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DE102017102583A1 - Method for determining an actuator travel of a hydraulic clutch actuator - Google Patents

Method for determining an actuator travel of a hydraulic clutch actuator Download PDF

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DE102017102583A1
DE102017102583A1 DE102017102583.9A DE102017102583A DE102017102583A1 DE 102017102583 A1 DE102017102583 A1 DE 102017102583A1 DE 102017102583 A DE102017102583 A DE 102017102583A DE 102017102583 A1 DE102017102583 A1 DE 102017102583A1
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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung eines Aktorweges eines hydraulischen Kupplungsaktors, wobei der Aktorweg in Abhängigkeit einer Temperatur des Kupplungsaktors (4) über einen Kompensationswert verändert wird und eine Berechnung des Kompensationswertes über eine Bestimmung einer Temperatur einer vom Aktor betätigten Hydraulikflüssigkeit (8) erfolgt. Bei einem Verfahren, bei welchem ein besonders günstiger Initialisierungswert der Temperatur der Hydraulikflüssigkeit bestimmt wird, wird ein Initialwert der Temperatur der Hydraulikflüssigkeit (8) in Abhängigkeit von der plausibilisierten Temperatur des Kupplungsaktors (4) und einer durch ein Kupplungstemperaturmodell bestimmten Kupplungstemperatur berechnet.The invention relates to a method for determining an actuator travel of a hydraulic clutch actuator, wherein the Aktorweg is changed in response to a temperature of the clutch actuator (4) via a compensation value and a calculation of the compensation value via a determination of a temperature of the actuator actuated hydraulic fluid (8). In a method in which a particularly favorable initialization value of the temperature of the hydraulic fluid is determined, an initial value of the temperature of the hydraulic fluid (8) is calculated as a function of the plausibilized temperature of the clutch actuator (4) and a clutch temperature determined by a clutch temperature model.

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung eines Aktorweges eines hydraulischen Kupplungsaktors, wobei der Aktorweg in Abhängigkeit einer Temperatur des Kupplungsaktors über einen Kompensationswert verändert wird und eine Berechnung des Kompensationswertes über eine Bestimmung einer Temperatur einer vom Aktor betätigten Hydraulikflüssigkeit erfolgt.The invention relates to a method for determining an actuator travel of a hydraulic clutch actuator, wherein the Aktorweg is changed in response to a temperature of the clutch actuator via a compensation value and a calculation of the compensation value via a determination of a temperature of an actuated by the actuator hydraulic fluid.

In modernen Kraftfahrzeugen, insbesondere Personenkraftwagen, werden zunehmend automatisierte Kupplungen eingesetzt, die einen hydrostatischen Kupplungsaktor verwenden. Ein solcher hydrostatischer Kupplungsaktor weist einen Geberzylinder auf, in dem ein Geberkolben axial beweglich gelagert ist. Der elektromotorisch angetriebene Geberkolben des Geberzylinders setzt eine Hydraulikflüssigkeit, welche in einer hydrostatischen Übertragungsstrecke angeordnet ist, unter Druck, wobei ein Nehmerkolben des Nehmerzylinders bewegt wird, dessen Bewegung auf die Kupplung übertragen wird, wodurch diese geöffnet wird.In modern motor vehicles, especially passenger cars, increasingly automated clutches are used which use a hydrostatic clutch actuator. Such a hydrostatic clutch actuator has a master cylinder, in which a master piston is mounted axially movable. The master cylinder of the master cylinder, which is driven by an electric motor, pressurizes a hydraulic fluid, which is arranged in a hydrostatic transmission path, whereby a slave piston of the slave cylinder is moved, whose movement is transmitted to the clutch, whereby it is opened.

