JP7156194B2 - ハイブリッド車両 - Google Patents
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Description
この形態のハイブリッド車両によれば、車両の制動時に電力消費装置の消費電力を増加させる消費増加制御を行なう際に、消費増加制御を開始するための車両電力収支値の基準値である第1閾値よりも、消費増加制御を解除するための車両電力収支値の基準値である第2閾値を小さくしている。そして、許容放電電力が第1基準電力値よりも小さいときの第1閾値および第2閾値は、それぞれ、許容放電電力が第1基準電力値以上であるときの第1閾値および第2閾値よりも大きい。そのため、消費増加制御を実行する際に、車両が必要とする要求電力や蓄電装置の状態が変動しても、燃料電池車両の電力収支を、より安定させることができる。
(2)上記形態のハイブリッド車両において、前記許容放電電力が、前記第1基準電力値よりも小さく、且つ、前記第1基準電力値よりも小さい第2基準電力値よりも大きいときの前記第1閾値は、前記許容放電電力が小さいほど大きく設定され、前記許容放電電力が、前記第1基準電力値よりも小さく、且つ、前記第2基準電力値よりも大きいときの前記第2閾値は、前記許容放電電力が小さいほど大きく設定されることとしてもよい。この形態のハイブリッド車両によれば、許容放電電力が小さいほど、消費増加制御を解除するまでの間に消費増加制御の実行に起因して燃料電池車両で生じる電力の不足を抑えることができる。
(3)上記形態のハイブリッド車両において、前記制御部は、前記消費増加制御を解除した後、前記消費増加制御を開始することなく予め定めた第1基準時間が経過したときには、次回に前記消費増加制御を開始するまでの間、前記第1閾値をゼロにすることとしてもよい。この形態のハイブリッド車両によれば、第1閾値をゼロにしないならば、その後、車両電力収支値が正の値になる状態が継続する場合であっても、電力消費装置による消費増加制御を開始することにより、電力が過剰になることを抑制することができる。
(4)上記形態のハイブリッド車両において、前記制御部は、前記消費増加制御を実行しておらず、前記車両電力収支値が前記第2閾値以上であって前記第1閾値以下である状態が、予め定めた第2基準時間以上継続したときには、次回に前記消費増加制御を開始するまでの間、前記第1閾値をゼロにすることとしてもよい。この形態のハイブリッド車両によれば、第1閾値をゼロにしないならば、その後、車両電力収支値が正の値になる状態が継続する場合であっても、電力消費装置による消費増加制御を開始することにより、電力が過剰になることを抑制することができる。
(5)上記形態のハイブリッド車両において、前記制御部は、前記消費増加制御を開始した後、前記消費増加制御を解除することなく予め定めた第3基準時間が経過したときには、次回に前記消費増加制御を解除するまでの間、前記第2閾値をゼロにすることとしてもよい。この形態のハイブリッド車両によれば、第2閾値をゼロにしないならば、その後、車両電力収支値が負の値になる状態が継続する場合であっても、電力消費装置による消費増加制御を解除することにより、電力消費装置による電力消費に起因して電力不足になることを抑制することができる。
(6)上記形態のハイブリッド車両において、前記制御部は、前記消費増加制御を実行しており、前記車両電力収支値が前記第2閾値以上であって前記第1閾値以下である状態が、予め定めた第4基準時間以上継続したときには、次回に前記消費増加制御を解除するまでの間、前記第2閾値をゼロにすることとしてもよい。この形態のハイブリッド車両によれば、第2閾値をゼロにしないならば、その後、車両電力収支値が負の値になる状態が継続する場合であっても、電力消費装置による消費増加制御を解除することにより、電力消費装置による電力消費に起因して電力不足になることを抑制することができる。
本発明は、装置以外の種々の形態で実現することも可能である。例えば、ハイブリッド車両の制御方法、その制御方法を実現するコンピュータプログラム、そのコンピュータプログラムを記録した一時的でない記録媒体等の形態で実現することができる。
(A-1)燃料電池車両の全体構成:
図1は、本発明の第1の実施形態としての燃料電池車両20の概略構成を模式的に示す説明図である。燃料電池車両20は、燃料電池システム30と、電力回路600と、駆動モータ170と、制御部200と、を備える。燃料電池システム30は、駆動用電源として燃料電池車両20に搭載され、燃料電池100と、燃料ガス供給系120と、酸化ガス供給系140と、排ガス系400と、冷却系500と、を備える。
