电动汽车动力总成匹配方法及系统的制作方法

文档序号:10638935阅读:558来源:国知局
电动汽车动力总成匹配方法及系统的制作方法
【专利摘要】本发明涉及电动汽车技术领域,特别涉及一种电动汽车动力总成匹配方法及系统,所述方法包括:根据纯电动汽车动力总成结构,确定待匹配变量;根据所述待匹配变量,建立成本目标函数方程;根据整车性能指标,确定约束条件;利用所述成本目标函数方程及所述约束条件,采用二次规划或矩阵分割优化算法进行计算,得到满足约束条件且成本最低的待匹配变量的值。通过本发明可以实现纯电动汽车动力总成快速、高效以及成本低的设计。
【专利说明】
电动汽车动力总成匹配方法及系统
技术领域
[0001] 本发明涉及电动汽车技术领域,特别涉及一种电动汽车动力总成匹配方法及系 统。
【背景技术】
[0002] 纯电动汽车(battery electric vehicle,BEV)的最大特点是外部充电,比如利用 外部公用电网或家中电源在晚间低谷电力时,对车载动力电池进行均衡充电,不仅可以提 高电网的使用效率,还有助于降低电价,从而降低使用成本。
[0003] 如今,越来越多的汽车走入家庭,家庭对于汽车的选择更倾向于性价比高的汽车。 一辆性价比高的汽车,除了汽车本身的价值以外,还需要考虑其使用成本。购车是一次性的 过程,而对汽车的使用则是一个持续过程,使用成本也将一直伴随。当前,消费者更多的是 凭经验去评判使用成本的高低,大多数探讨仅局限于理论陈述,并没有一个合理的量化指 标。
[0004] 对于目前居高不下的油价,相对低廉的电成本可以使BEV的使用成本降低,而纯电 动汽车不同于传统汽车或混合动力汽车,因此,在动力总成匹配上寻得综合平衡至关重要。 [0005]比如申请号为201410483915.2的中国发明专利申请公开了一种纯电动车动力系 统的匹配方法,进行动力系统各组成的选型参数的初步匹配,确定各组成选型参数的匹配 值;向建立的仿真计算模型中输入匹配值,获得各性能参数的仿真计算值,如果仿真计算值 不满足对应性能指标要求的性能参数,则调整对应匹配值,直至满足为止,从而达到节省开 发周期和开发成本的优点。再比如申请号为201010519247.6的中国发明申请公开了一种纯 电动汽车动力匹配的方法,首先根据纯电动汽车平地最高车速和坡度最高车速的要求,初 步确定电机的额定功率和额定转速;然后对所选择的电机在测试台上进行测试,并根据测 得的电机特性为基础,选择合适的传动比,若实车测试结果显示所选传动比不能同时满足 汽车的最大爬坡和最高车速要求,则必须改进电机的特性。
[0006] 上述两个方案的缺点是:依赖外部辅助手段进行测试,从而无法得到较全面的测 试结果,并且在测试中未考虑电动汽车在设计过程中的制造成本与使用成本,无法实现性 价比高的电动汽车动力设计。

【发明内容】

[0007] 本发明提供了一种电动汽车动力总成匹配方法及系统,以实现纯电动汽车动力总 成快速、高效以及成本低的设计。
[0008] 一种电动汽车动力总成匹配方法,包括:
[0009] 根据纯电动汽车动力总成结构,确定待匹配变量;
[0010] 根据所述待匹配变量,建立成本目标函数方程;
[0011] 根据整车性能指标,确定约束条件;
[0012] 利用所述成本目标函数方程及所述约束条件,采用二次规划或矩阵分割优化算法 进行计算,得到满足所述约束条件且成本最低的待匹配变量的值。
[0013] 优选地,所述方法还包括:
[0014] 建立纯电动汽车动力总成的参数化模型;
[0015] 将所述待匹配变量的值带入所述参数化模型,进行仿真,得到仿真结果;
[0016] 根据仿真结果,验证所述待匹配变量的值是否合理;
[0017] 如果合理,则确定所述待匹配变量的值为最优值。
[0018] 优选地,所述待匹配变量包括驱动电机最大输出功率、动力电池输出功率和动力 电池容量。
[0019] 优选地,所述成本目标函数方程为:minCOST = min [ COSTi+COST〗],其中,COSTi表示 纯电动汽车使用成本;C0ST2表示纯电动汽车制造成本;COST表示目标成本;
