DE10222425B4 - Vorrichtung und Verfahren zum Steuern eines Hybridfahrzeugs - Google Patents

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Abstract

Antriebssystem (10) zur Verwendung in einem Hybridfahrzeug, umfassend:
einen Verbrennungsmotor (12),
ein elektrisches Motor/Generator-System (18),
ein elektrisches Speichermedium (26),
Mittel zum Erfassen des Ladezustandes des elektrischen Speichermediums (26),
Mittel zum Erfassen der Temperatur eines Motorkühlmittels des Verbrennungsmotors und
einen Antriebssystem-Controller (56) zum Betätigen des Antriebssystems (10), wobei der Antriebssystem-Controller (56) die Betriebszustände des elektrischen Motor/Generator-Systems (18) in Abhängigkeit von einem Ladezustand des elektrischen Speichermediums (26) des Fahrzeugs verändert, wobei das Motor/Generator-System (18) in einer ersten Betriebsart betrieben wird, um eine Startkraft an den Verbrennungsmotor (12) zu liefern, und in einer zweiten Betriebsart, um eine elektrische Ladung zu erzeugen,
dadurch gekennzeichnet, dass
durch den Antriebssystem-Controller (56) die Startgeschwindigkeit des elektrischen Motor/Generator-Systems (18) in der ersten Betriebsart in Abhängigkeit von dem Ladezustand des elektrischen Speichermediums (26) veränderbar ist, und
eine Anlasseinspritzung für den Verbrennungsmotor (12) in Abhängigkeit von dem Ladezustand des elektrischen Speichermediums...

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Steuern eines Hybridfahrzeugs ( DE 19912 866 A1 )
  • Ein Hybridfahrzeug ist ein Fahrzeug, das zwei Antriebsquellen aufweist. Ein Hybrid-Elektrofahrzeug (HEF) ist ein Fahrzeug, bei dem eine der Antriebsquellen elektrisch ist und die andere Antriebsquelle von Brennstoffzellen oder einem Verbrennungsmotor, der Diesel, Benzin oder eine andere Kraftstoffquelle verbrennt, abgeleitet sein kann. Das Hybridfahrzeug wendet ein Betriebssystem zum Steuern der alternativen Antriebsquellen an.
  • Ein elektrisches Motor-Generator-System (MoGen-System) ersetzt den separaten Anlassermotor und die Lichtmaschine.
  • Der Motor-Generator oder "MoGen" eines Hybridsystems stellt viele einzigartige Aspekte einer Antriebsstrangsteuerung bereit, die früher mit einem herkömmlichen Steuerschema von separatem Motoranlasser und Lichtmaschine nicht erhältlich waren. Eine separate herkömmliche Anlassersteuerung lässt es nur zu, dass der Anlassermotor während eines Anlassereignisses Drehmoment auf den Verbrennungsmotor aufbringt. Eine separate Lichtmaschinensteuerung lädt einfach bis zu einer Soll-Spannung.
  • Aus der DE 199 12 866 A1 ist ein Antriebssystem nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bekannt.
  • Die DE 100 47 950 A1 betrifft eine Antriebseinheit für ein Hybridfahrzeug mit reduzierten Abmessungen, bei dem ein Motor/Generator sowohl zum Starten eines Verbrennungsmotors als auch zur Gewinnung von elektrischer Energie vorgesehen ist, wobei ein Umschalten zwischen Motor- und Generatorbetrieb in Abhängigkeit vom Ladezustand einer Batterie erfolgt.
  • In der DE 35 39 732 C2 wird ein elektronisch gesteuertes Brennstoffeinspritzsystem beschrieben. Die Einspritzung einer von der Kühlmitteltemperatur abhängigen Brennstoffmenge wird erst dann aktiviert, wenn eine Versorgungsspannung über einem vorbestimmten Pegel liegt.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, bei einem Antriebsystem der eingangs genannten Art den Startvorgang des Verbrennungsmotors zu verbessern.
  • Diese Aufgabe wird durch ein Antriebssystem nach Anspruch 1 und durch ein Verfahren nach Anspruch 5 gelöst.
  • Ein Antriebssystem zur Verwendung in einem Hybridfahrzeug umfasst einen Verbrennungsmotor, einen elektrischen Motor/Generator, der im Betrieb mit dem Verbrennungsmotor und einem elektrischen Speichermedium gekoppelt ist, und einen Antriebssystem-Controller zum Betätigen des Antriebssystems. Der Antriebssystem-Controller verändert die Betriebszustände des elektrischen Motor/Generator-Systems in Abhängigkeit von dem Ladezustand des elektrischen Speichermediums. Erfindungsgemäß ändert der Antriebssystem-Controller die Startgeschwindig keit des elektrischen Motor/Generator-Systems und eine Anlasseinspritzung für den Verbrennungsmotor in Abhängigkeit von dem Ladezustand des elektrischen Speichermediums.
  • Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft anhand der Zeichnungen beschrieben. In diesen ist:
  • 1 eine schematische Ansicht eines Antriebssystems eines Hybridfahrzeugs, das die vorliegende Erfindung umfasst,
  • 2 ein elektrisches Schema eines Antriebsstrangs eines Hybridfahrzeugs,
  • 3 ein Flussdiagramm, das Teile eines Steueralgorithmus zur Bestimmung der Kraftstoffzufuhrdrehzahl und der Anlasseinspritzmenge für ein Hybridfahrzeug veranschaulicht,
  • 4 eine graphische Darstellung, die ein Motordrehzahlprofil während einer Startsequenz veranschaulicht, und
  • 5 ein Flussdiagramm, das Teile eines Steueralgorithmus für ein Startsystem eines Verbrennungsmotors veranschaulicht.
  • Ein Hybridfahrzeug, das einen Motor-Generator oder "MoGen" in einem Hybridsystem anwendet, lässt viele neue und einzigartige Formen einer Antriebsstrangsteuerung zu. Es ist dementsprechend vorteilhaft, den Zustand von zahlreichen Bauteilen eines Hybridsystems festzustellen, um alle Facetten der Antriebsstrangsteuerung am wirksamsten auszunutzen.
  • Beispielsweise, und wenn ein Hybridfahrzeug verzögert oder angehalten und ein Steuersystem gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung angewandt wird, wird die Kraftstoffströmung zum Motor ausgeschaltet, um die Kraftstoffwirtschaftlichkeit zu verbessern. Es ist deshalb wünschenswert, den Zustand der Hybridfahrzeugbauteile in das Steuersystem einzugeben.
  • Ein MoGen-System wird eingesetzt, um dieses Kraftstoffabschaltmerkmal zu ermöglichen, ohne das Fahrverhalten preiszugeben. Aus einem Stopp heraus lässt das MoGen-System beim Lösen des Bremspedals das Fahrzeug nach vorne kriechen, während es den Benzinmotor dreht, um diesen zu starten. Sobald der Verbrennungsmotor läuft, wirkt der MoGen als Generator, um den elektrischen Leistungsanforderungen des Fahrzeugs nachzukommen, sowie ein elektrisches Speichermedium oder Batteriepaket wiederaufzuladen. Wenn der Verbrennungsmotor aus ist, werden alle elektrischen Fahrzeuglasten (Lüfter, Radio, usw.) von einem Batteriesystem und einem DC/DC-Wandler gestützt, wobei der MoGen bei einem Verzögerungsherunterschalten mit abgeschaltetem Kraftstoff als Motor wirkt, um die Drehzahlen des Verbrennungsmotors und des Getriebes zu synchronisieren.
  • Das Steuersystem gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann in der anhand von 1 beschriebenen Umgebung verwendet werden. Das Steuersystem steuert den Kraftstoffwirkungsgrad eines Antriebssystems 10 eines Hybridfahrzeugs. Das Antriebssystem eines Hybridfahrzeugs umfasst einen Benzinmotor 12, einen Drehmomentwandler 14 und ein Mehrgang-Automatikgetriebe 16.
