本技术公开了一种结合工况识别与驾驶风格的增程式汽车能量管理方法,涉及增程式电动汽车能量管理技术领域。本发明通过智能的能量管理策略,根据实际行驶工况和驾驶风格,动态调整增程器的启动和输出功率,减少无效能耗,提高整车的能量利用效率;且优化的能量管理策略能够更好地响应驾驶者的意图,提供平顺且响应灵敏的加速性能,同时在智能驾驶模式下保持能量管理与驾驶模式的一致性,从而增强驾驶体验;且优化的能量管理策略有助于降低整车的运行成本,通过减少燃油消耗和电池更换频率,实现经济效益的最大化;且提出的能够适应不同的行驶工况和驾驶模式,无论是城市拥堵路段还是高速公路,都能实现高效的能量管理。
背景技术
增程式电动汽车(EREV,Extended Range Electric Vehicle)是一种混合动力电动车,其主要动力来源是电动机,车辆使用电池驱动,且配备一个小型内燃机作为增程器,主要作用是为电池充电,从而延长车辆的续航里程。与传统的混合动力车不同,增程式电动汽车的内燃机不直接驱动车轮,而是通过发电为电池充电,确保电池电量不足时车辆仍可继续行驶。这种设计能够在保证零排放和低噪音的同时,克服纯电动汽车在长途驾驶中的续航焦虑;
增程式电动汽车的能量管理系统(Energy Management System,EMS)在优化车辆的能效、延长续航里程以及平衡电池和内燃机(或增程器)的使用方面起着至关重要的作用。其核心目标是根据不同的驾驶工况,智能地管理电池的充电状态和内燃机的工作,以便在保证驾驶性能的同时,最小化能量消耗,并最大限度地延长电池寿命。
然而仍存在以下技术问题:
现有增程式电动汽车在能量管理方面,主要依靠固定参数控制增程器启动,无法根据实际工况进行智能调整。
现有增程式电动汽车在增程器启动策略上,缺乏对驾驶意图和行驶环境的考虑,导致能量利用率不高。
现有增程式电动汽车在增程器输出功率控制方面,存在功率波动大、能耗高等问题。
现有增程式电动汽车的能量管理策略无法有效识别复杂工况,导致能量管理效果不佳。
现有增程式电动汽车在智能驾驶模式下,能量管理策略与驾驶模式脱节,影响驾驶体验。
现有增程式电动汽车的能量管理策略对电池寿命保护不足,容易导致电池性能下降。
现有增程式电动汽车的能量管理策略无法实现实时、精确的能量分配,影响车辆续航里程。
现有增程式电动汽车的能量管理策略在应对不同工况时,适应性较差,难以满足多样化需求。
因此需要对以上问题提出一种新的解决方案。
实现思路