[0020] 其中,所述
表示电量单价;Pess表示动力电池输出功 率;SOCinit表示动力电池行驶S0C初始值;S0Cmin表示动力电池S0C最低限值;t表示纯电动汽 车全电力续驶里程时间。
[0021 ]优选地,所述纯电动汽车制造成本包括:驱动电机成本、驱动电机控制器成本、以 及动力电池成本。
[0022 ]优选地,按以下方式计算纯电动汽车制造成本:
[0023] C0ST2 = ($ 190+$ 13.7Pmjeak) + ($235+$8.075Pmjeak) +Cess XQess;
[0024] 式中:Pm-peak表示驱动电机最大输出功率;Cess表示动力电池比容量价格;Qess表示 动力电池容量。
[0025]优选地,所述约束条件为:纯电动汽车动力特性满足动力阈值、全电力续驶里程满 足里程阈值。
[0026] 一种电动汽车动力总成匹配系统,所述系统包括:
[0027] 变量确定模块,用于根据纯电动汽车动力总成结构,确定待匹配变量;
[0028] 函数确定模块,用于根据所述变量确定模块确定的待匹配变量,建立成本目标函 数方程;根据整车性能指标,确定约束条件;
[0029] 计算模块,用于利用所述函数确定模块确定的成本目标函数方程及约束条件,采 用二次规划或矩阵分割优化算法进行计算,得到满足所述约束条件且成本最低的待匹配变 量的值。
[0030] 优选地,所述系统还包括:
[0031] 仿真模块,用于建立电动汽车动力总成的参数化模型,将所述待匹配变量的值代 入所述参数化模型,进行仿真,得到仿真结果;
[0032] 比较模块,用于根据所述仿真结果,验证所述待匹配变量的值是否合理,如果合 理,则确定所述待匹配变量的值为最优值。
[0033] 优选地,所述待匹配变量包括驱动电机最大输出功率、动力电池输出功率和动力 电池容量。
[0034]本发明的有益效果在于:
[0035]本发明实施例提供的电动汽车动力总成匹配方法,根据纯电动汽车动力总成结 构,确定待匹配变量;根据所述待匹配变量,建立成本目标函数方程;根据整车性能指标,确 定约束条件;利用所述成本目标函数方程与约束条件,计算出满足约束条件且成本最低的 待匹配变量的值。通过本发明,为纯电动汽车制造和使用提供合理的量化指标,从而实现了 纯电动汽车动力总成快速、高效以及成本低的设计。
【附图说明】
[0036]图1是本发明实施例电动汽车动力总成匹配方法的一种流程图。
[0037]图2是本发明实施例中动力总成系统结构示意图。
[0038] 图3是本发明实施例电动汽车动力总成匹配方法的另一种流程图。
[0039] 图4是本发明实施例电动汽车动力总成匹配系统的一种结构示意图。
[0040] 附图中标记:
[0041] 1、电源插头2、动力电池3、驱动电机及驱动电机控制器4、减速器5、车轮
【具体实施方式】
[0042] 为了使本领域技术人员能更进一步了解本发明的特征及技术内容,下面结合附图 和实施方式对本发明实施例作详细说明。
[0043] 如图1是本发明实施例电动汽车动力总成匹配方法的一种流程图,包括以下步骤:
[0044] 步骤101:根据纯电动汽车动力总成结构,确定待匹配变量。
[0045] 比如图2所示是本发明实施例中纯电动汽车动力总成结构示意图。图2中,直线表 示为机械连接方式,波纹线表示电气连接方式。纯电动汽车中动力总成结构主要包括:动力 电池2、驱动电机及驱动电机控制器3、减速器4以及车轮5;其中动力电池2通过电源插头1充 电。
[0046]由图2所示纯电动汽车动力总成确定纯电动汽车动力总成的待匹配变量,所述待 匹配变量具体可以包括驱动电机最大输出功率Pm-peak、动力电池输出功率Pess和动力电池容 Qr.S S O
[0047] 步骤102:根据所述待匹配变量建立成本目标函数方程。
[0048] 具体地,由图2所示的纯电动汽车动力总成中涉及到成本主要包括:纯电动汽车使 用成本和纯电动汽车制造成本,而纯电动汽车使用成本主要是动力电池2充电成本,纯电动 汽车制造成本包括驱动电机成本、驱动电机控制器3成本、以及动力电池2成本。