  • Das Hybridantriebssystem 10 umfasst ferner einen Motor-Generator 18, der mit der Eingangsseite des Verbrennungsmotors über einen direkten Riemen- oder Kettenantrieb 20 zur Bereitstellung eines Antriebsweges für eine Kurbelwelle 22 des Verbrennungsmotors 12 in Wirkverbindung steht. Dem Motor-Generator 18 ist wirksam ein Controller 24 zugeordnet, um den Motor-Generator 18 während des Starts selektiv zu betätigen oder erzeugte Energie zum Aufladen eines Batterienarrays 26 zu liefern.
  • Einem Verbrennungsmotor- und Getriebe-Controller 28 ist ein Bremsdrucksensor 30 zugeordnet, der ein Signal zu dem Controller 28 lenkt. Ein geeigneter DC/DC-Wandler 32 ist dafür vorgesehen, während des Generatorbetriebes Ladeleistung mit höherer Spannung von dem Motor-Generator 18 zu einem Niederspannungs-Zubehörsystem zu lenken.
  • Das Getriebe 16 umfasst bekannte Zahnradsätze, Kupplungen und Bremsen, die dazu dienen, eine Anzahl von Antriebsübersetzungen zwischen dem Verbrennungsmotor 12 und einem Fahrzeugantriebssystem 34, wie etwa dem veranschaulichten Differential 36 und den Antriebsrädern 38 und 40 bereitzustellen, wobei einzusehen ist, dass die Antriebsräder vordere oder hintere Antriebsräder sein können, und dass das Antriebssystem abgeändert werden kann, so dass es verschiedene Formen einer Leistungsübertragung zu und von entweder den vorderen oder den hinteren Antriebsrädern oder beiden, wie es erwünscht ist, umfassen kann. Mehrgang-Getriebe 16 sind allgemein bekannt und insofern wird deren vollständige Beschreibung zu Zwecken des Verständnisses der Anordnung und des Betriebes der vorliegenden Erfindung nicht erforderlich sein.
  • Zusätzlich, und als eine alternative Ausführungsform, kann der Motor-Generator direkt an der Kurbelwelle zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Getriebe montiert sein.
  • Bei Kombination mit einem elektrischen Motor-Generator 18, dessen Rotor mechanisch mit der Kurbelwelle eines Fahrzeugs verbunden ist, kann eine solche Anordnung Nutzen aus einem Rückantrieb von den Fahrzeugrädern zum Verbrennungsmotor ziehen, der während eines Rollens des Fahrzeugs auftritt, um den Rotor des Generators 18 während einer regenerativen Betriebsphase anzutreiben, bei der der Controller 24 den Motor-Generator 18 einrichtet, Ladestrom von dem Motor-Generator 18 zum Laden der Batterien 24 zu liefern. Während eines derartigen Rollens ist es zusätzlich zur Verwendung der Bewegungsenergie des Fahrzeugs zum Aufladen der Batterien wünschenswert, die Kraftstoffströmung zum Benzinmotor unter Verwendung eines offensiven Kraftstoffsteueralgorithmus abzuschalten. Ein derartiger Betrieb ist jedoch darin nicht optimal, dass, wenn bekannte Drehmomentwandlerkonstruktionen verwendet werden, die Fluidkopplungswirkung des Drehmomentwandlers und/oder der Schlupf in der Sperrkupplung bewirken können, dass die Drehzahl des Verbrennungsmotors unter die Rolldrehzahl des Getriebes abfällt, und wenn der Kraftstoff abgeschaltet ist, der Verbrennungsmotor stehen bleibt. In solchen Fällen können die Batterieladung, die während des Rollens erzeugt wird, und die Batterieladung, die für den elektrischen Anlassermotor erforderlich ist, zu einem Nettoenergieverlust führen. Daher wird der Vorteil einer Motor-Generator-Anordnung nicht vollständig realisiert.
  • Der Antriebsstrang-Controller weist einen Verbrennungsmotor-Controller auf, der eine Armaturenbrett- oder Bedientafelanzeigeeinrichtung, wie eine Lampe oder Musiksignal, umfasst, die das aktive Hybridsystem anzeigt, wie es durch Bezugszeichen 42 in 1 gezeigt ist. Der Antriebsstrang-Controller umfasst einen Mikroprozessor 28 zur Steuerung des Verbrennungsmotors und des Getriebes, dem die Abtriebsdrehzahl des Verbrennungsmotors Ne, die Getriebezustände, die Fahrzeuggeschwindigkeit Nv, der Ansaugrohrluftdruck MAP, das Bremssensorsignal und die Drosselklappenstellung TP eingegeben werden, und der programmiert ist, in Abhängigkeit von derartiges Signalen, Kraftstoff und Zündfunken zu liefern, um die Beschleunigung und die Drehzahl des Verbrennungsmotor zu steuern.
  • Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung bestimmt ein Steuersystem den Hybridisierungsgrad des Fahrzeugs. "Hybridisierungsgrad" betrifft das Niveau oder den Grad, bis zu welchem das MoGen-Hybridsystem mit den normalen Funktionen eines Verbrennungsmotors in Wechselwirkung steht oder diese ersetzt.
  • Zusätzlich, und weil das MoGen-System konstant mit dem Verbrennungsmotor in Eingriff steht, kann das MoGen-System dazu verwendet werden, die Steuerung für alle Betriebsarten des Verbrennungsmotors zu optimieren. Zusätzlich erlaubt die erweiterte Steuerung der Ladefähigkeiten eine viel wirksamere Steuermethode. Daher muss gemäß den erhöhten Steuerfähigkeiten ein Steuersystem vorhanden sein, um Nutzen aus den erhöhten Möglichkeiten zu ziehen, die von den MoGen-Hybrid-Bauteilen geboten werden.
  • In 2 ist ein elektrisches Schema eines MoGen-Hybridantriebsstrangs 50 veranschaulicht.
  • Dieses Hybridantriebsstrangsystem benutzt "Überschuss-Regenerationsstrom", der durch eine einfache Strommesseinrichtung (z.B. einen Parallelwiderstand) bestimmt wird, als die Hauptvariable, um den Verwendungszustand (SOU von state-of-usage) und Ladezustand (SOC von stateof-charge) der Batterie zu verwalten. Das elektrische Leistungssteuersystem und die mechanische Architektur ändern sich dynamisch zwischen vier unterschiedlichen SOU-Betriebsarten der Batterie, um den SOC der Batterie aufrechtzuerhalten, die Langlebigkeit der Batterie zu verbessern, das Fahrverhalten des Fahrzeugs aufrechtzuerhalten und das Ansprechvermögen des Verbrennungsmotors zu verbessern. Die Betriebsarten sind wie folgt bezeichnet: Überschuss-Regenerationsstrom, Null-Überschuss-Regenerationsstrom, MoGen Neutral und Antriebsentladung.
  • Zu Zwecken der Erläuterung und anhand von 2 wird angenommen, dass das System bei nominalen 36 Volt arbeitet. Natürlich ist es gemäß der vorliegenden Erfindung in Betracht zu ziehen, dass das System bei Spannungen arbeiten kann, die größer oder kleiner als 36 Volt sind.
  • Eine erste Batterie, Batterie B1, ist am Chassis auf Masse geschlossen, und zusätzliche zwei Batterien B2 und B3 sind alle in Reihe geschaltet, wie es in 2 gezeigt ist. Die jeweiligen Spannungen über jede Batterie (B1, B2 und B3) hinweg, sind als V1, V2 und V3 bezeichnet. Alternativ kann auch ein einziges 36 V-Batteriemodul mit drei Anschlüssen (Masse, 12 V, 36 V) verwendet werden, sowie ein 36 V-Modul und ein separates 12 V-Modul.
