CN110949142B - 一种amt换挡过程控制方法 - Google Patents
一种amt换挡过程控制方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN110949142B CN110949142B CN201911250612.5A CN201911250612A CN110949142B CN 110949142 B CN110949142 B CN 110949142B CN 201911250612 A CN201911250612 A CN 201911250612A CN 110949142 B CN110949142 B CN 110949142B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- torque
- gear
- tcu
- mcu
- control
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L15/00—Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles
- B60L15/20—Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles for control of the vehicle or its driving motor to achieve a desired performance, e.g. speed, torque, programmed variation of speed
- B60L15/2054—Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles for control of the vehicle or its driving motor to achieve a desired performance, e.g. speed, torque, programmed variation of speed by controlling transmissions or clutches
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H61/00—Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
- F16H61/02—Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing characterised by the signals used
- F16H61/0202—Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing characterised by the signals used the signals being electric
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H61/00—Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
- F16H61/18—Preventing unintentional or unsafe shift, e.g. preventing manual shift from highest gear to reverse gear
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L2240/00—Control parameters of input or output; Target parameters
- B60L2240/10—Vehicle control parameters
- B60L2240/12—Speed
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L2240/00—Control parameters of input or output; Target parameters
- B60L2240/10—Vehicle control parameters
- B60L2240/14—Acceleration
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60L—PROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
- B60L2240/00—Control parameters of input or output; Target parameters
- B60L2240/40—Drive Train control parameters
- B60L2240/42—Drive Train control parameters related to electric machines
- B60L2240/423—Torque
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