[0049] 进一步,本发明实施例中,驱动电机可以采用永磁同步电机,动力电池可以采用动 力锂离子电池。
[0050] 具体地,所述成本目标函数方程为:minCOST = min [ COST0COST2 ],其中,COST:表示 纯电动汽车使用成本,即纯电动汽车充电成本;C0ST2表示纯电动汽车制造成本;COST表示 目标成本。
[0051] 具体地,所述:
C&表示电量单价表示动力电池输出 功率;S0Cinit表示动力电池行驶S0C初始值;S0Cmin表示动力电池 S0C最低限值;t表示纯电动 汽车全电力续驶里程时间。
[0052] 所述纯电动汽车制造成本C0ST2包括:驱动电机成本、驱动电机控制器成本、以及 动力电池成本。
[0053] 具体地,可以按以下方式计算纯电动汽车制造成本:C0ST2=($190+$13.7P m_peak) + ($235+ $8.075Pm_peak)+Cess X Qess ;其中,Pm-peak表不驱动电机最大输出功率;Cess表不动力电 池比容量价格;Qess表示动力电池容量。
[0054] 需要说明的是,其中,驱动电机成本为COSImotor = $ 190+$ 13.7Pm_peak;驱动电机控制 器成本为COST motor一ctr =$235+$8 ? 075Pm_peak;动力电池成本为 Cess X Qess。
[0055] 进一步,当动力电池的动力电池比容量价格Cess和/或动力电池容量Qess通过现有 的技术条件无法直接得出时,由于动力电池成本由动力电池本身成本及其附件成本两部分 组成,因此,动力电池成本也等于动力电池本身成本+动力电池附件成本。
[0056] 比如,动力电池本身成本为COSTess-Lilcm = $650Qess ;动力电池附件成本为 C0STess-acc = $680+$1 ? 2Qess。
[0057] 步骤103:根据整车性能指标,确定约束条件。
[0058] 具体地,车辆动力性指标和经济性是电动汽车核心指标,因此可以确定所述约束 条件为:纯电动汽车动力特性满足动力阈值、全电力续驶里程满足里程阈值;其中,纯电动 汽车动力特性可以包括:加速时间、最高车速以及爬坡度,而动力阈值具体可以包括:加速 时间阈值、最高车速阈值以及爬坡地阈值。
[0059]例如,纯电动汽车的约束条件为:
[0060] a、动力电池初始S0C为0.7,0~100km/h加速时间不大于12s,即加速时间阈值为 12s,最高车速阈值为100km/h。
[0061 ] b、动力电池初始S0C为0.7,80~113km/h加速时间不大于8s,即加速时间阈值为 8s,最高车速阈值为113km/h。
[0062] c、动力电池初始S0C为0.7,全电力驱动0~50km/h加速时间不大于5s,即加速时间 阈值为5s,最高车速阈值为50km/h。
[0063] d、动力电池初始S0C为0.7,S0C最低值高于0.2,在坡度为6.5 %的道路上,以 88.5km/h的车速至少行驶1200s,即爬坡阈值为6.5%,里程阈值为1200s。
[0064] e、动力电池初始S0C为0.7,最高车速不小于140km/h,即最高车速阈值为140km/h。 [0065] f、车辆全电力续驶里程满足要求,动力电池初始S0C为1,在NEDC循环下至少行驶 相应续驶里程。
[0066]需要说明的是,对约束条件的考虑越全面越好,因此上述约束条件还并不是最优 的约束条件,还可以在上述约束条件基础上增加对纯电动汽车动力特性更详细的描述,从 而形成较全面的约束条件。
[0067] 步骤104:利用所述成本目标函数方程及所述约束条件,采用二次规划或矩阵分割 优化算法进行计算,得到满足所述约束条件且成本最低的待匹配变量的值。
[0068] 在本发明实施例中,确定了约束条件后,根据车辆需求功率Pt的车辆功率平衡方 程得出最高车速umax对应的车辆需求功率Pti、最大爬坡度a m对应的车辆需求功率Pt2、在加速 时间T内车辆需求功率Pt3以及根据不同行驶工况得出的车辆需求功率P t4,然后可以得出驱 动电机的最大输出功率IVP(3ak。
[0069] 车辆功率平衡方程为:
[0070] 式(1)中:Pt辆需求功率;传动系效率;m为整车整备质量;f为滚动阻力系 数;i为道路坡度;^为车速;A为车辆迎风面积;CD为空气阻力系数,S为旋转质量换算系数; du/dt为加速度。
[0071] 由式(1),得到最高车速umax对应的车辆需求功率。
[0072] 由式(1),得到最大爬坡度^对应的车辆需求功率
[0073] 由式(1 ),可以计算得到加速时间T内车辆需求功率P 13,通过公式
可以直接得到加速时间T内车辆需求功率Pt3。
[0074] 针对纯电动汽车具体的行驶工况,得到车辆需求功率Pt4,即车辆需要增加储备功 率,比如,车辆需要在山区行驶,则车辆需求功率Pt4不为零为一功率值,比如,50W。
[0075] 本实施例中,驱动电机的最大输出功率为:
[0076] 4卞成=?$思{61,/:^,/^}+(卜-《)€4.,.(2>,在式(2)中,€ [为加权系数 (0〈a〈l)o
[0077]动力电池输出功率为:
-其中,Pess为动力电池输出的功率;rwtor为驱动电机的效率;n ess 为动力电池放电效率。
[0079] 动力电池容量为:
[0080] Qess = n ? Qbat,其中,n为云力力电池数量,Qbat为云力力电池块容量。云力力电池数量n = max {m,n2},m是按保证全电力续驶里程AER来选择动力电池数,具体
n2是按功率需求来选择动力电池数量,具体
与n2的计算式中,t为全电力 续驶里程行驶的时间;lUdel为单块动力电池的输出电压;Qbat为动力电池块容量;Pb_max为动 力电池在S0C最低条件下提供的功率。
[0081] 由于纯电动汽车动力总成组成部件的不同匹配和性能要求,制造和使用成本不尽 相同,并且不同的纯电动汽车行驶里程不同,因此,利用上述纯电动汽车成本目标函数方程 和约束条件,采用二次规划或矩阵分割优化算法进行计算,可以求出满足约束条件且成本 最低的待匹配变量的值,所述待匹配变量为驱动电机最大输出功率IV Peak、动力电池输出功 率Pess、动力电池组容量Qess。
[0082] 本发明实施例提供的基于成本的电动汽车动力总成匹配方法,可以根据纯电动汽 车动力总成制造和使用成本为提供合理的量化指标,从而实现纯电动汽车动力总成系统快 速、高效以及成本低的设计。
[0083]采用二次规划或矩阵分割优化算法计算得出待匹配变量的值可能不唯一,本发明 实施例中,还可以通过计算机仿真进行验证,以使上述满足约束条件且成本最低的待匹配 变量的值最精确。
[0084]如图3所示,是本发明实施例电动汽车动力总成匹配方法的另一种流程图,包括以 下步骤:
[0085]步骤:201:根据纯电动汽车动力总成结构,确定待匹配变量。
[0086]步骤202:根据所述待匹配变量建立成本目标函数方程。
[0087]步骤203:根据整车性能指标,确定约束条件。
[0088]步骤204:利用所述成本目标函数方程及所述约束条件,采用二次规划或矩阵分割 优化算法进行计算,得到满足所述约束条件且成本最低的待匹配变量的值。
[0089]需要说明的是,上述得到满足约束条件且成本最低的待匹配变量的值可能不唯 一,比如,满足约束条件且成本最低的驱动电机最大输出功率Pm-peak,可以有Pm-peaki、 Pm-peak2~Pm-peakn等不同的值。
[0090] 步骤205:建立纯电动汽车动力总成的参数化模型。
[0091] 具体地,可以通过在Matlab/Simulink中建立纯电动汽车动力总成的参数化模型。
[0092] 步骤206:将所述待匹配变量的值带入所述参数化模型,进行仿真,得到仿真结果。
[0093] 比如,将上述Pm-peakl代入纯电动汽车动力总成参数化模型,进行仿真。
[0094]步骤207:根据仿真结果,验证所述待匹配变量的值是否合理,如果合理,则执行步 骤208;否则,执行步骤209。
[0095]具体地,将满足约束条件且成本最低待匹配变量的值代入参数模型,并进行仿真 后,如果仿真得到的纯电动汽车运行指标与本申请设计方案要求的指标(比如约束条件)差 别较小,则方案定型,确定待匹配变量的值为最优值;否则,重新进行待匹配变量取值后,再 进行仿真,直至得到待匹配变量为最优值。