  • Ein "DC/DC-Wandler" 52 konvertiert die 36 V-Busspannung in die herkömmlichen 12 V, um parallel zu B1 einen Anschlusskasten im Motorraum (UHJB von Under Hood Junction Box) 54 mit Energie zu versorgen.
  • Ein alternatives System benutzt abhängig von der Modulspannung (z.B. 2 V, 6 V, 8 V, 12 V usw.) mehr oder weniger Batteriemodule und kann auch mit einem isolierten sowie einem nicht isolierten DC/DC-Wandler ausgestaltet sein.
  • Die Verwendung eines isolierten DC/DC-Wandlers ermöglicht es, dass der Stromsensor/die Stromsensoren auf der Low-Seite (am Chassis auf Masse geschlossen) platziert sein können, was eine einfachere Anordnung ist, aber die Leistungselektronik innerhalb des DC/DC-Wandlers komplizierter und teurer macht. In Verbindung mit dem Überschuss-Regenerationsstromsystem wird das SOC-Gleichgewicht zwischen dem am Chassis auf Masse geschlossenen Modul und den anderen gesteuert.
  • Das MoGen-Antriebssystem wird von einem Batteriepaket mit höherer Spannung (z.B. 36 V nominal anstelle des herkömmlichen Systems mit 12 V nominal) mit Energie versorgt. Wie es in 2 gezeigt ist, ist der 36 V-Bus mit einem Motor-Controller 56 verbunden, der die MoGen-Leistung regelt. Wenn der MoGen in der Motor-Betriebsart ist, sieht das Batteriepaket den Motor-Controller als eine Last (die Strom aus den Batterien zieht). Wenn jedoch der MoGen in der Generator-Betriebsart ist, sieht das Batteriepaket den Motor-Controller als ein Ladegerät. Zusätzlich zu dem Motor-Controller versorgt das 36 V-Batteriepaket den DC/DC-Wandler mit Energie. Der DC/DC-Wandler wandelt die 36 V in die herkömmlichen 12 V um, um das normale Kraftfahrzeugzubehör (z.B. Lüfter, Radio, usw.) mit Energie zu versorgen.
  • Die in 2 gezeigte Anordnung verwendet einen nicht isolierten DC/DC-Wandler, somit ist der Parallelwiderstand auf der High-Seite angeordnet. Die MoGen-Welle ist mit dem Verbrennungsmotor verbunden, und die Pfeile geben den Stromfluss an.
  • Der Batterie-SOU oder die Betriebsart des MoGen-Systems kann sich dynamisch zwischen vier Zuständen ändern:
    • 1. Überschuss-Regenerationsstrom,
    • 2. Null-Überschuss-Regenerationsstrom,
    • 3. MoGen Neutral und
    • 4. Antriebsentladung
  • Überschuss-Regenerationsstrom:
  • Von dem Gesamtregenerationsstrom itr, der von dem MoGen bereitgestellt wird, versorgt ein Teil den DC/DC-Wandler mit Energie, iDCDC, und der restliche Regenerationsstrom (oder der Überschuss-Regenerationsstrom iER) lädt das Batteriepaket wieder auf. Dies ist der Zustand, in den sich das System standardmäßig für den Hauptteil seiner Betriebszeit begeben wird (z.B. beim Fahren auf der Autobahn).
  • Wenn der SOC des Batteriepakets niedrig ist, kann befohlen werden, dass der Überschuss-Regenerationsstrom einen Sollwert annimmt. Wenn der SOC des Batteriepakets hoch ist, wird der Überschuss-Regenerationsstrom sich nach unten einem Minimalwert annähern. Die obere Grenze für den Überschuss-Regenerationsstrom wird durch das Fahrverhalten des Fahrzeugs festgelegt. D.h. wenn der Überschuss-Regenerationsstrom zu hoch ist, wird sich der Antriebsstrang träge anfühlen. Dieser SOU ist jedes Mal dann aktiv, wenn der SOC der Batterie nicht voll ist, und der MoGen von dem Verbrennungsmotor oder dem Getriebe rückangetrieben wird.
  • Null-Überschuss-Regenerationsstrom:
  • Der MoGen stellt gerade genug Gesamtregenerationsstrom bereit, um den DC/DC-Wandler mit Energie zu versorgen (iTR = iDCDC). Der Überschuss-Regenerationsstrom, um das Batteriepaket aufzuladen, beträgt Null (iER = 0). Null-Überschuss-Regenerationsstrom wird verwendet, wenn die Batterien voll aufgeladen sind. Die Feststellung, wann die Batterien voll geladen sind, kann aus der Ladespannung, dem Ladestromwert, der Leerlaufspannung oder der Ladungsintegration gekoppelt mit der Peukert-Beziehung abgeschätzt werden. Da die Lasten des DC/DC-Wandlers konstant fluktuierend sein können, kann der Überschuss-Regenerationsstrom tatsächlich nicht auf exakt Null gehalten werden. Es ist bevorzugt, das Batteriepaket geringfügig zu überladen, statt es beständig zu gering zu laden. Selbst wenn ein Null-Überschuss-Regenerationsstrom befohlen wird, wird somit das System in Richtung eines geringen Überschuss-Regenerationsstromes verschoben. Diese SOU ist aktiv, wenn:
    • a) Der SOC der Batterie voll ist.
    • b) Nach dem Anlassen des Verbrennungsmotors, wenn die Kühlmitteltemperatur oder der SOC mittel oder hoch ist, wird der MoGen auf einen Null-Überschuss-Regenerationsstrom gesteuert, nachdem der MoGen den Verbrennungsmotor angetrieben hat, jedoch bevor angenommen wird, dass sich die Verbrennung vollständig stabilisiert hat.
  • MoGen Neutral:
  • In diesem Zustand läuft der MoGen frei um, somit iM = iTR = 0. Da die Zubehörlasten noch von dem DC/DC-Wandler gestützt werden, ist iDCDC noch positiv. Die Energie für iDCDC wird durch 1DCDC+M geliefert, somit wird das Batteriepaket entladen. Dieser SOU ist aktiv, wenn:
    • a) Während mancher Schaltereignisse. Neutral wird befohlen, um aufgrund einer möglichen Variabilität des Drehmoments des Verbrennungsmotors undefinierte Zustände, die das Getriebe annehmen kann, zu beseitigen.
    • b) Nach dem Anlassen des Verbrennungsmotors, wenn die Kühlmitteltemperatur oder der SOC niedrig ist, wird der MoGen auf Neutral gesteuert, nachdem der MoGen den Verbrennungsmotor angetrieben hat, jedoch bevor angenommen wird, dass sich die Verbrennung vollständig stabilisiert hat, um die Verbrennungsmotorlast zu minimieren.
    • c) Das Fahrzeug eingeschaltet wird, wenn der Verbrennungsmotor aus ist.
  • Motorantriebsentladung:
  • Der MoGen liefert dem Verbrennungsmotor mechanische Arbeit. Die elektrische Ladung, die aus dem Batteriepaket herausfließt, iDCDC+M ist die Summe dieser MoGen-Motorantriebslast iM und der DC/DC-Wandler-Eingangslast iDCDC. Dies kann unter den folgenden Bedingungen auftreten:
    • a) Während des Anlassens beim Einschalten
    • b) Während eines Hybrid-Ingangsetzens aus einem Stopp heraus
    • c) Während eines Herunterschaltens mit abgeschaltetem Kraftstoff
    • d) Während eine Bremsroutine (Inertia Eliminator Routine)
  • Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird ein Steuersystem für das anfängliche Anlassen des Verbrennungsmotors beim Einschalten angewandt.
  • Einzigartige Merkmale dieses Systems sind:
    • 1. Das MoGen-System kann elektrische Motorantriebsleistung während eines Verbrennungsmotorstartversuches dynamisch neu aufbringen, zusätzlich zum Erhöhen der IAC-(Leerlaufluftsteuerung-)Öffnung und einer Zündzeitpunktverstellung.