- Y02T10/72—Electric energy management in electromobility
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Transportation (AREA)
- Control Of Transmission Device (AREA)
- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
Abstract
本发明公开了一种AMT换挡过程控制系统及方法,包括两个独立的控制单元即TCU和MCU,TCU与换挡电机相连,换挡电机安装在换挡执行机构上,MCU与驱动电机相连,TCU和MCU之间通过CAN总线进行数据传输和指令传递;TCU根据采集到信号包括车速、加速踏板开度、车辆加速,不断判断是否更新目标挡位;TCU向MCU发送扭矩卸载指令、自由模式指令、调速指令、随机扭矩控制指令、扭矩加载指令、发送不控制指令。本发明在换挡过程的摘挡和挂挡阶段对换挡电机进行主动扭矩控制实现换挡执行机构的精确定位同时辅助PI控制算法提高挂挡成功率和整车动力性。
Description
技术领域
车辆动力系统控制技术领域,具体涉及一种兼容纯电动、混动系统的AMT(Automatic mechanical transmission)换挡过程控制方法。
背景技术
针对新能源汽车的AMT产品,目前普遍采用TCU控制换挡电机驱动换挡执行机构进行换挡过程控制,传统的控制方式是通过PID控制方法对换挡位移进行闭环跟踪从而输出合理的PWM占空比控制换挡电机,由于换挡执行机构本身存在迟滞响应,换挡全程控制时间较长;另外为进一步降低成本,AMT变速箱开始采用无同步器换挡方式,即改为结合套形式,而结合套换挡很容易出现顶齿现象,导致挂挡时间长甚至挂挡失败。
发明内容
1、本发明的目的
本发明为了解决挂挡时间长甚至挂挡失败的技术问题,而提出了一种AMT换挡过程控制方法,提出了主动控制为主,PI控制为辅的换挡驱动控制逻辑,相较于传统的PI控制方法,能够更加有效的缩短换挡时间;挂档阶段提出了“限定阈值范围的随机扭矩控制”模式,有效避免了顶齿现象的发生,侧面促进了换挡时间的缩短和挂档冲击的减小。
2、本发明所采用的技术方案
本发明公开了一种AMT换挡过程控制系统,包括两个独立的控制单元即TCU和MCU,TCU与换挡电机相连,换挡电机安装在换挡执行机构上,MCU与驱动电机相连,TCU和MCU之间通过CAN总线进行数据传输和指令传递;
TCU根据采集到信号包括车速、加速踏板开度、车辆加速,不断判断是否更新目标挡位;
TCU向MCU发送扭矩卸载指令、自由模式指令、调速指令、随机扭矩控制指令、扭矩加载指令、发送不控制指令。
本发明公开了一种AMT换挡过程控制方法,包括:
更新目标挡位步骤,在正常行驶过程中,TCU根据采集到信号包括车速、加速踏板开度、车辆加速,不断判断是否更新目标挡位;
发送扭矩卸载指令步骤,当目标挡位更新时,TCU向MCU发送扭矩卸载指令,然后判断驱动电机扭矩是否低于自由状态扭矩阈值,如果判断为否,则再次更新TCU向MCU发送扭矩卸载指令操作步骤;
自由模式或空挡切换步骤,当确认驱动电机扭矩低于自由状态扭矩阈值时,TCU向MCU发送自由模式指令,同时TCU对换挡电机进行主动扭矩控制;如果换挡位移没有进入空挡阈值范围,则等待;当换挡位移进入空挡阈值范围时,TCU对换挡电机进行扭矩刹车控制。
更进一步,还包括刹车控制后,摘挡阶段完成,TCU向MCU发送调速指令,同时TCU对换挡电机进行PI控制保证位移处于空挡范围,如果未达到转速同步状态,则继续更新TCU向MCU发送调速指令以及TCU对换挡电机的PI控制。
更进一步,PI控制直至确认转速同步时,TCU向MCU发送限定阈值范围的随机扭矩控制指令,同时TCU对换挡电机进行主动扭矩控制;如果换挡位移未进入目标挡位阈值范围,则等待;当换挡位移进入目标挡位阈值范围时,TCU对换挡电机进行扭矩抵消控制。
更进一步,挂挡阶段完成后,TCU向MCU发送扭矩加载指令,然后判断驱动电机扭矩是否大于加载扭矩阈值,如果判断为否,则再次更新TCU向MCU发送扭矩加载指令操作;当确认驱动电机扭矩大于加载扭矩阈值时,TCU向MCU发送不控制指令,车辆恢复正常行驶。
3、本发明所采用的有益效果
本发明的兼容纯电动、混动系统的AMT(Automatic mechanical transmission)换挡过程控制方法,在换挡过程的摘挡和挂挡阶段对换挡电机进行主动扭矩控制实现换挡执行机构的精确定位同时辅助PI控制算法在调速阶段保证当前挡位处于空挡,并且配合挂挡阶段针对驱动电机设计了限定阈值范围的随机扭矩控制方法,避免结合套挂挡过程中出现顶齿现象,从而最大程度上缩短换挡时间,提高挂挡成功率和整车动力性。
(1)本发明的AMT控制系统不光无离合器,同时也无同步器,降低了变速箱的成本;
(2)现有技术的换挡过程中电机的控制均采用扭矩模式,本发明在换挡过程中根据不同的阶段采用了扭矩模式和转速模式的交替使用,而为了解决取消同步器的顶齿的问题,专门设计了限定阈值范围的随机扭矩控制”模式。
附图说明
图1为本发明流程图;
图2为本发明最小载体架构图。
具体实施方式
下面结合本发明实例中的附图,对本发明实例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。
下面将结合附图对本发明实例作进一步地详细描述。
实施例1