本実施形態の燃料電池車両20は、制動時に実行される制御に特徴がある。以下では、まず、車両制動時における燃料電池車両20の動作の概略を説明する。
図2は、燃料電池車両20の制御部200で実行される電力消費制御処理ルーチンを表わすフローチャートである。本ルーチンは、燃料電池車両20を走行可能にするために燃料電池システム30を始動させる指示が入力されたとき、具体的には、運転者によりスタートスイッチ(図示せず)が押されたときに起動され、停止の指示が入力されるまで(例えば、スタートスイッチがオフにされるまで)、繰り返し実行される。
図5は、本発明の第2実施形態としての燃料電池車両20の制御部200において実行される閾値変更制御処理ルーチンを表わすフローチャートである。本ルーチンは、燃料電池車両20を走行可能にするために燃料電池システム30を始動させる指示が入力されたときに起動され、停止の指示が入力されるまで、図2に示す電力消費制御処理ルーチンと並行して、繰り返し実行される。第2実施形態の燃料電池車両20は、第1実施形態と同様の構成を備えている。
図6は、本発明の第3実施形態としての燃料電池車両20の制御部200において実行される閾値変更制御処理ルーチンを表わすフローチャートである。本ルーチンは、第2実施形態の閾値変更制御処理ルーチンに代えて実行される。第3実施形態の燃料電池車両20は、第1実施形態と同様の構成を備えている。
図7は、本発明の第4実施形態としての燃料電池車両20の制御部200において実行される閾値変更制御処理ルーチンを表わすフローチャートである。本ルーチンは、燃料電池車両20を走行可能にするために燃料電池システム30を始動させる指示が入力されたときに起動され、停止の指示が入力されるまで、図2に示す電力消費制御処理ルーチンと並行して、繰り返し実行される。第4実施形態の燃料電池車両20は、第1実施形態と同様の構成を備えている。
図8は、本発明の第5実施形態としての燃料電池車両20の制御部200において実行される閾値変更制御処理ルーチンを表わすフローチャートである。本ルーチンは、第4実施形態の閾値変更制御処理ルーチンに代えて実行される。第5実施形態の燃料電池車両20は、第1実施形態と同様の構成を備えている。
(F1)上記各実施形態では、蓄電装置650の状態を表わす値として、許容放電電力Woutのみを用いて、電力消費装置の消費増加制御の開始および解除の判断を行なっているが、異なる構成としてもよい。例えば、さらに許容充電電力Winを用いてもよい。具体的には、例えば、図2の電力消費制御処理ルーチンのステップS130において、消費増加制御を実行中ではないと判断する場合には(ステップS130:NO)、車両電力収支値Waと許容充電電力Winとを比較して、許容充電電力Winが車両電力収支値Wa以上であれば、本ルーチンを終了することとしてもよい。そして、許容充電電力Winが車両電力収支値Wa未満のときに、ステップS140の判断を行ない、車両電力収支値Waが第1閾値Th1を上回るときに消費増加制御を開始することとしてもよい。許容充電電力Winが車両電力収支値Wa以上であれば、車両電力収支値Waに対応する電力を蓄電装置650に充電することで、燃料電池車両20において電力が過剰になることを抑えることができるためである。
Claims (7)
- ハイブリッド車両であって、
前記ハイブリッド車両を駆動するための電力を発生する電力発生装置と、
前記ハイブリッド車両を駆動する力行モードと、発電機として動作して制動時発生電力を発電すると共に前記ハイブリッド車両の制動力を生じさせる制動時発電モードと、のうちのいずれかのモードにより動作する駆動モータと、
前記電力発生装置が発生した電力と、前記駆動モータが発生した前記制動時発生電力と、を蓄電可能な蓄電装置と、
電力を消費する電力消費装置と、
前記電力消費装置の駆動制御を実行する制御部と、
を備え、
前記制御部は、前記駆動モータが前記制動時発電モードで動作するときに、
前記蓄電装置による充放電量を含まない車両電力収支値であって、前記制動時発生電力の推定値を含んで前記ハイブリッド車両で発生する電力である車両発生電力から、前記ハイブリッド車両で消費される車両消費電力を減算して得られる車両電力収支値が、前記蓄電装置が放電する電力の上限として前記蓄電装置の状態に応じて定められる許容放電電力に応じて予め設定されている第1閾値を上回った場合には、前記電力消費装置の消費電力を、前記車両電力収支値が前記第1閾値よりも小さく設定される第2閾値未満である場合における前記電力消費装置の消費電力よりも大きく設定する消費増加制御を行ない、
