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【技术领域】
[0001]本发明涉及一种混合动力车辆,并且特别地涉及这样一种混合动力车辆,该混合动力车辆具有将电力供应到车辆外部的外部电力馈送模式。
【背景技术】
[0002]在日本专利申请公报N0.2000-234539 (JP2000-234539A)中公开了一种具有将电力供应到车辆外部的外部电力馈送模式的混合动力车辆。在该混合动力车辆中,在其中电池的充电状态(S0C)等于或者大于指定值的情况下,在发动机关闭的状态中,电池的电力被供应到车辆外部。在另一方面,在其中电池的S0C小于指定值的情况下,发动机被启动,在马达中产生的电力被供应到车辆外部,并且电池被充电。另外,在其中发动机被启动的情况下,发动机转速增加从而催化剂被废气加热并且其温度变得等于或者高于活化温度。

【发明内容】

[0003]在传统的混合动力车辆中,当电池的S0C变得等于或者大于指定值时,发动机关闭。相应地,存在在电池的电力供应到车辆外部的同时,发动机被冷却的情况。在电池的S0C在以后变得小于指定值并且通过再次启动发动机而在马达中产生电力的情况下,发动机已经被冷却,并且因此废气排放量(废气中的污染物的量)增加。
[0004]本发明提供一种混合动力车辆,当电力被馈送到外部时,该混合动力车辆产生少量的废气排放。
[0005]根据本发明的一个方面的一种混合动力车辆包括:发动机;净化发动机的废气的催化剂;配置为由发动机驱动并且产生电力的马达;配置为对于电力进行充电和放电的蓄电装置;配置为向车辆外部供应由马达产生的电力或者蓄电装置的电力中的至少一种的电力馈送器;和至少一个电子控制单元,该电子控制单元配置为a)控制发动机和电力馈送器,b)确定发动机的废气的净化状态是否不充分,和(c)与其中发动机废气的净化状态充分的情况相比较,当发动机的废气的净化状态不充分时,使得蓄电装置的电力向车辆外部的供应优先于由马达产生的电力向车辆外部的供应。因此,如果废气的净化状态不充分,则使得蓄电装置的电力向车辆外部的供应优先于在马达中产生的电力向车辆外部的供应。因此,能够减少废气排放量。
[0006]电子控制单元可以配置为a)通过确定发动机的暖机是否不充分而确定发动机废气的净化状态是否不充分,b)当发动机的暖机不充分时,在发动机停止时向车辆外部供应蓄电装置的电力,然后致动发动机,并且向车辆外部供应由马达产生的电力,和c)当发动机的暖机充分时,致动或者停止发动机并且向车辆外部供应由马达产生的电力或者蓄电装置的电力中的该至少一种。在此情况下,如果发动机的暖机不充分,则在发动机关闭的状态中,蓄电装置的电力供应到车辆外部。然后,发动机被启动。因此,能够减少废气排放量。
[0007]电子控制单元可以配置为a)当发动机冷却剂的温度低于预定温度时,确定发动机的暖机不充分,和b)当发动机冷却剂的温度等于或者高于预定温度时,确定发动机的暖机充分。在此情况下,容易地并且准确地确定发动机的暖机是否不充分是可能的。
[0008]电子控制单元可以配置为在其中发动机的暖机不充分的情况下,a)当自从向车辆外部的电力供应开始起的经过时间段短于预定时间段时,在发动机停止时向车辆外部供应蓄电装置的电力,和b)当该经过时间段等于或者长于预定时间段时,致动发动机并且向车辆外部供应由马达产生的电力。在此情况下,能够防止蓄电装置的过度放电。
[0009]电子控制单元可以配置为在其中发动机的暖机不充分的情况下,a)当蓄电装置的充电状态高于预定充电状态时,在发动机停止时向车辆外部供应蓄电装置的电力,和b)当蓄电装置的充电状态等于或者低于预定充电状态时,致动发动机并且向车辆外部供应由马达产生的电力。在此情况下,能够可靠地防止蓄电装置的过度放电。
[0010]电子控制单元可以配置为a)通过确定催化剂的净化率是否不足够高而确定发动机废气的净化状态是否不充分,b)当催化剂的净化率不足够高时,在发动机停止时向车辆外部供应蓄电装置的电力,然后致动发动机,并且向车辆外部供应由马达产生的电力,和c)当催化剂的净化率足够高时,致动或者停止发动机并且向车辆外部供应由马达产生的电力或者蓄电装置的电力中的该至少一种。在此情况下,如果催化剂的净化率不足够高,则在发动机关闭的状态中,蓄电装置的电力供应到车辆外部。然后,发动机被启动。因此,能够减少废气排放量。
[0011]电子控制单元可以配置为a)当催化剂的温度低于预定温度时,确定催化剂的净化率不足够高,和b)当催化剂的温度等于或者高于预定温度时,确定催化剂的净化率足够高。在此情况下,容易地确定催化剂的净化率是否不充分是可能的。
[0012]电子控制单元可以配置为改变预定温度,从而随着催化剂劣化,预定温度增加。在此情况下,即使当催化剂劣化时,仍然能够减少废气排放量。