该控制方法最小载体架构如图1所示,包括两个独立的控制单元——TCU(AMT控制器)和MCU(电机控制器),TCU通过线束与换挡电机相连,换挡电机安装在换挡执行机构上,MCU通过线束与驱动电机相连,TCU和MCU之间通过CAN总线进行数据传输和指令传递。
控制方法采用如下步骤:
步骤1、驾驶员通过操纵加速踏板和制动踏板驱动车辆正常行驶;
步骤2、在正常行驶过程中,TCU根据采集到的车速、加速踏板开度、车辆加速度等信号不断判断是否更新目标挡位;
步骤3、当目标挡位更新时,TCU向MCU发送扭矩卸载指令,然后判断驱动电机扭矩是否低于自由状态扭矩阈值,如果判断为否,则再次更新TCU向MCU发送扭矩卸载指令操作;
步骤4、当确认驱动电机扭矩低于自由状态扭矩阈值时,TCU向MCU发送自由模式指令,同时TCU对换挡电机进行主动扭矩控制;如果换挡位移没有进入空挡阈值范围,则等待;当换挡位移进入空挡阈值范围时,TCU对换挡电机进行扭矩“刹车”控制;
步骤5、摘挡阶段完成后,TCU向MCU发送调速指令,同时TCU对换挡电机进行PI控制保证位移处于空挡范围,如果未达到转速同步状态,则继续更新TCU向MCU发送调速指令以及TCU对换挡电机的PI控制;
步骤6、当确认转速同步时,TCU向MCU发送限定阈值范围的随机扭矩控制指令,同时TCU对换挡电机进行主动扭矩控制;如果换挡位移未进入目标挡位阈值范围,则等待;当换挡位移进入目标挡位阈值范围时,TCU对换挡电机进行扭矩“抵消”控制;
步骤7、挂挡阶段完成后,TCU向MCU发送扭矩加载指令,然后判断驱动电机扭矩是否大于加载扭矩阈值,如果判断为否,则再次更新TCU向MCU发送扭矩加载指令操作;
步骤8、当确认驱动电机扭矩大于加载扭矩阈值时,TCU向MCU发送不控制指令,车辆恢复正常行驶。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。
Claims (2)
1.一种AMT换挡过程控制系统,其特征在于:包括两个独立的控制单元即TCU和MCU,TCU与换挡电机相连,换挡电机安装在换挡执行机构上,MCU与驱动电机相连,TCU和MCU之间通过CAN总线进行数据传输和指令传递;
TCU根据采集到信号包括车速、加速踏板开度、车辆加速,不断判断是否更新目标挡位;TCU向MCU发送扭矩卸载指令、自由模式指令、调速指令、随机扭矩控制指令、扭矩加载指令、发送不控制指令;
其中发送扭矩卸载指令,当目标挡位更新时,TCU向MCU发送扭矩卸载指令,然后判断驱动电机扭矩是否低于自由状态扭矩阈值,如果判断为否,则再次更新TCU向MCU发送扭矩卸载指令操作步骤;
其中自由模式或空挡切换,当确认驱动电机扭矩低于自由状态扭矩阈值时,TCU向MCU发送自由模式指令,同时TCU对换挡电机进行主动扭矩控制;如果换挡位移没有进入空挡阈值范围,则等待;当换挡位移进入空挡阈值范围时,TCU对换挡电机进行扭矩刹车控制;还包括刹车控制后,摘挡阶段完成,TCU向MCU发送调速指令,同时TCU对换挡电机进行PI控制保证位移处于空挡范围,如果未达到转速同步状态,则继续更新TCU向MCU发送调速指令以及TCU对换挡电机的PI控制;
PI控制直至确认转速同步时,TCU向MCU发送限定阈值范围的随机扭矩控制指令,同时TCU对换挡电机进行主动扭矩控制;如果换挡位移未进入目标挡位阈值范围,则等待;当换挡位移进入目标挡位阈值范围时,TCU对换挡电机进行扭矩抵消控制;
挂挡阶段完成后,TCU向MCU发送扭矩加载指令,然后判断驱动电机扭矩是否大于加载扭矩阈值,如果判断为否,则再次更新TCU向MCU发送扭矩加载指令操作;当确认驱动电机扭矩大于加载扭矩阈值时,TCU向MCU发送不控制指令,车辆恢复正常行驶。
2.一种AMT换挡过程控制方法,其特征在于包括:
更新目标挡位步骤,在正常行驶过程中,TCU根据采集到信号包括车速、加速踏板开度、车辆加速,不断判断是否更新目标挡位;
发送扭矩卸载指令步骤,当目标挡位更新时,TCU向MCU发送扭矩卸载指令,然后判断驱动电机扭矩是否低于自由状态扭矩阈值,如果判断为否,则再次更新TCU向MCU发送扭矩卸载指令操作步骤;
自由模式或空挡切换步骤,当确认驱动电机扭矩低于自由状态扭矩阈值时,TCU向MCU发送自由模式指令,同时TCU对换挡电机进行主动扭矩控制;如果换挡位移没有进入空挡阈值范围,则等待;当换挡位移进入空挡阈值范围时,TCU对换挡电机进行扭矩刹车控制;
还包括刹车控制后,摘挡阶段完成,TCU向MCU发送调速指令,同时TCU对换挡电机进行PI控制保证位移处于空挡范围,如果未达到转速同步状态,则继续更新TCU向MCU发送调速指令以及TCU对换挡电机的PI控制;
PI控制直至确认转速同步时,TCU向MCU发送限定阈值范围的随机扭矩控制指令,同时TCU对换挡电机进行主动扭矩控制;如果换挡位移未进入目标挡位阈值范围,则等待;当换挡位移进入目标挡位阈值范围时,TCU对换挡电机进行扭矩抵消控制;
挂挡阶段完成后,TCU向MCU发送扭矩加载指令,然后判断驱动电机扭矩是否大于加载扭矩阈值,如果判断为否,则再次更新TCU向MCU发送扭矩加载指令操作;当确认驱动电机扭矩大于加载扭矩阈值时,TCU向MCU发送不控制指令,车辆恢复正常行驶。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911250612.5A CN110949142B (zh) | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 一种amt换挡过程控制方法 |