    • 2. Das MoGen-System kann zwischen vier Zuständen (Motorantrieb, Null-Überschuss-Regenerationsstrom, Neutral und Regenerationsstrom) von MoGen-Leistung während eines Anlaufens beim Start (starting flare) modulieren.
    • 3. Der intelligente DC/DC-Wandler lässt es nicht zu, dass die Spannung der Batterie B1 unter die minimale Spannung gelangt, die für die Computer des Fahrzeugs erforderlich ist.
    • 4. Die Drehzahl des Verbrennungsmotors, bei der Kraftstoff und Zündfunken während eines Starts geliefert werden, ist eine Funktion des Ladezustandes der Batterie und der Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors, um die Auspuffemissionen, die Übergangslosigkeit oder Glätte des Anlassens zu verbessern und ein überschießendes Anlaufen über der Ziel-Leerlaufdrehzahl zu verringern.
  • Da der MoGen über einen Riemen oder durch eine direkte Befestigung am Getriebe konstant mit dem Verbrennungsmotor in Eingriff steht, gibt es einen Unterschied gegenüber einem herkömmlichen Startsystem eines Verbrennungsmotors, bei dem das Ritzel des Anlassermotors mit dem Hohlrad des Verbrennungsmotors über ein Solenoid in Eingriff steht. Bei einem herkömmlichen System wird, sobald der Verbrennungsmotor durch Verbrennung läuft, das Ritzel des Anlassermotors außer Eingriff gebracht und kann nicht wieder glatt in Eingriff gebracht werden, ohne dass der Verbrennungsmotor stehen bleibt.
  • Um das Startsystem gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zu ermöglichen, müssen alle folgenden Kriterien erfüllt sein:
    • 1. Schlüssel in der START-Stellung.
    • 2. Drehzahl des Verbrennungsmotors = 0
    • 3. Getriebe in P (Parken) oder N (Neutral) oder Kupplung für Handschaltgetriebe ausgerückt.
    • 4. Verbrennungsmotor, Getriebe und MoGen-Controller in Betrieb.
    • 5. Batteriespannungsgleichgewicht zwischen Modulen (z.B. drei für ein 36 V-Nennsystem) muss innerhalb eines bestimmten Bereiches liegen.
    • 6. Diebstahlschutzsystem ist nicht ausgelöst worden.
  • Natürlich können die Kriterien für das eingeschlossene Startsystem verändert werden, um Kriterien abzuändern oder alternative Kriterien einzuschließen.
  • In 3 ist ein Flussdiagramm veranschaulicht, das einen Steueralgorithmus 70 zum Bestimmen der Kraftstoffzufuhrdrehzahl und der Verbrennungsmotor-Anlasseinspritzmenge für das MoGen-System zeigt. Die Verbrennungsmotordrehzahl, bei der der Kraftstoff (und die Kraftstoffmenge) und der Funken für den Start des Verbrennungsmotors geliefert werden, ist eine Funktion des SOC der Batterie und der Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors (ECT von engine coolant temperature). Für eine Anzahl von SOC- und ECT-Niveaus (z.B. niedrigem, mittlerem und hohem SOC) wird die Verbrennungsmotordrehzahl zum Start so eingestellt, dass die Übergangslosigkeit des Anlassens sowie die Auspuffemissionen verbessert werden.
  • Während einer Startsequenz stellt ein erster Entscheidungsknoten 72 fest, ob der Ladezustand (SOC) der Batterie niedrig ist (z.B. unter einem vorbestimmten Wert liegt), und falls der Ladezustand der Batterien nicht niedrig ist, bestimmt ein Entscheidungsknoten 74, ob der SOC mittel ist (z.B. unter einem vorbestimmten Wert liegt, der höher als der vorbestimmte Wert von Entscheidungsknoten 72 ist).
  • Wenn der Entscheidungsknoten 74 feststellt, dass der SOC der Batterie größer als der vorbestimmte Wert von Entscheidungsknoten 74 ist, stellt ein Entscheidungsknoten 76 fest, ob die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors (ECT) unter einer vorbestimmten Kalibrierungskonstanten liegt, die einen niedrigen Wert darstellt. Wenn der Entscheidungsknoten 76 bestimmt, dass die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors nicht unter dem vorbestimmten Wert von Entscheidungsknoten 76 liegt, wird das Zünden des Verbrennungsmotors bei einer hohen Drehzahl (z.B. 600 U/min) ohne eine Anlasseinspritzung (prime pulse) eingeleitet. Dieses Zünden ist durch Kasten 78 dargestellt.
  • Wenn alternativ Entscheidungsknoten 76 feststellt, dass die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors unter der vorbestimmten Kalibrierungskonstante von Entscheidungsknoten 76 liegt, wird das Zünden des Verbrennungsmotors bei niedriger Drehzahl (z.B. 100 U/min) mit einer Anlasseinspritzung eingeleitet. Dieses Zünden ist durch Kasten 80 dargestellt.
  • Alternativ, und wenn der Entscheidungsknoten 74 feststellt, dass der Ladezustand der Batterie unter der Kalibrierungskonstanten von Entscheidungsknoten 74 liegt, stellt ein Entscheidungsknoten 82 fest, ob die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors niedrig ist (z.B. unter einer Kalibrierungskonstanten liegt). Wenn der Entscheidungsknoten 82 feststellt, dass die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors unter der Kalibrierungskonstanten liegt, stellt der Entscheidungsknoten 82 fest, dass das Zünden des Verbrennungsmotors bei einer niedrigen Drehzahl (z.B. 100 U/min) mit einer Anlasseinspritzung eingeleitet wird. Dieses Zünden ist durch Kasten 80 dargestellt.
  • Alternativ, und wenn der Entscheidungsknoten 82 feststellt, dass die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors über der Kalibrierungskonstanten von Entscheidungsknoten 82 liegt, stellt ein Entscheidungsknoten 84 fest, ob die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors auf einer mittleren Temperatur liegt (z.B. unterhalb einer Kalibrierungskonstanten, die eine mittlere Temperatur darstellt).
  • Wenn der Entscheidungsknoten 84 feststellt, dass die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors im mittleren Bereich liegt, wird das Zünden des Verbrennungsmotors bei einer mittleren Drehzahl (z.B. 400 U/min) mit einer minimalen Anlasseinspritzung eingeleitet. Dieses Zünden ist durch den Kasten 86 dargestellt.
  • Alternativ, und wenn der Entscheidungsknoten feststellt, dass die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors über dem mittleren Bereich liegt, wird das Zünden des Verbrennungsmotors bei einer mittleren Drehzahl (z.B. 400 U/min) mit einer minimalen Anlasseinspritzung eingeleitet. Dieses Zünden ist durch Kasten 88 dargestellt.
  • Wenn der Entscheidungsknoten 72 feststellt, dass der Ladezustand der Batterien unter der Kalibrierungskonstanten von Entscheidungsknoten 72 liegt (z.B. niedriger Ladezustand), stellt ein Entscheidungsknoten 90 fest, ob die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors ebenfalls niedrig ist (z.B. unter einer Kalibrierungskonstanten, die eine niedrige Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors darstellt). Wenn dies der Fall ist, wird das Zünden des Verbrennungsmotors bei einer niedrigen Drehzahl (z.B. 100 U/min) mit einer Anlasseinspritzung eingeleitet. Dieses Zünden ist durch Kasten 80 dargestellt.
  • Alternativ, und wenn der Entscheidungsknoten 90 feststellt, dass die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors über der Kalibrierungskonstanten von Entscheidungsknoten 90 liegt, stellt ein Entscheidungsknoten 92 fest, ob die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors in einem mittleren Bereich liegt. Wenn dies der Fall ist, wird das Zünden des Verbrennungsmotors bei einer niedrigen Drehzahl (z.B. 100 U/min) mit einer mittleren Anlasseinspritzung eingeleitet. Dieses Zünden ist durch Kasten 94 dargestellt.
