本技术提出了一种融合热特性的自适应等效油耗最小策略,适用于行星混联系统。该策略通过考虑电池SOC和温度因素,优化混合动力系统的燃油经济性,特别是在电量维持阶段。
背景技术
面对日益严峻的环境与能源问题,提升车辆的能效对于减少全球能源消耗具有重要意义,混合动力系统由于其多动力源的特征,在提升燃油经济性上能量管理策略更为复杂。目前在等效油耗最小策略的应用上,大多数研究都是根据电池SOC对等效因子进行实时调节,但仅根据电池SOC调节等效因子的方法获得的燃油经济性具有局限性。动力系统部件在工作时其效率随温度变化明显,而动力系统部件的输出功率对其自身产热量具有显著影响进而影响自身温度,因此不同的功率分配方案还会在部件温度方面对车辆经济性产生间接影响。综上所述,在策略中考虑动力系统各部件的热特性将有助于进一步挖掘混合动力汽车的节能潜力。
公布号为CN116522626A的发明专利提出了一种整车油耗优化方法及系统,该方法核心观点在于通过数据采集模块和云端服务器采集和提炼特征数据,运用等效燃油消耗最小控制策略联合数字孪生模型进行离线仿真优化,得到优化参数等效因子实现整车油耗的全局最优。该方法的应用仍缺乏考虑发动机等部件的热特性对工作效率的影响进而对油耗产生的影响,无法解决等效因子由于忽略温度影响导致燃油经济性优化不足的问题。因此需要提出一种融合热特性的自适应等效油耗最小策略。
本发明提出了一种行星混联混合动力系统融合热特性的自适应等效油耗最小策略,该方法能够解决混合动力系统在电量维持阶段仅依据电池SOC调节等效因子而忽略温度影响导致燃油经济性优化不足的问题。
实现思路