PCT/CN2020/128899 WO2021115027A1 (zh) | 2019-12-09 | 2020-11-16 | 一种amt换挡过程控制方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911250612.5A CN110949142B (zh) | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 一种amt换挡过程控制方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN110949142A CN110949142A (zh) | 2020-04-03 |
CN110949142B true CN110949142B (zh) | 2021-10-22 |
Family
ID=69980435
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201911250612.5A Active CN110949142B (zh) | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 一种amt换挡过程控制方法 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN110949142B (zh) |
WO (1) | WO2021115027A1 (zh) |
Families Citing this family (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110949142B (zh) * | 2019-12-09 | 2021-10-22 | 北理慧动(常熟)车辆科技有限公司 | 一种amt换挡过程控制方法 |
CN113531109B (zh) * | 2020-04-14 | 2023-03-31 | 宇通客车股份有限公司 | 一种主动同步式换挡控制方法、系统及汽车 |
CN113757358B (zh) * | 2021-08-05 | 2023-05-09 | 东风汽车集团股份有限公司 | 车辆及其双离合自动变速箱的换挡控制方法、装置和系统 |
CN113442926B (zh) * | 2021-08-12 | 2023-04-21 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 智能辅助换挡方法 |
CN113609710B (zh) * | 2021-09-09 | 2024-02-27 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 动力仿真方法、动力底盘仿真系统及车身域测试系统 |
CN114165580B (zh) * | 2021-11-04 | 2023-06-23 | 潍柴动力股份有限公司 | 一种amt变速箱的换挡方法、装置、存储介质及终端 |
CN114165581B (zh) * | 2021-11-04 | 2023-07-18 | 潍柴动力股份有限公司 | 一种amt变速箱的换挡方法、装置、存储介质及终端 |
CN114165584B (zh) * | 2021-11-05 | 2023-07-18 | 潍柴动力股份有限公司 | 一种amt变速箱、amt变速箱的换挡控制方法、装置及介质 |
CN114483945B (zh) * | 2022-02-17 | 2023-06-09 | 一汽解放汽车有限公司 | 一种纯电车辆的amt动态换挡控制方法 |
CN114633634B (zh) * | 2022-02-24 | 2023-08-18 | 一汽解放汽车有限公司 | 电机摘档控制方法、装置、计算机设备和存储介质 |
CN114607762B (zh) * | 2022-03-03 | 2024-07-05 | 一汽解放汽车有限公司 | 车辆换挡控制方法、装置、计算机设备和存储介质 |
CN114704638B (zh) * | 2022-04-14 | 2023-08-22 | 一汽解放汽车有限公司 | 一种车辆控制方法、装置、设备及介质 |
CN114559943B (zh) * | 2022-04-15 | 2024-04-26 | 安徽华菱汽车有限公司 | 车辆及其amt副箱行车掉档恢复控制方法、系统和装置 |
CN114857255B (zh) * | 2022-05-09 | 2024-05-17 | 潍柴动力股份有限公司 | Amt电机控制方法、装置、电子设备、程序及车辆 |
CN115009281A (zh) * | 2022-07-08 | 2022-09-06 | 质子汽车科技有限公司 | 一种换挡控制方法及装置、变速箱控制器 |
CN116001590B (zh) * | 2022-12-30 | 2024-06-21 | 中联重科股份有限公司 | 多电驱桥车辆的动力控制方法及系统 |
CN116146701B (zh) * | 2023-02-23 | 2024-05-28 | 一汽解放汽车有限公司 | 一种车辆控制方法、装置、电子设备及存储介质 |