  • Alternativ, und wenn der Entscheidungsknoten 92 feststellt, dass die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors über der Kalibrierungskonstanten von Entscheidungsknoten 92 liegt, wird das Zünden des Verbrennungsmotors bei einer niedrigen Drehzahl (z.B. 100 U/min) mit einer minimalen Anlasseinspritzung eingeleitet. Dieses Zünden ist durch Kasten 96 dargestellt.
  • Wenn beispielsweise der SOC hoch und die ECT niedrig ist, wird das Zünden des Verbrennungsmotors bei einer niedrigen Verbrennungsmotor drehzahl (z.B. 100 U/min) mit einer Anlasseinspritzung eingeleitet, aber wenn der SOC hoch und die ECT mittel ist, kann das Zünden des Verbrennungsmotors bei einer höheren Verbrennungsmotordrehzahl ohne eine Anlasseinspritzung eingeleitet werden, wodurch Auspuffemissionen reduziert werden.
  • Ein weiteres Beispiel ist wie folgt: Wenn der SOC niedrig und die ECT hoch ist, kann das Zünden bei einer niedrigen Drehzahl mit einer minimalen Anlasseinspritzung eingeleitet werden.
  • Natürlich ist gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in Betracht zu ziehen, dass die Kalibrierungskonstanten und die Parameter der Startsequenz so wie es die Anwendungsbedingungen erfordern variieren können.
  • Wenn die Anlassdrehzahl des Verbrennungsmotors niedrig ist (z.B. wenn sowohl der SOC als auch die ECT sehr niedrig sind), so dass das Zündsystem sich in einer Routine eines festen Zündzeitpunktes mit offenem Regelkreis befindet (z.B. 10 Grad OT), wird das System versuchen, den Verbrennungsmotor bei der niedrigst möglichen Verbrennungsmotordrehzahl zu zünden, bei der die Verbrennung den Verbrennungsmotor nicht rückwärts antreiben wird. Dies stellt sicher, dass der MoGen so effektiv wie möglich antreibt.
  • Nach 4 wird die MoGen-Motorantriebsleistung verringert, wenn der Start des Verbrennungsmotors als erfolgreich angesehen wird. Der Start des Verbrennungsmotors ist erfolgreich, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:
    • 1. Der Verbrennungsmotor zündet oberhalb der oberen Anlaufdrehzahlschwelle (Flare Speed Threshold) (4) für länger als festgelegte kontinuierliche Zeit, "obere Anlaufzeit".
    • 2. Der Verbrennungsmotor zündet oberhalb der unteren Anlaufdrehzahlschwelle (4) für länger als eine festgelegte kontinuierliche Zeit, "stabile Laufzeit".
  • Um zu bestimmen, ob der Verbrennungsmotor richtig gestartet hat, überwacht der Antriebsstrang-Computer die Anlaufdrehzahl des Verbrennungsmotors über die Zeit. Wenn die Drehzahl des Verbrennungsmotors die obere Anlaufdrehzahlschwelle über eine festgelegte Zeit, "obere Anlaufzeit", übersteigt, wird die MoGen-Motorantriebsleistung auf Null-Überschuss-Regenerationsstrom verringert. Wenn der MoGen-Befehl auf höhere Werte eines Überschuss-Regenerationsstromes ansteigen gelassen wird, kann das zusätzliche verzögernde Drehmoment, das auf die Kurbelwelle des Verbrennungsmotors aufgebracht wird, die Drehzahl des Verbrennungsmotors nach unten ziehen.
  • Die obere Anlaufdrehzahlschwelle und die Zeitkalibrierung sind als eine Funktion der Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors festgelegt. Wenn der Verbrennungsmotor kalt ist, ist die Wahrscheinlichkeit einer instabilen Verbrennung höher. Deshalb wird die erforderliche Drehzahlschwelle und Zeit über dieser Schwelle des Verbrennungsmotors vor der MoGen-Motorantriebsleistung reduziert, und wird höher als in einem Szenario eines warmen Verbrennungsmotors festgelegt.
  • Wenn der SOC der Batterie als ausreichend hoch angesehen wird, und die Drehzahl des Verbrennungsmotors abnimmt, nachdem das anfängliche Anlaufen als zu steil angesehen wird, kann der MoGen zunächst auf Neutral eingestellt werden (negativer Überschuss-Regenerationsstrom, da die gesamte Eingangsleistung des DC/DC-Wandlers von dem 36 V-Batteriebus gezogen wird). Das Einstellen des MoGen auf Neutral lässt ihn frei umlaufen, wodurch nicht aktiv zur Verzögerung des Verbrennungsmotors beigetragen wird.
  • Falls bevor oder nachdem der MoGen auf Neutral eingestellt worden ist (oder Null-Überschuss-Regenerationsstrom) und die Drehzahl des Verbrennungsmotors unter die untere Anlaufdrehzahlschwelle abfällt, wird die MoGen-Motorantriebsleistung erhöht oder wieder aufgebracht, um die Verbrennungsleistung zu unterstützen und somit die Drehzahl des Verbrennungsmotors zurück über die untere Anlaufschwelle anzuheben. Dies wird in Verbindung mit einer Erhöhung der IAC-Öffnung und der Optimierung des Zündzeitpunktes für eine erhöhte Leistung des Verbrennungsmotors (ungeachtet des Drosselklappenstellungsbefehls durch den Fahrer) vorgenommen. Der Start wird als erfolgreich angesehen, wenn die Drehzahl des Verbrennungsmotors über der unteren Anlaufdrehzahlschwelle für eine kontinuierliche Zeit bleibt, die einen vorgegebenen Wert (stabile Laufzeit) übersteigt, die eine Funktion der Kühlmitteltemperatur ist. Wenn die Drehzahl des Verbrennungsmotors unter die untere Anlaufdrehzahlschwelle abfällt, wird der Wert "stabile Laufzeit" zurückgesetzt.
  • Sobald der Fahrer momentan den Zündschlüssel auf START oder CRANK (ANLASSEN) dreht (d.h. der Fahrer muss den Schlüssel nicht kontinuier lich in der Start-Stellung halten), übernimmt das Hybridantriebsstrang-Steuersystem, um den Verbrennungsmotor glatt und effizient zu starten.
  • Wenn der MoGen nicht verhindern kann, dass der Verbrennungsmotor stehen bleibt, muss die nächste Startsequenz des Verbrennungsmotors von einer anderen Zündschlüsselstellung als der "Start"- oder "Crank"-Stellung aus beginnen. Wenn beispielsweise der Fahrer den Schlüssel während des nicht erfolgreichen Startversuches kontinuierlich in der Start-Stellung hält (obwohl der Fahrer dies nicht tun müsste), muss der Schlüssel zurück in die "Run"-, "Accessory"- oder "Off'-Stellung ("An"-, "Zubehör"- oder "Aus"-Stellung) für das Startsystem freigegeben werden, damit das Startsystem seinen nächsten Versuch vornehmen kann.
  • Der Start des Verbrennungsmotors wird abgebrochen, wenn eine der folgenden Bedingungen wahr ist:
    • 1. Getriebe aus P (Parken) oder N (Neutral) herausgenommen.
    • 2. Zündschlüssel abgezogen oder in ACCESSORY oder OFF (nicht in RUN oder START) gedreht.
    • 3. Maximale Anlasszeitschwelle ist überschritten.
  • Wenn der MoGen mit dem zündenden Verbrennungsmotor umläuft, wirkt der MoGen als Generator, um den DC/DC-Wandler mit Energie zu versorgen und die Batterien aufzuladen. Der "Überschuss-Regenerationsstrom" ist die MoGen-Stromerzeugungsleistung, die dazu verwendet wird, die Batterien wieder aufzuladen. Der DC/DC-Wandler wandelt die 36 V- Nennbusspannung des MoGen in die normale 12 V Nennspannung des Fahrzeugsystems um, um das Zündsystem, die Kraftstoffpumpe, die Getriebesolenoide usw. mit Energie zu versorgen.