[0096]步骤208:确定所述待匹配变量的值为最优值。
[0097] 步骤209:在所有待匹配变量的值中重新取值,返回步骤206。
[0098] 比如,Pm-peaki不满足仿真要求,则需要在IVpeakl、Pm- Peak2…Pm-Peakn重新取值,以进行 再次检测。
[0099]需要说明的是,如果待匹配变量的值只有唯一值,且此唯一值不合理,则结束验 证。
[0100] 本发明实施例提供的基于成本的电动汽车动力总成匹配方法,根据纯电动汽车动 力总成结构,确定待匹配变量;根据所述待匹配变量,建立成本目标函数方程;根据整车性 能指标,确定约束条件;利用所述成本目标函数方程及约束条件,计算得出满足约束条件且 成本最低的动力总成系统待匹配变量的值,对所述满足约束条件且成本最低的动力总成系 统待匹配变量的值再进行计算机仿真验证,以确认理论上是否实现目标。本发明根据电动 汽车动力系统布置形式和开发需求,与传统汽车形成对比,基于成本的纯电动汽车动力总 成系统优化设计方法具有实际意义,为纯电动汽车制造和使用提供合理的量化指标,从而 实现了纯电动汽车动力总成快速、高效以及成本低的设计。
[0101] 针对上述方法,本发明实施例还提供了一种电动汽车动力总成匹配系统,如图4所 示,所述基于成本的电动汽车动力总成匹配系统包括:变量确定模块、函数模块以及计算模 块。
[0102] 所述变量确定模块,用于根据纯电动汽车动力总成结构,确定待匹配变量。
[0103] 所述函数模块,用于根据所述变量确定模块确定的待匹配变量,建立成本目标函 数方程;根据整车性能指标,确定约束条件。
[0104]所述计算模块,用于利用所述函数确定模块确定的成本目标函数方程及所述约束 条件,采用二次规划或矩阵分割优化算法进行计算,得到满足所述约束条件且成本最低的 待匹配变量的值。
[01 05]具体地,所述待匹配变量包括驱动电机最大输出功率、动力电池输出功率和动力 电池容量。
[0106] 本发明实施例提供的基于成本的电动汽车动力总成匹配系统,变量确定模块确定 待匹配变量,函数模块根据待匹配变量建立成本目标函数方程,并根据整车性能指标,确定 约束条件,计算模块由所述成本目标函数方程与约束条件可以计算得出满足约束条件且成 本最低的待匹配变量的值,通过本发明可以根据纯电动汽车动力总成制造和使用成本为提 供合理的量化指标,从而实现纯电动汽车动力总成系统快速、高效以及成本低的设计。
[0107] 本发明实施例中,采用二次规划或矩阵分割优化算法计算得出待匹配变量的值可 能不唯一,本发明实施例中,还可以通过计算机仿真进行验证,以使上述待匹配变量的值最 精确。
[0108] 具体地,本发明基于成本的电动汽车动力总成匹配系统的另一个实施例中,还可 以包括仿真模块与比较模块。
[0109]所述仿真模块,用于建立电动汽车动力总成的参数化模型,将所述待匹配变量的 值代入所述参数化模型,进行仿真,得到仿真结果。
[0110] 所述比较模块,用于根据所述仿真结果,验证所述待匹配变量的值是否合理,如果 合理,则确定所述待匹配变量的值为最优值。
[0111] 需要说明的是,当待匹配变量的值不唯一时,如果比较模块验证一待匹配变量的 值不合理,则需要在所有待匹配变量的值中重新取值,继续验证,直至得到最优值为止;当 待匹配变量的值只有唯一值时,如果此唯一值不合理,则结束验证。
[0112 ]具体地,所述待匹配变量包括驱动电机最大输出功率、动力电池输出功率和动力 电池容量。
[0113] 本发明实施例提供的基于成本的电动汽车动力总成匹配系统,变量确定模块确定 待匹配变量;函数模块根据待匹配变量建立成本目标函数方程,并根据整车性能指标,确定 约束条件;计算模块由所述成本目标函数方程与约束条件可以计算得出满足约束条件且成 本最低的待匹配变量的值;仿真模块对满足约束条件且成本最低的待匹配变量的值进行仿 真,得到仿真结果;比较模块根据所述仿真结果,验证所述满足约束条件且成本最低的待匹 配变量的值是否合理,通过本发明可以根据纯电动汽车动力总成制造和使用成本为提供合 理的量化指标,从而实现纯电动汽车动力总成系统快速、高效以及成本低的设计。