CN116201890B (zh) * | 2023-05-05 | 2023-07-18 | 聊城大学 | 一种多挡amt纯电动城市客车自适应换挡规律设计方法 |
CN117553116A (zh) * | 2023-11-14 | 2024-02-13 | 山东雷驰新能源汽车有限公司 | 一种新能源汽车amt变速箱静态挂挡失败后修正方法 |
CN117404464B (zh) * | 2023-12-13 | 2024-04-09 | 质子汽车科技有限公司 | 一种新能源车换挡控制方法和电子设备 |
CN117681683B (zh) * | 2024-02-02 | 2024-06-18 | 潍柴动力股份有限公司 | 一种动力总成的换挡控制方法、装置及车辆 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN202806745U (zh) * | 2012-06-14 | 2013-03-20 | 北京理工大学 | 一种混合动力车辆的分布式控制系统 |
CN105179682A (zh) * | 2015-08-25 | 2015-12-23 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 一种两挡变速车辆的换挡控制方法及系统 |
CN105659006A (zh) * | 2013-10-24 | 2016-06-08 | 日立汽车系统株式会社 | 自动变速器的挡位切换装置及其切换方法 |
CN106114493A (zh) * | 2016-07-28 | 2016-11-16 | 长春孔辉汽车科技股份有限公司 | 一种电动汽车amt换挡过程控制方法 |
CN108327703A (zh) * | 2018-01-31 | 2018-07-27 | 上海交通大学 | 电驱动两挡机械式自动变速器控制系统及控制方法 |
CN110525233A (zh) * | 2019-09-04 | 2019-12-03 | 武汉理工通宇新源动力有限公司 | 一种带过渡环节的车用驱动电机换挡调速优化系统及方法 |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100747303B1 (ko) * | 2005-11-11 | 2007-08-07 | 현대자동차주식회사 | 하이브리드 차량의 페일 세이프티 제어 시스템 |
JP5001566B2 (ja) * | 2006-03-23 | 2012-08-15 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 電気自動車の制御装置 |
KR20160065617A (ko) * | 2014-12-01 | 2016-06-09 | 현대자동차주식회사 | 하이브리드 차량의 출발단 구현 실패를 방지하는 변속 제어방법 |
CN104442822B (zh) * | 2014-12-05 | 2017-02-22 | 合肥工业大学 | 电动汽车用电机‑变速器集成驱动系统的自动换挡控制方法 |
CN105972199B (zh) * | 2016-07-13 | 2019-03-22 | 北京理工华创电动车技术有限公司 | 一种无离合器amt控制系统和方法 |
CN106246902B (zh) * | 2016-08-09 | 2018-05-11 | 王大方 | 短途纯电动汽车无离合器无同步器amt换挡控制方法 |
US10023190B2 (en) * | 2016-10-28 | 2018-07-17 | Ford Global Technologies, Llc | Method and control for operating a transmission in neutral |
CN108980332A (zh) * | 2017-06-01 | 2018-12-11 | 上海众联能创新能源科技股份有限公司 | 纯电动客车的两挡机械式自动变速箱控制方法 |
CN107606129B (zh) * | 2017-08-17 | 2019-05-07 | 济宁中科先进技术研究院有限公司 | 电动车两挡变速箱自动换挡控制方法及其控制系统 |
CN110949142B (zh) * | 2019-12-09 | 2021-10-22 | 北理慧动(常熟)车辆科技有限公司 | 一种amt换挡过程控制方法 |
-
2019
- 2019-12-09 CN CN201911250612.5A patent/CN110949142B/zh active Active
-
2020
- 2020-11-16 WO PCT/CN2020/128899 patent/WO2021115027A1/zh active Application Filing
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN202806745U (zh) * | 2012-06-14 | 2013-03-20 | 北京理工大学 | 一种混合动力车辆的分布式控制系统 |
CN105659006A (zh) * | 2013-10-24 | 2016-06-08 | 日立汽车系统株式会社 | 自动变速器的挡位切换装置及其切换方法 |