  • Der Ausgang des DC/DC-Wandlers bringt den Ladezustand (SOC) der Batterie mit der parallelgeschalteten, am Chassis auf Masse gelegten Batterie (B1) ins Gleichgewicht. Eine Ausnahme von der Batterieausgleichsroutine während des Anlassens des Verbrennungsmotors ist, dass der DC/DC-Wandler anstrebt, seine Ausgangsspannung auf B1 anzuheben, so dass seine Spannung über einem Soll-Schwellenwert (z.B. 9 V) bleibt. Dies ist notwendig, um den Antriebsstrang-Computer, und somit das Zündsystem, während der Anlassprozedur aktiv zu halten.
  • In 5 veranschaulicht ein Flussdiagramm Teile eines Computer-Algorithmus für ein MoGen-Startsystem eines Verbrennungsmotors 100, wobei ein SOC und eine ECT gegeben sind. Es ist anzumerken, dass das System 100 während eines Startereignisses gleichzeitig mit dem Steueralgorithmus 70 abläuft.
  • Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst das Startsystem 100 einen Entscheidungsknoten 102, der feststellt, ob alle Bedingungen erfüllt worden sind, damit ein Start des Hybridfahrzeugs stattfinden kann. Wie es zuvor diskutiert wurde, stellt der Entscheidungsknoten 102 fest, ob alle folgenden Kriterien erfüllt sind: Schlüssel in der START-Stellung, Drehzahl des Verbrennungsmotors = 0, Getriebe in P (Parken) oder N (Neutral), oder Kupplung für ein Handschaltgetriebe ausgerückt, Verbrennungsmotor-, Getriebe- und MoGen-Controller in Betrieb, Batteriespannungsausgleich zwischen den Modulen (z.B. drei für ein 36 V Nennsystem) muss innerhalb eines bestimmten Bereiches liegen, und Diebstahlschutzsystem ist nicht ausgelöst worden.
  • Wenn alle vorstehend erwähnten Kriterien erfüllt sind, stellt ein Schritt 104 sicher, dass das Startsystem freigegeben und der Schlüssel in eine Anlass-Stellung gedreht worden ist. Ein Entscheidungsknoten 106 stellt fest, ob die maximale Zeit überschritten worden ist, und wenn dies der Fall ist, wird das System in einen Ausgangszustand vor dem Entscheidungsknoten 106 zurückgeführt. Alternativ, und wenn die maximale Zeit des Entscheidungsknotens 106 nicht überschritten worden ist, gibt ein Schritt 108 die Anweisung aus, dass die Leistung für den MoGen erhöht wird, um dem System Anlassleistung zu liefern.
  • Ein Entscheidungsknoten 110 stellt fest, ob irgendeine der folgenden Bedingungen wahr ist: Gangwählhebel des Fahrzeugs aus Parken oder Neutral heraus, Zündschlüsselstellung aus einer Run- oder Start-Stellung heraus, ein Fehler ist detektiert worden (z.B. Fehlerdetektion), und im Fall eines Handschaltgetriebes, das Kupplungspedal ist nicht mehr gedrückt, oder die Kupplung ist nicht länger eingerückt, ein Schritt 112 weist das System an, die Anlassprozedur abzubrechen.
  • Alternativ, und wenn der Entscheidungsknoten 110 keine Bedingungen gefunden hat, die ein Abbrechen der Startsequenz erfordern würden, stellt ein Entscheidungsknoten 114 fest, ob die obere Anlaufdrehzahlschwelle (4) überschritten worden ist. Wenn die obere Anlaufdrehzahlschwelle nicht überschritten worden ist, kehrt das System in den durch Entscheidungsknoten 106 angegebenen Zustand zurück, sonst stellt ein Entschei dungsknoten 116 fest, ob die obere Anlaufzeit (Flare Time) überschritten worden ist.
  • Wenn die obere Anlaufzeit nicht überschritten worden ist, kehrt das System in den durch Entscheidungsknoten 114 angegebenen Zustand zurück, sonst weist ein Schritt 118 den MoGen an, nachzulassen.
  • Nach Schritt 118 stellt ein Entscheidungsknoten 120 fest, ob die Startsequenz eine maximal zulässige Zeit überschritten hat. Wenn dies der Fall ist, kehrt das System in den durch Entscheidungsknoten 102 angegebenen Zustand zurück, sonst bestimmt ein Entscheidungsknoten 122, ob die untere Anlaufdrehzahlschwelle (4) überschritten worden ist. Wenn dies der Fall ist, stellt ein Entscheidungsknoten 124 fest, ob die untere Anlaufzeit überschritten worden ist. Wenn dies der Fall ist, wird die Startsequenz verlassen.
  • Alternativ, und wenn der Entscheidungsknoten 122 feststellt, dass die untere Anlaufdrehzahlschwelle nicht überschritten worden ist, erhöht Schritt 126 MoGen, IAC, Anstieg und Zündfunken. Nach Schritt 126 kehrt das System in den durch Entscheidungsknoten 120 angegebenen Zustand zurück.
  • Alternativ, und wenn der Entscheidungsknoten 124 bestimmt, dass die untere Anlaufzeit nicht überschritten worden ist, kehrt das System in den durch Entscheidungsknoten 120 angegebenen Zustand zurück.
  • Dementsprechend, und nach den 15, verändert ein Startsystem, das ein MoGen-Steuersystem gemäß einer beispielhaften Ausführungs form der vorliegenden Erfindung anwendet, die elektrische Motorantriebsleistung während eines Startversuches des Verbrennungsmotors, wobei das MoGen-System in der Lage ist, zwischen vier Zuständen der MoGen-Leistung während des Anlaufens beim Start zu modulieren. Um diesen Prozess zu vereinfachen, werden während eines Startereignisses die in den 3 und 5 veranschaulichten Steueralgorithmen gleichzeitig benutzt.
  • Die Algorithmen überwachen die Betriebszustände des Fahrzeugs über mehrere Sensoren, wobei derartige Betriebszustände umfassen, aber nicht begrenzt sind auf die Folgenden: Geschwindigkeit des Fahrzeugs, Umlaufgeschwindigkeit des Verbrennungsmotors, Drehzahl des Verbrennungsmotors, Verwendungszustand des MoGen, Ladezustand der Batterie, Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors, um die Betriebszustände des MoGen sowie des Fahrzeugantriebssystems während eines Startereignisses zu verändern.
  • Es ist natürlich in Betracht zu ziehen, dass in Übereinstimmung mit einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung die oben erwähnten vorbestimmten Werte und Parameter der Startsequenz der obigen variablen Bedingungen gemäß den Anforderungen den Anwendungsbedingungen variieren können.
  • Zusammengefasst betrifft die Erfindung ein Antriebssystem zur Verwendung in einem Hybridfahrzeug, das einen Verbrennungsmotor, einen elektrischen Motor/Generator, der im Betrieb mit dem Verbrennungsmotor und einem elektrischen Speichermedium gekoppelt ist, und einen Antriebssystem-Controller zum Betätigen des Antriebssystems umfasst. Der Antriebssystem-Controller verändert die Betriebszustände des elektri schen Motor/Generator-Systems in Abhängigkeit von den Betriebszuständen des Fahrzeugs. Der Antriebssystem-Controller verändert die Betriebszustände des elektrischen Motor/Generators während einer Anlasssequenz des Verbrennungsmotors.