前記消費増加制御を開始した後、前記車両電力収支値が、前記第2閾値を下回った場合には、前記消費増加制御の実行を解除し、
前記許容放電電力が、予め定めた第1基準電力値よりも小さいときの前記第1閾値は、前記許容放電電力が前記第1基準電力値以上であるときの前記第1閾値よりも大きく設定され、
前記許容放電電力が前記第1基準電力値よりも小さいときの前記第2閾値は、前記許容放電電力が前記第1基準電力値以上であるときの前記第2閾値よりも大きく設定される
ハイブリッド車両。 - 請求項1に記載のハイブリッド車両であって、
前記許容放電電力が、前記第1基準電力値よりも小さく、且つ、前記第1基準電力値よりも小さい第2基準電力値よりも大きいときの前記第1閾値は、前記許容放電電力が小さいほど大きく設定され、
前記許容放電電力が、前記第1基準電力値よりも小さく、且つ、前記第2基準電力値よりも大きいときの前記第2閾値は、前記許容放電電力が小さいほど大きく設定される
ハイブリッド車両。 - 請求項1または2に記載のハイブリッド車両であって、
前記制御部は、前記消費増加制御を解除した後、前記消費増加制御を開始することなく予め定めた第1基準時間が経過したときには、次回に前記消費増加制御を開始するまでの間、前記第1閾値をゼロにする
ハイブリッド車両。 - 請求項1または2に記載のハイブリッド車両であって、
前記制御部は、前記消費増加制御を実行しておらず、前記車両電力収支値が前記第2閾値以上であって前記第1閾値以下である状態が、予め定めた第2基準時間以上継続したときには、次回に前記消費増加制御を開始するまでの間、前記第1閾値をゼロにする
ハイブリッド車両。 - 請求項1から請求項4までのいずれか一項に記載のハイブリッド車両であって、
前記制御部は、前記消費増加制御を開始した後、前記消費増加制御を解除することなく予め定めた第3基準時間が経過したときには、次回に前記消費増加制御を解除するまでの間、前記第2閾値をゼロにする
ハイブリッド車両。 - 請求項1から請求項4までのいずれか一項に記載のハイブリッド車両であって、
前記制御部は、前記消費増加制御を実行しており、前記車両電力収支値が前記第2閾値以上であって前記第1閾値以下である状態が、予め定めた第4基準時間以上継続したときには、次回に前記消費増加制御を解除するまでの間、前記第2閾値をゼロにする
ハイブリッド車両。 - ハイブリッド車両の制御方法であって、
前記ハイブリッド車両は、
前記ハイブリッド車両を駆動するための電力を発生する電力発生装置と、
前記ハイブリッド車両を駆動する力行モードと、発電機として動作して制動時発生電力を発電すると共に前記ハイブリッド車両の制動力を生じさせる制動時発電モードと、のうちのいずれかのモードにより動作する駆動モータと、
前記電力発生装置が発生した電力と、前記駆動モータが発生した前記制動時発生電力と、を蓄電可能な蓄電装置と、
電力を消費する電力消費装置と、
を備え、
前記駆動モータが前記制動時発電モードで動作するときに、
前記蓄電装置による充放電量を含まない車両電力収支値であって、前記制動時発生電力の推定値を含んで前記ハイブリッド車両で発生する電力である車両発生電力から、前記ハイブリッド車両で消費される車両消費電力を減算して得られる車両電力収支値が、前記蓄電装置が放電する電力の上限として前記蓄電装置の状態に応じて定められる許容放電電力に応じて予め設定されている第1閾値を上回った場合には、前記電力消費装置の消費電力を、前記車両電力収支値が前記第1閾値よりも小さく設定される第2閾値未満である場合における前記電力消費装置の消費電力よりも大きく設定する消費増加制御を行ない、
前記消費増加制御を開始した後、前記車両電力収支値が、前記第2閾値を下回った場合には、前記消費増加制御の実行を解除し、
前記許容放電電力が、予め定めた第1基準電力値よりも小さいときの前記第1閾値は、前記許容放電電力が前記第1基準電力値以上であるときの前記第1閾値よりも大きく設定され、
前記許容放電電力が前記第1基準電力値よりも小さいときの前記第2閾値は、前記許容放電電力が前記第1基準電力値以上であるときの前記第2閾値よりも大きく設定される
ハイブリッド車両の制御方法。
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