ハイブリッド車両制御装置及びハイブリッド車両制御プログラム

    公开(公告)号:JP2019182254A

    公开(公告)日:2019-10-24

    申请号:JP2018076533

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 【課題】ハイブリッド車両において、エンジンの始動回数をより適切に低減することで、運転者に与える不快感を低減する。 【解決手段】エンジン制御部28は、車両要求パワーP v が上昇してエンジン始動閾値P ON に達したときにエンジン12を始動させ、車両要求パワーP v が下降してエンジン停止閾値P OFF に達したときにエンジン12を停止させる。学習器22は、走行条件の遷移と、エンジン12の動作状態の遷移との関係性を学習する。エンジン12の停止中に、現時点の走行条件が、エンジン12が始動してから所定時間以内に停止するときの走行条件であると学習器22が判定した場合、閾値制御部32はエンジン始動閾値P ON を引き上げる。エンジン12の作動中に、現時点の走行条件が、エンジン12が停止してから所定時間以内に始動するときの走行条件であると学習器22が判定した場合、閾値制御部32はエンジン停止閾値P OFF を引き下げる。 【選択図】図1

    ハイブリッド車両制御装置及びハイブリッド車両制御プログラム

    公开(公告)号:JP2019182081A

    公开(公告)日:2019-10-24

    申请号:JP2018072875

    申请日:2018-04-05

    Abstract: 【課題】ハイブリッド車両において、エンジンの始動回数をより適切に低減することで、運転者に与える不快感を低減する。 【解決手段】車両要求パワー算出部は、ハイブリッド車両のアクセル操作量と車速とに基づいて車両要求パワーP v を算出する。差分積算値算出部28は、予め設定されたエンジン停止閾値P OFF と車両要求パワーP v の差分を算出し、エンジン12が作動している状態において、車両要求パワーP v が低下してエンジン停止閾値P OFF に達した時点からの当該差分の時間積分値である差分積算値E d を算出する。エンジン制御部32は、車両要求パワーP v が低下してエンジン停止閾値P OFF に達しても、直ちにはエンジン12を停止させず、差分積算値E d が差分閾値E OFF を超えた場合にエンジン12を停止させる。 【選択図】図1

    電動車両
    5.
    发明专利
    電動車両 审中-公开
    电动车

    公开(公告)号:JP2016197971A

    公开(公告)日:2016-11-24

    申请号:JP2015077516

    申请日:2015-04-06

    Inventor: 襟立 和伸

    CPC classification number: Y02T10/7225

    Abstract: 【課題】全体のエネルギ効率の向上を図る。 【解決手段】インバータと昇圧コンバータとを循環する冷却水の冷却水温Twが閾値A1未満であるときには、駆動電圧系電力ラインの電圧が、インバータの損失に昇圧コンバータの損失を加えたPCU損失とモータ損失との和が最小となる電圧になるよう昇圧コンバータを制御するオリジナル制御を実行し(ステップS120,S130)、冷却水温Twが閾値A1以上となったときには、駆動電圧系電力ラインの電圧がPCU損失とモータ損失との和が最小となる電圧より低い電圧になるよう昇圧コンバータを制御する高水温時制御を実行する(ステップS120,S150)。これにより、PCU損失と冷却水を圧送する電動ウォータポンプの損失を低下させて全体の損失を低下させることができる。よって全体のエネルギ効率の向上を図ることができる。 【選択図】図2

    Abstract translation: 要解决的问题:提高整个能源效率。解决方案:当通过逆变器和升压转换器循环的冷却水的冷却水温度Tw小于阈值A1时,控制步进电机的原始控制, 执行升压转换器,使得驱动电压系统电源线的电压是通过将升压转换器损耗加上逆变器损耗和电动机损耗而获得的PCU损耗的总和变为最小的电压(步骤S120和S130 )。 当冷却水温度Tw等于阈值A1以上时,执行用于控制升压转换器的高水温控制,使得驱动电压系统电力线的电压为小于电压的电压, PCU损耗和电动机损耗之和变得最小(步骤S120和S150)。 因此,通过降低泵送冷却水的PCU损耗和电动水泵损耗,可以降低整体损耗。 因此,可以实现整体能效的提高。选择图:图2

    暖房システム
    8.
    发明专利
    暖房システム 审中-公开

    公开(公告)号:JP2021024364A

    公开(公告)日:2021-02-22

    申请号:JP2019142063

    申请日:2019-08-01

    Abstract: 【課題】新たな機器や装置を付加することなく、寒冷時の稼働を可能にする暖房システムを提供する。 【解決手段】高温側回路20を流れる冷却水21または低温側回路30を流れる冷却水31の温度T1,T2が予め定めた基準温度Tα以下の場合は、第1バイパス回路40で、ヒータコア23と冷却対象部33との間で冷却水21または冷却水31を循環させ、第1バイパス回路40を循環する冷却水21,31の温度が基準温度Tαを超えた場合は、第2バイパス回路50で、ヒータコア23と冷却対象部33と低温側熱交換器13との間で冷却水21,31を循環させ、低温側熱交換器13が第2バイパス回路50を流れる冷却水21,31によって暖機された場合は、冷媒回路10の圧縮機11を動作させるとともに、高温側回路20で冷却水21を循環させ、かつ、低温側回路30で冷却水31を循環させる。 【選択図】図2

    車両の暖機制御装置
    10.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2020114137A

    公开(公告)日:2020-07-27

    申请号:JP2019004679

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 【課題】停車中の暖機要求に対して、通電によりインバータで生じる熱を暖機に用いる場合、必要量に対して回収された熱量が不足することを抑制すること。 【解決手段】通電によりインバータ3で生じた熱を冷却水を介して暖機要求のある機器に供給する暖機制御を実行する制御部5を備える車両の暖機制御装置であって、冷却水回路100は、U相の半導体素子を冷却する冷却水流路と、V相の半導体素子を冷却する冷却水流路と、W相の半導体素子を冷却する冷却水流路と、が並列に形成されたインバータ冷却回路を含み、停車中に暖機要求がある場合、制御部5は、インバータ3のU相、V相、W相の電流を特定し、相対的に電流が大きい相の半導体素子を冷却するための冷却水流路に流れる冷却水の流量を増やし、かつ相対的に電流が小さい相の半導体素子を冷却するための冷却水流路に流れる冷却水の流量を減らす。 【選択図】図1

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