[0013]电子控制单元可以配置为在其中催化剂的净化率不足够高的情况下,a)当自从向车辆外部的电力供应开始起的经过时间段短于预定时间段时,在发动机停止时向车辆外部供应蓄电装置的电力,和b)当该经过时间段等于或者长于预定时间段时,致动发动机并且向车辆外部供应由马达产生的电力。在此情况下,能够防止蓄电装置的过度放电。
[0014]电子控制单元可以配置为在其中催化剂的净化率不足够高的情况下,a)当蓄电装置的充电状态高于预定充电状态时,在发动机停止时向车辆外部供应蓄电装置的电力,和b)当蓄电装置的充电状态等于或者低于预定充电状态时,致动发动机并且向车辆外部供应由马达产生的电力。在此情况下,能够可靠地防止蓄电装置的过度放电。
[0015]电子控制单元可以配置为在其中由马达产生的电力供应到车辆外部、然后发动机停止并且蓄电装置的电力供应到车辆外部的情况下,a)当催化剂的温度低于预定温度时,致动发动机,并且向车辆外部供应由马达产生的电力,和b)当催化剂的温度等于或者高于预定温度时,致动或者停止发动机并且向车辆外部供应由马达产生的电力或者蓄电装置的电力中的该至少一种。在此情况下,当催化剂的温度变得低于预定温度时,发动机被立即启动,并且催化剂被加热。因此,能够减少废气排放量。
[0016]电子控制单元可以配置为改变预定温度,从而随着催化剂劣化,预定温度增加。在此情况下,即使当催化剂劣化时,仍然能够减少废气排放量。
[0017]电子控制单元可以配置为在其中由马达产生的电力供应到车辆外部、然后发动机停止并且蓄电装置的电力供应到车辆外部的情况下,a)当发动机的间歇停止时段长于预定时间段时,致动发动机并且向车辆外部供应由马达产生的电力,和b)当发动机的间歇停止时段等于或者短于预定时间段时,致动或者停止发动机并且向车辆外部供应由马达产生的电力或者蓄电装置的电力中的该至少一种。在此情况下,当发动机的间歇停止时段变得更长并且催化剂净化率降低时,发动机被立即启动,并且催化剂被加热。因此,能够减少废气排放量。
[0018]电子控制单元可以配置为改变预定时间段,从而随着催化剂劣化,预定时间段减小。在此情况下,即使当催化剂劣化时,仍然能够减少废气排放量。
[0019]如上所述,根据本发明的这些方面,在电力馈送到外部的时期中,能够减少废气排放量。
[0020]附图简要说明
[0021]将在下面参考附图描述本发明的示例性实施例的特征、优点以及技术和工业意义,在附图中,类似的数字表示类似的元件,并且其中:
[0022]图1是根据本发明的第一实施例的混合动力车辆的配置的框图;
[0023]图2是用于示意图1所示混合动力车辆在外部电力馈送模式中的操作的流程图;
[0024]图3是用于示意根据本发明第二实施例的混合动力车辆在外部电力馈送模式中的操作的流程图;
[0025]图4是用于示意根据本发明第三实施例的混合动力车辆在外部电力馈送模式中的操作的流程图;
[0026]图5是用于示意根据本发明第四实施例的混合动力车辆在外部电力馈送模式中的操作的流程图;
[0027]图6是示意在图5所示催化剂的劣化程度和指定值之间的关系的表格;
[0028]图7是用于示意根据本发明第五实施例的混合动力车辆在外部电力馈送模式中的操作的流程图;
[0029]图8是用于示意根据本发明第六实施例的混合动力车辆在外部电力馈送模式中的操作的流程图;
[0030]图9是示意在图8所示催化剂的劣化程度和指定值之间的关系的表格;
[0031]图10是用于示意根据本发明第七实施例的混合动力车辆在外部电力馈送模式中的操作的流程图;
[0032]图11是用于例示图10所示混合动力车辆的操作的时序图;
[0033]图12是用于示意本发明第八实施例的混合动力车辆在外部电力馈送模式中根据的操作的流程图;并且
[0034]图13是用于例示图12所示混合动力车辆的操作的时序图。
【具体实施方式】
[0035][第一实施例]图1是根据本发明的第一实施例的混合动力车辆的配置的框图。在图1中,这个混合动力车辆包括发动机1、马达M1、M2、蓄电装置3、动力划分机构10、减速器11、驱动轮12、电力控制单元(PCT)20,和控制单元25。控制单元25还被称作电子控制单元(EOT)。可以通过使用多个E⑶实现本发明。
[0036]发动机1是由控制单元25控制并且通过使用当抽吸到燃烧室中的空气和燃料的空气-燃料混合物燃烧时产生的燃烧能而产生用于旋转曲轴的驱动动力的内燃机。例如,马达Ml、M2每一个是AC电动机并且是三相AC同步电动机。
[0037]这个混合动力车辆利用从发动机1和马达M2中的至少一个输出的驱动动力行驶。由发动机1产生的驱动动力被动力划分机构10划分为二。驱动动力之一经由减
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