Aus der DE 10 2014 219 029 A1 sind ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Steuerung eines Kupplungsaktors zur Betätigung einer Kupplung, vorzugsweise einer unbetätigt geschlossenen Kupplung, für ein Kraftfahrzeug bekannt. Der Kupplungsaktor kann einen maximalen Weg zur Betätigung des Geberzylinders zurücklegen, um über die hydrostatische Übertragungsstecke den Nehmerzylinder zu verfahren und die Kupplung vollständig zu öffnen. Der Ausrückweg des Nehmerkolbens am Nehmerzylinder ist ebenfalls begrenzt. Es ist bekannt, dass der maximale Weg des Kupplungsaktors reduziert wird, um bei einer Temperaturerhöhung den Nehmerzylinder nicht weiter zu verfahren als erlaubt. Dadurch wird der Nehmerzylinder vor Zerstörung geschützt. Es ist also davon auszugehen, dass bei einer Temperaturerhöhung, bei welcher sich die Hydraulikflüssigkeit ausdehnt, der Aktorweg durch Kompensation so verfahren wird, dass der Ausdehnung entgegengewirkt wird. Analog ist es bei einem Zusammenziehen der Flüssigkeit bei einem Abkühlvorgang.From the DE 10 2014 219 029 A1 are known a method and a device for controlling a clutch actuator for actuating a clutch, preferably a non-actuated closed clutch, for a motor vehicle. The clutch actuator can travel a maximum distance to actuate the master cylinder to move over the hydrostatic transmission links the slave cylinder and fully open the clutch. The release travel of the slave piston on the slave cylinder is also limited. It is known that the maximum distance of the clutch actuator is reduced in order not to move the slave cylinder at a temperature increase further than allowed. As a result, the slave cylinder is protected from destruction. It is therefore to be assumed that, in the case of a temperature increase at which the hydraulic fluid expands, the actuator travel is compensated so that the expansion is counteracted. It is analogous to a contraction of the liquid during a cooling process.

In der älteren, nicht vorveröffentlichten, eigenen deutschen Patentanmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen DE 10 2015 213 297.8 wird dargestellt, wie die Reduzierung des Aktorweges aus der DE 10 2014 219 029 A1 und bekannten Kompensationen über Linearkombinationen günstig miteinander kombiniert werden können.In the older, not previously published, own German patent application with the official file number DE 10 2015 213 297.8 is shown as the reduction of Aktorweges from the DE 10 2014 219 029 A1 and known compensations can be conveniently combined with each other via linear combinations.

In der älteren, nicht vorveröffentlichten eigenen deutschen Patentanmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen DE 10 2016 215 590.3 wird vorgeschlagen, verfügbare Temperatursignale des hydrostatischen Aktors in Form von Platinentemperatur, Drucksensortemperatur und Winkelsensortemperatur an ein Getriebesteuergerät zu schicken, um dort zusammen mit der dort verfügbaren Motorabstellzeit einen Plausibilisierung beim Start des Steuergerätes durchzuführen. Die Temperatur der Hydraulikflüssigkeit wird dabei geschätzt und davon ausgehend der Kompensationswert berechnet. Erwärmt sich die Flüssigkeit, dann dehnt diese sich aus, weshalb mit der Kompensation der Aktorweg reduziert wird.In the older, not previously published own German patent application with the official file number DE 10 2016 215 590.3 It is proposed to send available temperature signals of the hydrostatic actuator in the form of board temperature, pressure sensor temperature and angle sensor temperature to a transmission control unit, there to carry out a plausibility check at the start of the control unit together with the available there engine shutdown time. The temperature of the hydraulic fluid is estimated and calculated on the basis of the compensation value. If the liquid heats up, it expands, which is why compensation reduces the actuator travel.