CN105179682A (zh) * | 2015-08-25 | 2015-12-23 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 一种两挡变速车辆的换挡控制方法及系统 |
CN106114493A (zh) * | 2016-07-28 | 2016-11-16 | 长春孔辉汽车科技股份有限公司 | 一种电动汽车amt换挡过程控制方法 |
CN108327703A (zh) * | 2018-01-31 | 2018-07-27 | 上海交通大学 | 电驱动两挡机械式自动变速器控制系统及控制方法 |
CN110525233A (zh) * | 2019-09-04 | 2019-12-03 | 武汉理工通宇新源动力有限公司 | 一种带过渡环节的车用驱动电机换挡调速优化系统及方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2021115027A1 (zh) | 2021-06-17 |
CN110949142A (zh) | 2020-04-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110949142B (zh) | 一种amt换挡过程控制方法 | |
KR101755857B1 (ko) | 듀얼클러치식 하이브리드차량의 변속 제어방법 및 그 제어시스템 | |
JP5083638B2 (ja) | 制御装置 | |
US9533677B2 (en) | Method of transitioning among shift schedules | |
CN102470746B (zh) | 车辆用控制装置 | |
JP6769456B2 (ja) | ハイブリッド車両の制御装置 | |
CN110562238B (zh) | 混合动力汽车发动机自动启动控制方法 | |
CN102529950B (zh) | 混合动力汽车自动停机后的发动机起动控制方法 | |
CN110155030B (zh) | 一种两速自动变速器控制系统及方法 | |
CN108275141B (zh) | 混动双离合自动变速箱扭矩预控的控制方法 | |
CN102092385A (zh) | 一种用于电动汽车的自动换挡策略 | |
JP2010520428A (ja) | モータ乗物の駆動系を制御するための方法 | |
CN110171425B (zh) | 混合动力汽车amt换挡过程动力中断补偿控制方法 | |
US20160082948A1 (en) | Transmission control method during regenerative braking of hybrid vehicle | |
US10744889B1 (en) | Method of drive quality control and shift management for electric vehicles involving multiple traction drive motors | |
EP1547848B1 (en) | Apparatus for controlling a gear ratio changing operation in a transmission | |
CN112622871B (zh) | 一种混合动力系统换挡控制方法 | |
CN109552311B (zh) | 基于多模制动器的混合动力汽车的换挡控制方法 | |
CN105857087A (zh) | 基于amt的hev/ev再生制动过程中降挡协调控制方法及机电系统 | |
CN113352871B (zh) | 混合动力车辆的驱动装置 | |
CN110997381B (zh) | 控制由混合动力车辆的热力发动机和非热力原动机触发蠕行行驶的时刻 | |
CN110191831B (zh) | 用于构建混合动力传动系的致动器处的扭矩设定点的方法 | |
CN106523688A (zh) | 用于解除车辆在停车前的蠕行扭矩控制的方法 | |
CN107284436B (zh) | 油电混合动力汽车、混合动力系统及换挡同步控制方法 | |
JP3991817B2 (ja) | 車両駆動装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
EE01 | Entry into force of recordation of patent licensing contract |
Application publication date: 20200403 Assignee: Xi'an Guanda Logistics Co.,Ltd. Assignor: BIT INTELLIGENT VEHICLE TECHNOLOGY Co.,Ltd. Contract record no.: X2022980009198 Denomination of invention: An AMT shift process control method Granted publication date: 20211022 License type: Common License Record date: 20220628 |
|
EE01 | Entry into force of recordation of patent licensing contract |