电动汽车及其慢充可靠性实验方法、装置、整车控制器

    公开(公告)号:CN113002330A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110266969.3

    申请日:2021-03-11

    摘要: 本申请公开了一种电动汽车及其慢充可靠性实验方法、装置、整车控制器,方法包括:将处于满电状态的目标电动汽车置于低于第一预设温度的低温环境中,并且开启目标电动汽车的所有负载的同时,控制目标电动汽车以最高速度行驶;若上述过程汽车状态未异常,则将目标电动汽车静置于低于第二预设温度的低温环境中持续预设时长,以检测目标电动汽车的动力电池是否异常;控制慢充设备对目标电动汽车充电,以检测目标电动汽车的充电过程是否异常,其中,在汽车状态、动力电池和充电过程均未异常,则判定目标电动汽车合格。由此,解决了无法对电池慢充可靠性进行有效验证的问题,实现了在低温环境下对电动汽车慢充可靠性的验证,大大提高电池的性能。

    车辆的行驶性能测试方法、装置、车辆及存储介质

    公开(公告)号:CN114659802A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210231646.5

    申请日:2022-03-10

    摘要: 本申请涉及车辆技术领域,特别涉及一种车辆的行驶性能测试方法、装置、车辆及存储介质,其中,方法包括:在车辆处于不同电量区间下的至少一个测试场景测试时,控制车辆由第一预设车速加速至最大车速,并由最大车速减速至第二预设车速,重复执行预设次数后,生成每个测试场景对应的多个测试报告;分析多个测试报告,得到多个测试报告对应的多个测试结果;根据多个测试结果生成车辆的最终行驶性能测试结果。由此,验证了车辆在极端环境下的极限工况安全行驶性能等问题,通过在不同电量区间和测试场景下进行急加速、减速行驶以验证电动车辆在极限工况下的安全行驶性能,从而提升了车辆在极限工况行驶的安全性,同时也为车企的研发提供了整改方向。

    车辆的行驶性能测试方法、装置、车辆及存储介质

    公开(公告)号:CN114659802B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202210231646.5

    申请日:2022-03-10

    摘要: 本申请涉及车辆技术领域,特别涉及一种车辆的行驶性能测试方法、装置、车辆及存储介质,其中,方法包括:在车辆处于不同电量区间下的至少一个测试场景测试时,控制车辆由第一预设车速加速至最大车速,并由最大车速减速至第二预设车速,重复执行预设次数后,生成每个测试场景对应的多个测试报告;分析多个测试报告,得到多个测试报告对应的多个测试结果;根据多个测试结果生成车辆的最终行驶性能测试结果。由此,验证了车辆在极端环境下的极限工况安全行驶性能等问题,通过在不同电量区间和测试场景下进行急加速、减速行驶以验证电动车辆在极限工况下的安全行驶性能,从而提升了车辆在极限工况行驶的安全性,同时也为车企的研发提供了整改方向。

    车辆的制动点头优化方法、装置、车辆及存储介质

    公开(公告)号:CN113830043B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202111197333.4

    申请日:2021-10-14

    IPC分类号: B60T8/1755 B60T8/40

    摘要: 本申请公开了一种车辆的制动点头优化方法、装置、车辆及存储介质,其中,方法包括:检测车辆是否满足制动点头优化条件;在检测到满足制动点头优化条件时,控制车辆进入制动点头优化工况,并获取车辆的实际车速;根据实际车速控制车辆进入对应的制动点头优化工况下的限液模式或者降扭限液模式,其中,在限液模式下,利用电动助力器控制车辆在最大制动液压力下进行制动,或者在降扭限液模式下,将车辆的回收扭矩降低至对应扭矩和/或将车辆的主缸压力降低至对应的压力。由此,解决了停车前减速度的变化带来的制动点头的问题,使整个制动过程中变得平滑,提升整体制动水平,提升用户的驾驶体验。

    车辆的制动点头优化方法、装置、车辆及存储介质

    公开(公告)号:CN113830043A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111197333.4

    申请日:2021-10-14

    IPC分类号: B60T8/1755 B60T8/40

    摘要: 本申请公开了一种车辆的制动点头优化方法、装置、车辆及存储介质,其中,方法包括:检测车辆是否满足制动点头优化条件;在检测到满足制动点头优化条件时,控制车辆进入制动点头优化工况,并获取车辆的实际车速;根据实际车速控制车辆进入对应的制动点头优化工况下的限液模式或者降扭限液模式,其中,在限液模式下,利用电动助力器控制车辆在最大制动液压力下进行制动,或者在降扭限液模式下,将车辆的回收扭矩降低至对应扭矩和/或将车辆的主缸压力降低至对应的压力。由此,解决了停车前减速度的变化带来的制动点头的问题,使整个制动过程中变得平滑,提升整体制动水平,提升用户的驾驶体验。

    纯电动汽车整车耐久性评估方法、系统、介质及电子设备

    公开(公告)号:CN117391297A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311399509.3

    申请日:2023-10-25

    IPC分类号: G06Q10/063 G06F17/18

    摘要: 本发明提供了一种纯电动汽车整车耐久性评估方法及系统,属于新能源汽车技术领域。所述方法,包括以下过程:根据车型用户日均行驶里程以及车型用户目标使用年限,确定待评估车型的整车设计寿命;根据多台试验车的当量故障数,确定待评估车型的当量故障数;以待评估车型的整车设计寿命和当量故障数的同时满足作为整车耐久性评估的目标;本发明将当量故障数与耐久寿命关联起来作为整车耐久性评价目标,提高了整车耐久性评价的全面性和精确性。

    车辆道路试验里程确定方法、系统、介质及电子设备

    公开(公告)号:CN115329603A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211137519.5

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明提供了一种车辆道路试验里程确定方法、系统、介质及电子设备,属于新能源车辆技术领域。获取车辆年均行驶里程以及车辆各组成系统的CMAN因子;其中,CMAN因子包括:完全沿用历史车型时为第一量值,修改沿用历史车型时为第二量值,平台车型都可用的新开发或单一车型可用的新开发时为第三量值;根据每个车辆组成系统的CMAN因子和故障占比最高的售后服务月数,得到车辆各组成系统的评价指标;根据最大评价指标以及车辆年均行驶里程,得到整车道路试验目标里程;本发明在保证有效试验车辆潜在问题的同时避免了试验时间和成本的增加,提高了整车试验效率。