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淺談乘用車起停技術的應用開發

2019-07-09 11:32:58張志平王恒
時代汽車 2019年2期

張志平 王恒

摘 要:本文詳細介紹了乘用車發動機怠速起停技術的原理、零部件組成及作用。通過對起停功能開發過程起停系統的硬件組成、起停系統的軟件原理、邏輯策略及人機界面要求等研究,明確起停系統的前期開發時的技術方案及思路。

關鍵詞:發動機怠速起停;技術方案;功能開發

1 起停系統簡介

發動機怠速起停系統簡稱STT系統(Engine Start-stop System),原理是整車通過控制策略實現發動機自動熄火、重啟,即當車輛處于發動機怠速工作情況時(如等紅燈,短暫停車等),起停系統將自動關閉發動機,再次起步時,起動機自動運轉帶動發動機快速起動。

故STT起停系統可通過怠速停機降低燃油消耗,且在擁堵路段中節能優勢明顯,同時也可降低CO2排放,低碳環保。

面對國內日益嚴苛的排放、油耗標準法規,具有降油耗、減排放作用的起停系統越來越多地被應用于新品車型上,目前市場上國內自主品牌吉利、長城、長安等注銷車型均已配置STT起停系統。

2 STT起停系統硬件組成

主要零部件及要求:

2.1 ECU模塊

集成起停功能的ECU模塊,是STT起停系統核心控制單元。

2.2 增強型起動機

為了滿足頻繁的起停要求,整車需采用大幅度提升使用壽命和起動次數的增強型起動機,同時要優化起動機快速啟動能力,增強電機功率。

2.3 高效智能發電機

起停系統起動機的頻繁使用,電池的耗電量較大且需快速充電,所以選用高效智能發電機。高效智能發電機通過ECU可以控制發電機發電的時機、發電量等,既能給蓄電池快速充電,又可保證使整車用電需求。

2.4 儀表

主要為開發有起停標識顯示功能的儀表模塊。

2.5 深度放電蓄電池

車輛頻繁起動及頻繁電池充放電的工況需要,起停系統需采用深度放電蓄電池,需具備高起動放電能力、更好的深循環性能以及較長的使用壽命。

2.6 DC/DC 轉換器

主要功能為起停起動時將不穩定的7-14V的直流電壓轉換成穩定的12V電壓。

2.7 制動真空度傳感器

主要用于判斷真空助力器內的真空度。

2.8 電源管理系統

增加電池傳感器,檢測電池的狀態(電壓,電流和電池電量等)。

2.9 其他專用件

根據本起停系統開發了其他相關專用件如起停主開關總成、引擎蓋接觸開關、空擋位置傳感(用于MT車型判斷檔位是否在空擋)等。

3 起停系統軟件原理

STT起停系統中,與起停相關的邏輯信號需直接接入ECU或通過CAN通訊轉發給ECU,起動機則由ECU控制,原理圖見圖1。

4 起停系統邏輯方案

4.1 起停系統設計目標

人機接口:自動起/停能夠符合駕駛員的實際意愿,駕駛員可清楚地預測能否執行起停,駕駛員可及時獲知起停系統出現的故障,駕駛員可隨時執行關閉起停功能的操作。

性能:平穩停機(NVH),快速起動, 盡可能高的節油率,盡可能低的排放。

安全性:需避免由于增加起停功能而可能造成的嚴重故障后果。

4.2 起停狀態定義

依據起停系統工作過程中可能出現的各種工作狀態,對起停系統功能控制輯進行劃分,并通過一定的關系串聯起來,形成如下起停狀態關系圖2。

4.3 起停系統判斷條件說明

4.3.1 起停系統停機觸發判斷條件,見表1

4.3.2 非駕駛員意愿重啟判斷條件

該功能主要判斷車輛使用安全及其他功能需求。

5 STT起停系統儀表顯示

起停控制系統的人機界面,主要包含起停主開關和起停指示燈。起停主開關用來開啟或關閉起停功能,起停指示燈用來提示駕駛員當前起停功能的工作狀態,由起停系統狀態燈(綠色)和起停系統警告燈(黃色)組合進行指示,指示燈對應的起停功能工作狀態見表3。

6 結語

本文對STT起停系統從硬件組成、軟件原理設計、起停邏輯判斷、人機交互等關鍵部分進行研究、歸納,為新車型起停系統的應用開發過程提供更明確的技術路線及

方案。

參考文獻:

[1]余志生.《汽車理論》[M].北京:機械工業出版社,2006.

[2]李琳,陶立東,任維華.start-stop起停系統及控制策略優化研究.輕型汽車技術,2014(8).

[3]劉巨江,吳堅等.起停系統控制策略開發及試驗研究[J],車用發動機,2012(6):15~18.

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