Es ist bekannt, die Temperatur der Hydraulikflüssigkeit mit der Temperatur des Aktors zu initialisieren. Dies kann vor allem bei niedrigen Außentemperaturen und noch hoher Kupplungstemperatur eine deutliche Änderung in der Temperatur der Hydraulikflüssigkeit verursachen. Da diese starke Änderung aber in der Realität nicht vorhanden ist und nur von der Initialisierung hervorgerufen wird, werden unnötig früh und häufig Schnüffelvorgänge angefragt. Zusätzlich wird ein Kompensationswert basierend auf der Temperaturdifferenz der Hydraulikflüssigkeit seit dem letzten Schnüffelvorgang berechnet, den es in der Realität nicht gibt.It is known to initialize the temperature of the hydraulic fluid with the temperature of the actuator. This can cause a significant change in the temperature of the hydraulic fluid, especially at low ambient temperatures and high clutch temperature. However, since this strong change does not exist in reality and is caused only by the initialization, sniffing operations are unnecessarily early and frequently requested. In addition, a compensation value is calculated based on the temperature difference of the hydraulic fluid since the last snooping operation, which does not exist in reality.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Bestimmung eines Aktorweges eines hydraulischen Kupplungsaktors anzugeben, bei welchem eine Initialisierung der Temperatur der Hydraulikflüssigkeit vorgenommen wird, bei welcher die beschriebenen Nachteile unterbunden werden.The invention has for its object to provide a method for determining a Aktorweges a hydraulic clutch actuator, in which an initialization of the temperature of the hydraulic fluid is made, in which the disadvantages described are suppressed.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass ein Initialwert der Temperatur der Hydraulikflüssigkeit in Abhängigkeit von der plausibilisierten Temperatur des Kupplungsaktors und einer durch ein Kupplungstemperaturmodell bestimmten Kupplungstemperatur berechnet wird. Dies hat den Vorteil, dass mit einer einfachen Berechnung unter Verzicht auf ein dynamisches Modell die Initialisierung der Temperatur der Hydraulikflüssigkeit vorgenommen werden kann.According to the invention, the object is achieved by calculating an initial value of the temperature of the hydraulic fluid as a function of the plausibilized temperature of the clutch actuator and a clutch temperature determined by a clutch temperature model. This has the advantage that with a simple calculation waiving a dynamic model, the initialization of the temperature of the hydraulic fluid can be made.

Vorteilhafterweise erfolgt die Berechnung des Initialwertes gemäß T H y d r a u l i k f l ü s s i g k e i t = C 1 T K u p p l u n g s t e m p e r a t u r mod e l l C 1 + C 2 + C 2 T h y d r o s t a t i s c h e r A k t o r C 1 + C 2

Figure DE102017102583A1_0001
Advantageously, the calculation of the initial value according to T H y d r a u l i k f l ü s s i G k e i t = C 1 * T K u p p l u n G s t e m p e r a t u r mod e l l C 1 + C 2 + C 2 * T H y d r O s t a t i s c H e r A k t O r C 1 + C 2
Figure DE102017102583A1_0001

Mittels dieser Gleichung wird die von dem Kupplungstemperaturmodell errechnete Kupplungstemperatur und die von dem hydrostatischen Aktor ausgewählte Aktortemperatur gewichtet, woraus sich ein Initialwert der Temperatur der Hydraulikflüssigkeit ergibt, der bei den unterschiedlichsten Verhältnissen von Außentemperatur und Kupplungstemperatur zuverlässig verwendet werden kann. By means of this equation, the clutch temperature calculated by the clutch temperature model and the actuator temperature selected by the hydrostatic actuator are weighted, resulting in an initial value of the temperature of the hydraulic fluid, which can be used reliably under a variety of external temperature and clutch temperature conditions.

In einer Ausgestaltung stellt der berechnete Initialwert der Temperatur der Hydraulikflüssigkeit einen stationären Endwert eines dynamischen Modells gemäß T ˙ H y d r a u l i k f l ü s s i g k e i t = C 1 ( T K u p p l u n g s t e m p e r a t u r mod e l l T H y d r a u l i k f l ü s s i g k e i t ) + C 2 ( T h y d r o s t a t i s c h e r A k t o r T H y d r a u l i k f l ü s s i g k e i t ) .

Figure DE102017102583A1_0002
dar, welches der Initialisierung zugrunde gelegt wird. Liegt ein solches dynamisches Modell der Initialisierung zugrunde, werden durch die Verwendung des stationären Endwertes die in der Realität nicht vorhergesehenen Schwankungen herausgenommen, was die Genauigkeit des Rechenergebnisses verbessert.In one embodiment, the calculated initial value of the temperature of the hydraulic fluid according to a stationary end value of a dynamic model T ˙ H y d r a u l i k f l ü s s i G k e i t = C 1 ( T K u p p l u n G s t e m p e r a t u r mod e l l - T H y d r a u l i k f l ü s s i G k e i t ) + C 2 ( T H y d r O s t a t i s c H e r A k t O r - T H y d r a u l i k f l ü s s i G k e i t ) ,
Figure DE102017102583A1_0002
which is the basis of the initialization. If such a dynamic model is based on the initialization, the use of the steady-state final value removes the fluctuations that were not foreseen in reality, which improves the accuracy of the calculation result.