[0114] 综上所述,本发明实施例提供的基于成本的电动汽车动力总成匹配方法及其系 统,除了应用于纯电动汽车,还可以适用于插电式混合动力汽车。
[0115] 以上对本发明实施例进行了详细介绍,本文中应用了【具体实施方式】对本发明进行 了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的系统及方法;同时,对于本领域的一 般技术人员,依据本发明的思想,在【具体实施方式】及应用范围上均会有改变之处,综上所 述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
【主权项】
1. 一种电动汽车动力总成匹配方法,其特征在于,包括: 根据纯电动汽车动力总成结构,确定待匹配变量; 根据所述待匹配变量,建立成本目标函数方程; 根据整车性能指标,确定约束条件; 利用所述成本目标函数方程及所述约束条件,采用二次规划或矩阵分割优化算法进行 计算,得到满足所述约束条件且成本最低的待匹配变量的值。2. 根据权利要求1所述的电动汽车动力总成匹配方法,其特征在于,所述方法还包括: 建立纯电动汽车动力总成的参数化模型; 将所述待匹配变量的值带入所述参数化模型,进行仿真,得到仿真结果; 根据仿真结果,验证所述待匹配变量的值是否合理; 如果合理,则确定所述待匹配变量的值为最优值。3. 根据权利要求1或2所述的电动汽车动力总成匹配方法,其特征在于,所述待匹配变 量包括驱动电机最大输出功率、动力电池输出功率和动力电池容量。4. 根据权利要求3所述的电动汽车动力总成匹配方法,其特征在于,所述成本目标函数 方程为:min⑶STimintCOSTi+⑶ST 2],其中,COST1表示纯电动汽车使用成本;COST2表示纯 电动汽车制造成本;COST表示目标成本; 其中,所iLie3表示电量单价;Pess表示动力电池输出功率; SOCinit表示动力电池行驶SOC初始值;SOCmin表示动力电池 SOC最低限值;t表示纯电动汽车 全电力续驶里程时间。5. 根据权利要求4所述的电动汽车动力总成匹配方法,其特征在于,所述纯电动汽车制 造成本包括:驱动电机成本、驱动电机控制器成本、以及动力电池成本。6. 根据权利要求5所述的电动汽车动力总成匹配方法,其特征在于,按以下方式计算纯 电动汽车制造成本:式中:Pmmk表示驱动电机最大输出功率;Ce3ss表示动力电池比容量价格;〇_表示动力 电池容量。7. 根据权利要求3所述的电动汽车动力总成匹配方法,其特征在于,所述约束条件为: 纯电动汽车动力特性满足动力阈值、全电力续驶里程满足里程阈值。8. -种电动汽车动力总成匹配系统,其特征在于,所述系统包括: 变量确定模块,用于根据纯电动汽车动力总成结构,确定待匹配变量; 函数确定模块,用于根据所述变量确定模块确定的待匹配变量,建立成本目标函数方 程;根据整车性能指标,确定约束条件; 计算模块,用于利用所述函数确定模块确定的成本目标函数方程及约束条件,采用二 次规划或矩阵分割优化算法进行计算,得到满足所述约束条件且成本最低的待匹配变量的 值。9. 根据权利要求8所述的电动汽车动力总成匹配系统,其特征在于,所述系统还包括: 仿真模块,用于建立电动汽车动力总成的参数化模型,将所述待匹配变量的值代入所 述参数化模型,进行仿真,得到仿真结果; 比较模块,用于根据所述仿真结果,验证所述待匹配变量的值是否合理,如果合理,则 确定所述待匹配变量的值为最优值。10.根据权利要求8或9所述的电动汽车动力总成匹配系统,其特征在于,所述待匹配变 量包括驱动电机最大输出功率、动力电池输出功率和动力电池容量。
【文档编号】G06F17/50GK106004480SQ201610352938
【公开日】2016年10月12日
【申请日】2016年5月20日
【发明人】徐国胜, 张欢欢, 刘洪思
【申请人】安徽江淮汽车股份有限公司
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