Claims (17)

  1. Antriebssystem (10) zur Verwendung in einem Hybridfahrzeug, umfassend: einen Verbrennungsmotor (12), ein elektrisches Motor/Generator-System (18), ein elektrisches Speichermedium (26), Mittel zum Erfassen des Ladezustandes des elektrischen Speichermediums (26), Mittel zum Erfassen der Temperatur eines Motorkühlmittels des Verbrennungsmotors und einen Antriebssystem-Controller (56) zum Betätigen des Antriebssystems (10), wobei der Antriebssystem-Controller (56) die Betriebszustände des elektrischen Motor/Generator-Systems (18) in Abhängigkeit von einem Ladezustand des elektrischen Speichermediums (26) des Fahrzeugs verändert, wobei das Motor/Generator-System (18) in einer ersten Betriebsart betrieben wird, um eine Startkraft an den Verbrennungsmotor (12) zu liefern, und in einer zweiten Betriebsart, um eine elektrische Ladung zu erzeugen, dadurch gekennzeichnet, dass durch den Antriebssystem-Controller (56) die Startgeschwindigkeit des elektrischen Motor/Generator-Systems (18) in der ersten Betriebsart in Abhängigkeit von dem Ladezustand des elektrischen Speichermediums (26) veränderbar ist, und eine Anlasseinspritzung für den Verbrennungsmotor (12) in Abhängigkeit von dem Ladezustand des elektrischen Speichermediums (26) veränderbar ist.
  2. Antriebssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass durch den Antriebssystem-Controller (56) die Startgeschwindigkeit des elektrischen Motor/Generator-Systems (18) in Abhängigkeit von der Motorkühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors (12) veränderbar ist.
  3. Antriebssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass durch den Antriebssystem-Controller (56) die Anlasseinspritzung des elektrischen Motor/Generator-Systems (18) in Abhängigkeit von der Motorkühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors (12) veränderbar ist.
  4. Antriebssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische Motor/Generator-System (18) eingerichtet ist, um eine Antriebskraft zu/von einer Kurbelwelle (22) des Verbrennungsmotors (12) zu liefern/zu empfangen.
  5. Verfahren zum Betreiben eines Antriebssystems eines Hybridfahrzeugs, mit den Schritten, dass: festgestellt wird, ob ein Verbrennungsmotorstartbefehl angefordert worden ist, der Ladezustand eines elektrischen Speichermediums erfasst wird, die Temperatur eines Motorkühlmittels eines Verbrennungsmotors erfasst wird, ein Motor/Generator in einer ersten Betriebsart betrieben wird, um eine Startkraft an den Verbrennungsmotor zu liefern, und in einer zweiten Betriebsart, um eine elektrische Ladung zu erzeugen, die Startgeschwindigkeit des Motors/Generators in der ersten Betriebsart in Abhängigkeit von dem Ladezustand des elektrischen Speichermediums verändert wird, und eine Anlasseinspritzung für den Verbrennungsmotor in Abhängigkeit von dem Ladezustand des elektrischen Speichermediums verändert wird.
  6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Startgeschwindigkeit des Motors/Generators in Abhängigkeit von der Motorkühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors verändert wird.
  7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet,dass die Anlasseinspritzung des Motors/Generators in Abhängigkeit von der Motorkühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors verändert wird.
  8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbrennungsmotor mit einer niedrigen Drehzahl und einer Anlasseinspritzung gestartet wird, wenn der Ladezustand unter einem vorbestimmten Wert liegt, der einen niedrigen Ladezustand anzeigt, und die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors unter einem vorbestimmten Wert liegt, der eine niedrige Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors anzeigt.
  9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbrennungsmotor mit einer niedrigen Drehzahl und einer mittleren Anlasseinspritzung gestartet wird, wenn der Ladezustand unter einem vorbestimmten Wert liegt, der einen niedrigen Ladezustand anzeigt, und die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors in einem Bereich liegt, der durch vorbestimmte Werte definiert ist, die eine mittlere Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors anzeigen.
  10. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbrennungsmotor mit einer niedrigen Drehzahl und einer minimalen Anlasseinspritzung gestartet wird, wenn der Ladezustand unter einem vorbestimmten Wert liegt, der einen niedrigen Ladezustand anzeigt, und die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors über einem vorbestimmten Wert liegt, der eine mittlere Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors anzeigt.
  11. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbrennungsmotor mit einer niedrigen Drehzahl und einer An lasseinspritzung gestartet wird, wenn der Ladezustand in einem mittleren Bereich liegt, der durch zwei vorbestimmte Werte definiert ist, die einen mittleren Ladezustand anzeigen, und die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors unter einem vorbestimmten Wert liegt, der eine niedrige Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors anzeigt.
  12. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbrennungsmotor mit einer mittleren Drehzahl und einer minimalen Anlasseinspritzung gestartet wird, wenn der Ladezustand in einem mittleren Bereich liegt, der durch zwei vorbestimmte Werte definiert ist, die einen mittleren Ladezustand anzeigen, und die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors in einem mittleren Temperaturbereich liegt, der durch zwei vorbestimmte Werte definiert ist.
  13. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbrennungsmotor mit einer mittleren Drehzahl gestartet wird, wenn der Ladezustand in einem mittleren Bereich liegt, der durch zwei vorbestimmte Werte definiert ist, die einen mittleren Ladezustand anzeigen, und die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors über einem mittleren Temperaturbereich liegt, der durch zwei vorbestimmte Werte definiert ist.
  14. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbrennungsmotor mit einer hohen Drehzahl gestartet wird, wenn der Ladezustand über einem mittleren Bereich liegt, der durch zwei vorbestimmte Werte definiert ist, die einen mittleren Ladezustand anzeigen, und die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors über einer niedrigen Temperatur liegt, die durch einen vorbestimmten Wert definiert ist.
  15. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbrennungsmotor mit einer niedrigen Drehzahl und einer Anlasseinspritzung gestartet wird, wenn der Ladezustand über einem mittleren Bereich liegt, der durch zwei vorbestimmte Werte definiert ist, die einen mittleren Ladezustand anzeigen, und die Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors unter einer niedrigen Temperatur liegt, die durch einen vorbestimmten Wert definiert ist.
  16. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Feststellens, ob ein Verbrennungsmotorstartbefehl angefordert worden ist, umfasst, dass die Stellung eines Gangwählhebels des Fahrzeuges überwacht wird, die Drehzahl des Verbrennungsmotors überwacht wird, die Stellung eines Zündschlüssels überwacht wird und die Spannung des elektrischen Speichermediums überwacht wird.