In einer Weiterbildung hängt das dynamische Temperaturmodell der Hydraulikflüssigkeit von der plausibilisierten Temperatur des Kupplungsaktors und einer durch das Kupplungstemperaturmodell bestimmten Kupplungstemperatur ab. Dadurch werden Schwankungen bei der Bestimmung der Temperatur der Hydraulikflüssigkeit weiter reduziert.In a further development, the dynamic temperature model of the hydraulic fluid depends on the plausibilized temperature of the clutch actuator and a clutch temperature determined by the clutch temperature model. As a result, fluctuations in the determination of the temperature of the hydraulic fluid are further reduced.

In einer Variante wird die plausibilisierte Temperatur des Kupplungsaktors durch einen Vergleich der von verschiedenen Temperatursensoren gemessenen Temperaturen des Kupplungsaktors ermittelt, wobei bei einer vorgegebenen Korrelation der detektierten Temperaturen zueinander eine der gemessenen Temperaturen als plausibilisierte Temperatur des Kupplungsaktors ausgewählt wird. Da dies in einem Zeitraum erfolgt, in welchem das Steuergerät nicht aktiv ist, d.h. der Motor still steht, befinden sich die Temperatursensoren in einem eingeschwungenen Zustand, so dass diese aufgrund ihrer Positionierung im hydrostatischen Kupplungsaktor eine vorgegebene Temperaturkorrelation untereinander aufweisen, wodurch sichergestellt ist, dass die so ermittelten Temperaturen auch weiter verwendet werden können.In one variant, the plausibilized temperature of the clutch actuator is determined by comparing the temperatures of the clutch actuator measured by different temperature sensors, wherein one of the measured temperatures is selected as a plausibilized temperature of the clutch actuator with a predetermined correlation of the detected temperatures. Since this occurs during a period in which the controller is not active, i. the engine is stationary, the temperature sensors are in a steady state, so that they have a predetermined temperature correlation among themselves due to their positioning in the hydrostatic clutch actuator, which ensures that the temperatures thus determined can also be used.

In einer Ausführungsform messen die Temperatursensoren eine Platinentemperatur, eine Winkelsensortemperatur und eine Drucksensortemperatur im Kupplungsaktor. Diese Temperatursensoren sind an sehr unterschiedlichen Positionen im Kupplungsaktor verbaut und geben nur dann vergleichbare Signale ab, wenn sich das Fahrzeug und somit der Kupplungsaktor entsprechend abgekühlt haben.In one embodiment, the temperature sensors measure a board temperature, an angle sensor temperature, and a pressure sensor temperature in the clutch actuator. These temperature sensors are installed at very different positions in the clutch actuator and only give off comparable signals when the vehicle and thus the clutch actuator have cooled down accordingly.

In einer Ausgestaltung wird die Platinentemperatur als Temperatur des Kupplungsaktors zur Bestimmung des Kompensationswertes des Aktorweges nach erfolgreicher Plausibilisierung gegenüber der Winkelsensortemperatur und der Drucksensortemperatur verwendet. Infolge der Plausibilisierung ist somit nur ein Temperatursignal notwendig, mittels dessen Hilfe über ein Temperaturmodell eine Temperatur der Hydraulikflüssigkeit und davon abhängig der Kompensationsweg des Kupplungsaktors bestimmt wird.In one embodiment, the board temperature is used as the temperature of the clutch actuator for determining the compensation value of the Aktorweges after successful plausibility against the angle sensor temperature and the pressure sensor temperature. As a result of the plausibility only a temperature signal is necessary, by means of which a temperature of the hydraulic fluid and depending on the compensation path of the clutch actuator is determined by a temperature model.

