
N_p
×
k上式中,k为第一级行星排特征参数;转速扭矩变换系数为设计值,惯性项反映系数为标定值,缓变化滤波系数为标定值;ΔN_eng为发动机转速差;ΔN_m1为发电机转速差;N_m1_tag为发电机目标转速;N_p为变速箱输出轴转速;Kp为比例系数,Ki为积分系数,且Kp与Ki均为标定值;各参数值均带有符号,区分正负;步骤S04.确定倒车发电工况中驱动电机输出扭矩T_m2_tag:T_m2_tag=倒挡需求扭矩

T_m1_tag
×
k上式中,k为第一级行星排的特征参数,各参数值均带有符号,区分正负。
[0007]进一步地,所述第一发电功率P_soc是根据动力电池的工作温度以及动力电池SOC值

发电功率曲线,通过数值查表获得。
[0008]进一步地,所述变速箱输出轴转速N_p由速度传感器检测得到。
[0009]进一步地,还包括发动机启动控制方法,具体为:在倒车启动发动机时,根据发电机扭矩T_m1_tag的大小,实时调整驱动电机输出扭矩T_m2_tag,使得发电机扭矩T_m1_tag和驱动电机输出扭矩T_m2_tag在变速箱输出轴上的合力与驾驶时的需求扭矩相等。
[0010]更进一步地,在倒车启动发动机时,所述发电机扭矩T_m1_tag通过CAN通信实时获取。
[0011]更进一步地,在倒车启动发动机时,所述驱动电机输出扭矩T_m2_tag根据下式计算得到:T_m2_tag=倒挡需求扭矩+T_m1_tag
×
k
上式中,k为第一级行星排的特征参数,各参数值均带有符号,区分正负。
[0012]同时,本专利技术还提供一种车辆,所述车辆包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上任一项所述的倒车控制方法。
[0013]此外,本专利技术还提供一种计算机存储介质,其中存储有处理器可执行的程序,所述程序被处理器执行时实现如上任一项所述的倒车控制方法。
[0014]与现有技术相比,本专利技术所产生的有益效果是:(1)本专利技术的功率分流式混动变速箱倒车控制方法,包括发动机发电控制方法,即在倒车发电工况中,维持发电功率不变的前提下,通过提高发动机和发电机的工作转速以减少发电扭矩,降低了对驱动电机输出扭矩的削弱作用;同时,提高驱动电机输出扭矩,以弥补发电机的发电扭矩对变速箱输出轴扭矩的削弱;该发动机发电控制方法有效解决了发电扭矩削弱输出扭矩导致车辆动力性差的问题,提高了车辆的倒车动力性能,提升了驾乘体验;(2)本专利技术的发动机发电控制方法,在确定所需的发电功率时考虑了车载用电设备所需的第二发电功率和电气损失功率;在确定发电机扭矩时,考虑到发动机转速受发动机和发电机的惯性影响,本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种功率分流式混动变速箱倒车控制方法,其特征在于,包括发动机发电控制方法,用于在倒车发电工况中,控制发动机转速、发动机扭矩、发电机扭矩以及驱动电机输出扭矩;所述发动机发电控制方法具体包括如下步骤:步骤S01.确定所需发电功率P_in:P_in = P_soc + P_aux +P_loss上式中,P_soc为动力电池SOC值及温度决定的第一发电功率;P_aux为车载用电设备所需的第二发电功率;P_loss为电气损失功率;步骤S02.确定发动机转速N_eng_tag和发动机扭矩T_eng_tag:根据所需发电功率P_in,依据倒车发电曲线,通过数值查表法获取发动机转速N_eng_tag和发动机扭矩N_eng_tag;步骤S03.确定发电机扭矩T_m1_tag:所述发电机扭矩T_m1_tag的计算公式如下:T_m1_tag=基础项扭矩+惯性项扭矩+反馈项扭矩所述基础项扭矩的计算公式如下:基础项扭矩 = T_eng_tag / k所述惯性项扭矩的计算公式如下:惯性项扭矩= ΔN_eng
×
转速扭矩变换系数
×
惯性项反映系数
×
缓变化滤波系数/ kΔN_eng = N_eng_tag
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发动机当前转速所述反馈项扭矩的计算公式如下:反馈项扭矩 = ΔN_m1
×
Kp+∑ΔN_m1
×
KiΔN_m1 = N_m1_tag
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发电机当前转速N_m1_tag=N_eng_tag
ꢀ×ꢀ
(k+1)
ꢀ‑
N_p
×
k上式中,k为第一级行星排特征参数;转速扭矩变换系数为设计值,惯性项反映系数为标定值,缓变化滤波系数为标定值;ΔN_eng为发动机转速差;ΔN_m1为发电机转速差;N_m1_tag为发电机目标转速;N...

【专利技术属性】
技术研发人员:王文栋敖忠沈正奇郑志刚
申请(专利权)人:苏州亚太精睿传动科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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