  17. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebskraft des Motors/Generators in der ersten Betriebsart in Abhängigkeit von der Drehzahl des Verbrennungsmotors über die Zeit während einer Startsequenz verändert wird.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009034765A1 (de) 2009-07-25 2011-01-27 Daimler Ag Verfahren zum Starten eines Verbrennungsmotors

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1270301A3 (de) * 2001-06-19 2007-02-21 Hitachi, Ltd. Kraftfahrzeuggetriebe mit Schaltungen ohne Drehmoment Unterbrechung
JP2003161238A (ja) * 2001-09-13 2003-06-06 Denso Corp エンジン始動装置
JP3863092B2 (ja) * 2002-11-20 2006-12-27 本田技研工業株式会社 車載モータの回生制御装置
JP2004282826A (ja) * 2003-03-13 2004-10-07 Honda Motor Co Ltd エンジン駆動式発電機
US7308959B2 (en) * 2003-09-15 2007-12-18 General Motors Corporation Displacement on demand with regenerative braking
US7030580B2 (en) * 2003-12-22 2006-04-18 Caterpillar Inc. Motor/generator transient response system
US7061130B1 (en) * 2004-02-03 2006-06-13 Dana Corporation Method of determining transition from starter to alternator function by monitoring starter/alternator motor phase voltage or current
DE102004025460A1 (de) 2004-05-25 2005-12-29 Bayerische Motoren Werke Ag Verfahren zum Betreiben eines Hybridkraftfahrzeugs
US7107956B2 (en) * 2004-07-30 2006-09-19 Ford Global Technologies, Llc Vehicle and method for controlling engine start in a vehicle
US7220217B2 (en) * 2005-01-26 2007-05-22 General Motors Corporation Engine spin-up control with natural torque smoothing
US7665557B2 (en) * 2005-06-16 2010-02-23 Eaton Corporation Hybrid electric powertrain with anti-idle function
US7723864B2 (en) * 2005-07-26 2010-05-25 Norgren, Inc. AC-to-DC electrical switching circuit
US7573241B2 (en) * 2005-08-02 2009-08-11 Ford Global Technologies, Llc Vehicle having a battery with multiple cells and method for operating such a battery
US7344472B2 (en) * 2005-10-31 2008-03-18 Caterpillar Inc. Power system
US7541687B2 (en) * 2006-03-10 2009-06-02 Deere & Company Method and system for managing an electrical output of a turbogenerator
JP4248565B2 (ja) * 2006-06-13 2009-04-02 トヨタ自動車株式会社 車両駆動機構
JP4497150B2 (ja) * 2006-10-24 2010-07-07 株式会社デンソー 充電制御システム
US7753147B2 (en) * 2007-01-31 2010-07-13 Gm Global Technology Operations, Inc. Vehicle drive system, power management device, and method for managing power
EP2072320A1 (de) 2007-12-18 2009-06-24 Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Verfahren für den Betrieb eines elektromechanischen Wandlers, Steuerung und Computerprogramm
US8104555B2 (en) * 2008-10-30 2012-01-31 Ford Global Technologies, Llc Electro-mechanical pump for an automatic transmission
EP2376811B1 (de) * 2009-01-13 2016-06-29 Allison Transmission, Inc. Antriebsstrangsubsystem und Verfahren zum Anpassen eines Getriebes eines Kraftfahrzeugs
US8768599B2 (en) * 2009-09-16 2014-07-01 GM Global Technology Operations LLC System and method for engine and fuel system maintenance
US8855840B2 (en) * 2010-02-03 2014-10-07 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Method and system for more efficient operation of plug-in electric vehicles
US8818611B2 (en) * 2011-08-15 2014-08-26 GM Global Technology Operations LLC Method and apparatus to evaluate a starting system for an internal combustion engine
JP2014118079A (ja) * 2012-12-18 2014-06-30 Mitsubishi Motors Corp ハイブリッド車の充電制御装置
US9115684B2 (en) * 2013-05-14 2015-08-25 GM Global Technology Operations LLC Engine startup control systems and methods
US9102321B2 (en) * 2013-08-06 2015-08-11 Honda Motor Co., Ltd. Hybrid vehicle system and control method for enhancing startup flare control
US9631595B2 (en) * 2013-09-26 2017-04-25 Ford Global Technologies, Llc Methods and systems for selective engine starting
JP5958457B2 (ja) * 2013-12-13 2016-08-02 トヨタ自動車株式会社 ハイブリッド車両
JP6241438B2 (ja) * 2015-03-11 2017-12-06 トヨタ自動車株式会社 ハイブリッド車両の制御装置
GB201504597D0 (en) * 2015-03-18 2015-05-06 Jaguar Land Rover Ltd Vehicle control unit
KR101684543B1 (ko) * 2015-06-19 2016-12-20 현대자동차 주식회사 하이브리드 차량의 운전 모드 제어 시스템 및 그 방법
US9828965B2 (en) * 2016-01-21 2017-11-28 GM Global Technology Operations LLC Method and apparatus to evaluate a starter motor for an internal combustion engine
JP6521019B2 (ja) * 2017-10-03 2019-05-29 マツダ株式会社 多段自動変速機付車両の制御装置
KR102411583B1 (ko) * 2021-03-29 2022-06-22 주식회사 현대케피코 마일드 하이브리드 시스템의 캠 센서 에러 시 시동방법 및 장치
US20230242117A1 (en) * 2022-01-31 2023-08-03 Gregory Clarence Ettel Transmission-driven generator on an electric vehicle
US12196145B2 (en) * 2023-05-31 2025-01-14 Fca Us Llc Engine speed management with increased electrical power supply

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3539732C2 (de) * 1984-11-09 1994-11-17 Nippon Denso Co Elektronisch gesteuertes Brennstoffeinspritzsystem für eine Brennkraftmaschine
DE19912866A1 (de) * 1998-03-23 1999-09-30 Nissan Motor Bremskraftsteuerung
DE10047950A1 (de) * 1999-10-01 2001-05-10 Aisin Aw Co Antriebseinheit für Hybridfahrzeug

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4269280A (en) 1978-05-05 1981-05-26 Rosen Charles L Propulsion system for automotive vehicles
US4351405A (en) 1978-10-12 1982-09-28 Hybricon Inc. Hybrid car with electric and heat engine
JPS55127221A (en) * 1979-03-20 1980-10-01 Daihatsu Motor Co Ltd Driving system of vehicle
US4438342A (en) 1980-05-15 1984-03-20 Kenyon Keith E Novel hybrid electric vehicle
DE3940172A1 (de) 1989-12-05 1991-06-06 Audi Ag Fahrzeug mit zwei achsen
DE4142863C2 (de) 1991-10-16 1996-03-07 Mannesmann Ag Bremseinrichtung für ein nicht-spurgebundenes Fahrzeug
KR0136743B1 (ko) * 1992-05-15 1998-04-24 나까무라 히로까즈 하이브리드 차의 운전방법
WO1995020100A1 (fr) 1994-01-25 1995-07-27 Komatsu Ltd. Compresseur a suralimentation a entrainement differentiel, et son procede de commande
US5568023A (en) 1994-05-18 1996-10-22 Grayer; William Electric power train control
JP2587202B2 (ja) * 1994-08-22 1997-03-05 本田技研工業株式会社 ハイブリッド車両の発電制御装置
JP3003555B2 (ja) * 1995-10-05 2000-01-31 トヨタ自動車株式会社 ハイブリッド駆動装置
DE69621759T2 (de) 1995-12-27 2003-02-06 Denso Corp Stromversorgungssteuervorrichtung für ein Hybrid-Fahrzeug
US5713425A (en) 1996-01-16 1998-02-03 Ford Global Technologies, Inc. Parallel hybrid powertrain for an automotive vehicle
US6020697A (en) 1997-11-14 2000-02-01 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Hybrid vehicle
US6146302A (en) 1997-12-26 2000-11-14 Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha Power transmitting system for a hybrid motor vehicle
DE29805539U1 (de) * 1998-03-26 1998-06-18 Vibromax Bodenverdichtungsmaschinen GmbH, 06466 Gatersleben Bodenverdichtungsmaschine
JP3498593B2 (ja) * 1998-10-15 2004-02-16 日産自動車株式会社 ハイブリッド車両の制御装置
JP3300294B2 (ja) * 1998-12-07 2002-07-08 本田技研工業株式会社 ハイブリッド車両の制御装置
JP2001227374A (ja) * 2000-02-16 2001-08-24 Mitsubishi Motors Corp ハイブリッド電気自動車の暖機制御装置
JP3909641B2 (ja) * 2000-04-05 2007-04-25 スズキ株式会社 ハイブリッド車両の制御装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3539732C2 (de) * 1984-11-09 1994-11-17 Nippon Denso Co Elektronisch gesteuertes Brennstoffeinspritzsystem für eine Brennkraftmaschine
DE19912866A1 (de) * 1998-03-23 1999-09-30 Nissan Motor Bremskraftsteuerung
DE10047950A1 (de) * 1999-10-01 2001-05-10 Aisin Aw Co Antriebseinheit für Hybridfahrzeug

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009034765A1 (de) 2009-07-25 2011-01-27 Daimler Ag Verfahren zum Starten eines Verbrennungsmotors

Also Published As

Publication number Publication date
DE10222425A1 (de) 2002-12-12
US6612386B2 (en) 2003-09-02
US20020179347A1 (en) 2002-12-05

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