In einer Alternative wird bei fehlender Plausibilisierung der Platinentemperatur die Winkelsensortemperatur nach erfolgreicher Plausibilisierung gegenüber der Drucksensortemperatur als Temperatur des Kupplungsaktors zur Bestimmung des Kompensationswertes des Aktorweges verwendet. Somit sind ausreichend redundante Signale vorhanden, mittels welchen bei Ausfall eines Temperatursignals trotzdem die Temperatur des Kupplungsaktors zuverlässig bestimmt werden kann.In an alternative, the angle sensor temperature is used after successful plausibility against the pressure sensor temperature as the temperature of the clutch actuator for determining the compensation value of Aktorweges in the absence of plausibility of the board temperature. Thus, sufficient redundant signals are present, by means of which, in case of failure of a temperature signal, the temperature of the clutch actuator can still be reliably determined.

Vorteilhafterweise erfolgt die Berechnung des dynamischen Temperaturmodells der Hydraulikflüssigkeit in einem Aktorsteuergerät. Da Platinentemperatur, Winkelsensortemperatur und Drucksensortemperatur im Aktor selbst gemessen werden, kann die Weiterverarbeitung der Signale für die Bestimmung der Temperatur der Hydraulikflüssigkeit zuverlässig im Aktorsteuergerät durchgeführt werden.Advantageously, the calculation of the dynamic temperature model of the hydraulic fluid takes place in an actuator control device. Since the board temperature, angle sensor temperature and pressure sensor temperature are measured in the actuator itself, the further processing of the signals for the determination of the temperature of the hydraulic fluid can be performed reliably in the actuator control unit.

In einer Ausführungsform wird das Verfahren der Temperaturkompensation bei einer unbetätigt geschlossenen Kupplung mit hydrostatisch betätigtem Kupplungsaktor und mit einer hydraulischen Strecke durchgeführt, wenn sich die Kupplung in einer Offenposition befindet.In one embodiment, the method of temperature compensation is performed on a non-actuated closed clutch with a hydrostatically actuated clutch actuator and a hydraulic path when the clutch is in an open position.

Die Erfindung lässt zahlreiche Ausführungsformen zu. Eine davon soll anhand der in der Zeichnung dargestellten Figuren näher erläutert werden.The invention allows numerous embodiments. One of them will be explained in more detail with reference to the figures shown in the drawing.

Es zeigen:

  • 1 eine Prinzipdarstellung eines Kupplungsbetätigungssystems in einem Fahrzeug,
  • 2 eine Prinzipdarstellung des erfindungsgemäßen Verfahrens.
Show it:
  • 1 a schematic diagram of a clutch actuation system in a vehicle,
  • 2 a schematic diagram of the method according to the invention.

1 zeigt einen Aufbau eines hydrostatischen Kupplungsbetätigungssystems 1 zur Verwendung in einem Fahrzeug. Das hydrostatische Kupplungsbetätigungssystem 1 umfasst auf der Geberseite 2 ein Aktorsteuergerät 3, das einen hydrostatischen Kupplungsaktor 4 ansteuert. Der Kupplungsaktor 4 ist über ein Getriebe 5 mit einem Kolben 6 eines Geberzylinders 7 kinematisch verbunden. Bei einer Lageveränderung des Kupplungsaktors 4 und dabei des Kolbens 6 im Geberzylinder 7 entlang des Aktorweges nach rechts wird ein Volumen des Geberzylinders 7 verändert, wodurch ein Druck p in dem Geberzylinder 7 aufgebaut wird, der über eine Hydraulikflüssigkeit 8 über eine Hydraulikleitung 9 zur Nehmerseite des hydrostatischen Kupplungsbetätigungssystems 1 übertragen wird. Auf der Nehmerseite 10 verursacht der Druck p der Hydraulikflüssigkeit 8 in einem Nehmerzylinder 11 eine Wegänderung, die auf eine Kupplung 12 übertragen wird, um diese zu betätigen. Bei der Kupplung 12 handelt es sich um eine im unbetätigten Zustand offene Kupplung, wie sie beispielsweise als Hybridtrennkupplung in Hybridfahrzeugen eingesetzt wird. 1 shows a structure of a hydrostatic clutch actuation system 1 for use in a vehicle. The hydrostatic clutch actuation system 1 includes on the donor side 2 an actuator control unit 3 , which is a hydrostatic clutch actuator 4 controls. The clutch actuator 4 is about a gearbox 5 with a piston 6 of a master cylinder 7 kinematically connected. When the position of the clutch actuator changes 4 and at the same time the piston 6 in the master cylinder 7 along the Aktorweges to the right is a volume of the master cylinder 7 changed, creating a pressure p in the master cylinder 7 is built, which has a hydraulic fluid 8th via a hydraulic line 9 to the slave side of the hydrostatic clutch actuation system 1 is transmitted. On the taker side 10 causes the pressure p of the hydraulic fluid 8th in a slave cylinder 11 a path change that is transmitted to a clutch 12 to actuate it. At the clutch 12 it is a clutch that is open in the unactuated state, as used, for example, as a hybrid disconnect clutch in hybrid vehicles.

