技术特征:
1.一种纯电动客车车辆扭矩过零时消抖的处理方法,其特征在于,该处理方法包括以下步骤:(1)整车控制器基于加速踏板开度、车速与电机转速、刹车开关状态对驾驶员意图进行判断,根据判断结果对电机控制器发出需求扭矩的控制信号;需求扭矩分为正扭矩及负扭矩,正扭矩用于驱动车辆行进,踩油门踏板,正扭矩需求增加,汽车进入加速状态;负扭矩用于在车辆滑行或者制动时实现能量回收,踩制动踏板或松开油门踏板,负扭矩需求增加,汽车进入减速状态;整车控制器全程采集电机实际输出的扭矩信号,并对该扭矩信号进行解析以获取当前扭矩;将当前扭矩与需求扭矩进行对比,如果当前扭矩的变化速度和变化趋势超过需求扭矩的变化范围时,整车控制器对其向电机控制器发出的需求扭矩的控制信号进行滤波调整;(2)建立平面直角坐标系,横轴为时间,纵轴为需求扭矩,在平面直角坐标系中标定需求扭矩的数值;在平面直角坐标系的第一象限,需求扭矩为正扭矩,k1为正常行驶状态下,正扭矩减小过程中的最大斜率;正常行驶状态下,车辆的正扭矩在最小时间单位内减小的数值只能小于或等于k1;δt1为需求扭矩由正扭矩转为负扭矩期间维持0扭矩输出的时间;若在δt1时间内,需求扭矩有正向增加的变化趋势,则在满足驱动标志位有效的条件下,整车控制器直接向电机控制器发出输出扭矩为正扭矩的控制信号,不再继续保持0扭矩直至δt1时间结束,其中驱动标志位关联因素包括整车是否高压ready、手刹是否解除、前后门是否关闭、是否已换档至d或r、是否有触发制动优先工况、是否有触发油门防误踩功能;输出的正扭矩大小由当前可允许请求的最大驱动扭矩、油门踏板状态和开度、整车功率状态共同决定;若在δt1时间内,需求扭矩没有正向增加的变化趋势,则在δt1时间内维持0力矩输出后,整车控制器向电机控制器发出输出扭矩为负扭矩的控制信号,负扭矩逐渐增大,回馈效果提升,需求扭矩进入第四象限;k2为负扭矩增大过程中的最大斜率的绝对值,正常行驶状态下,车辆的负扭矩在最小时间单位内增大的数值的绝对值只能小于或等于k2;在第四象限,需求力矩为正常行驶状态下负扭矩,k3为负扭矩减小过程中的最大斜率的绝对值,正常行驶状态下,车辆的负扭矩在最小时间单位内的减小数值的绝对值只能小于或等于k3;δt2为负扭矩转为正扭矩期间维持0扭矩输出的时间;若在δt2时间内,需求扭矩有负向增加的变化趋势,则在满足回馈标志位有效的条件下,整车控制器直接向电机控制器发出输出扭矩为负扭矩的控制信号,不再继续保持0扭矩直至δt2时间结束,其中回馈标志位关联因素包括整车是否高压ready、手刹是否解除、是否处于前进档、电池soc和允许最大充电电流是否满足回馈条件、abs是否激活、电机是否存在严重故障,输出的负扭矩大小由当前可允许请求的最大回馈扭矩、当前电机转速、刹车踏板状态及其开度共同决定;若在δt2时间内,需求扭矩没有负向增加的变化趋势,则在δt2时间内维持0力矩输出后,整车控制器向电机控制器发出输出扭矩为正扭矩的控制信号,正扭矩逐渐增大,驱动效
果提升,需求扭矩又进入第一象限,k4为正扭矩增大过程中的最大斜率,正扭矩在最小时间单位内增大的数值只能小于或等于k4。2.根据权利要求1所述一种纯电动客车车辆扭矩过零时消抖的处理方法,其特征在于,δt1的范围在0.3s—0.5s,δt2的范围在0.1s—0.3s。
技术总结
本发明涉及车辆设计技术领域,尤其是一种纯电动客车车辆扭矩过零时消抖的处理方法,通过调控正负扭矩切换时的输出延时,使扭矩维持一定时间的零扭矩输出来缓解齿轮的啮合面冲击,以此增加车辆平顺性。本发明根据车辆当前的运行状况,调整车辆转矩输出的大小与时机,在确保纯电动客车驱动有效和制动回收的同时,可有效减少齿轮啮合冲击,提高车辆平顺性。提高车辆平顺性。提高车辆平顺性。
技术研发人员:张旭佶 楼佳烽 梅云龙 杨明
受保护的技术使用者:万向集团公司
技术研发日:2021.08.13
技术公布日:2021/12/10