一种“智能”系统策略可以确保电动汽车无论处于运行或停泊状态时,其辅助电池都具有足够的能量以满足基本负载需求。
随着车辆的电气化和智能化程度越来越高,辅助系统的能耗也在迅速增加。电压通常为12V的辅助电池是该系统最重要的组成部分,支持着车辆的正常运行。无论车辆是处于行驶还是停泊状态,都应确保辅助电池具有足够的能量,满足基本负载需求。然而,现有的方案普遍更专注于车辆运行时的能源管理。
为了填补这一空白,一种检测低荷电状态(SoC)的智能策略被提了出来。该策略可根据负载优先级临时降低辅助负载,并以最大效率为辅助电池充电,使车辆在辅助电池充电方面做出最智能的决策。
因此,该策略可在维持辅助电池电量的同时,将电池能耗保持在较低水平。由于辅助负载是车辆能耗的重要来源,因此必须对辅助动力装置(APU,Auxiliary Power Unit)进行最优能量管理。




车辆熄火场景下的低SoC状态检测
在车辆熄火场景中,车辆的长时间停放或某些连续负载故障可能导致出现低SoC状态。此外,如果部分汽车电控单元(ECU)在完成OBD测试后没有进入“休眠”状态,那么也可能出现低SoC状态。ECU是否进入休眠状态可通过其通信状态来确定。
与车辆运行场景中的低SoC检测不同,车辆熄火场景中的低SoC检测是在车辆熄火后开始的。如图3所示,PCM可能会从云端接收到一条有关车辆未来停放天数的信息。如果车主改变计划,那么停放时间可能会随后更新。PCM可根据车辆停放时间和当前SoC状态,来确定辅助电池中是否有足够的剩余电量,以便在车主返回使用车辆时做好准备工作。如果电量不足,那么PCM将继续监测来自ABMS的CAN信号,如辅助电池SoC和电压。
当辅助负载从辅助电池中获取电力时,SoC会随时间的推移而降低。一旦SoC降至低阈值以下(如10%),则确定为低SoC状态。否则,PCM将继续监测这些CAN信号。
车辆熄火场景的辅助负载优先级排序
与车辆运行场景类似,我们也进行了车辆熄火场景下的辅助负载优先级排序。不过这个场景下的辅助负载不到五类,仅有三类:车辆连续熄火负载、OBD测试负载和瞬态负载。
车辆连续熄火负载的优先级最高,但它比车辆连续运行负载要小得多。OBD测试负载(根据法规要求,OBD测试是必须进行的)排名第二。瞬态负载(如HVAC负载)的优先级最低。虽然瞬态负载是实现甚至超过车辆使用寿命目标所必需的,但它们不如其他两类负载那么重要。
车辆熄火场景下的APU充电策略与车辆运行场景相同。不同之处在于负载的幅值。车辆熄火时的负载明显小于车辆运行时的负载。充电策略则还是调整APU的运行区间,以确保其在最大效率下运行。
随着汽车制造商提供的辅助驾驶功能越来越多,辅助电池供应商面临的压力也越来越大,他们必须在提高电池效率的同时,实施更先进的能源管理策略,从而在车辆运行期间保持SoC稳定。因此,我们提出了智能系统策略,以检测低SoC状态,以及根据需要对辅助负载的优先级进行排序,并在汽车运行和熄火场景下,通过APU的高效运行对辅助电池进行有效充电管理。
审核编辑:刘清
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