Die von dem Kolben 6 des Geberzylinders 7 zurückgelegte Wegstrecke entlang des Aktorweges wird mittels eines Wegsensors 13 ermittelt. Der Geberzylinder 7 ist mit einem Ausgleichsbehälter 14 verbunden, wobei eine Verbindungsöffnung 15 des Geberzylinders 7 durch den Kolben 6 des Geberzylinders 7 freigegeben wird, wenn sich der Kolben 6 in einer vorgegebenen Position befindet, wodurch ein Volumenausgleich und damit eine Abkühlung der Hydraulikflüssigkeit in der hydrostatischen Strecke ermöglicht wird.The of the piston 6 of the master cylinder 7 traveled distance along the Aktorweges is by means of a displacement sensor 13 determined. The master cylinder 7 is with a surge tank 14 connected, wherein a connection opening 15 of the master cylinder 7 through the piston 6 of the master cylinder 7 is released when the piston 6 is in a predetermined position, whereby a volume compensation and thus a cooling of the hydraulic fluid in the hydrostatic route is made possible.

Um eine Zerstörung des Kupplungsbetätigungssystems 1 zu verhindern, wird in Abhängigkeit einer Aktortemperatur die Temperatur der Hydraulikflüssigkeit 8 bestimmt, was unter Zuhilfenahme eines Temperaturmodells erfolgt. Mithilfe der Temperatur der Hydraulikfllüssigkeit 8 wird ein Kompensationswert des Ausrückweges des Kupplungsaktors 4 bestimmt.To a destruction of the clutch actuation system 1 To prevent, depending on an actuator temperature, the temperature of the hydraulic fluid 8th determines what happens with the aid of a temperature model. Using the temperature of the hydraulic fluid 8th becomes a compensation value of the disengagement travel of the clutch actuator 4 certainly.

2 zeigt eine Prinzipdarstellung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Eingangssignale des Temperaturmodells der Hydraulikflüssigkeit 8 bilden einmal eine erste Temperatur TKupplungstemperaturmodell und eine zweite Temperatur ThyrostatischerAktor. Das Temperaturmodell liefert als Ausgangssignal eine Temperatur THydraulikflüssigkeit. Diese Temperatur THydraulikflüssigkeit muss aber zu Beginn der Berechnung initialisiert werden. Das Temperaturmodell für die Hydraulikflüssigkeit 8 ist ein dynamisches Modell, welches eine Differenzialgleichung in der Form darstellt: T ˙ H y d r a u l i k f l ü s s i g k e i t = C 1 ( T K u p p l u n g s t e m p e r a t u r mod e l l T H y d r a u l i k f l ü s s i g k e i t ) + C 2 ( T h y d r o s t a t i s c h e r A k t o r T H y d r a u l i k f l ü s s i g k e i t ) .

Figure DE102017102583A1_0003
2 shows a schematic diagram of the method according to the invention. Input signals of the temperature model of the hydraulic fluid 8th Form once a first temperature T coupling temperature model and a second temperature T hyrostaticAktor . The temperature model supplies as output a temperature T hydraulic fluid . However, this temperature T hydraulic fluid must be initialized at the beginning of the calculation. The temperature model for the hydraulic fluid 8th is a dynamic model that represents a differential equation in the form: T ˙ H y d r a u l i k f l ü s s i G k e i t = C 1 ( T K u p p l u n G s t e m p e r a t u r mod e l l - T H y d r a u l i k f l ü s s i G k e i t ) + C 2 ( T H y d r O s t a t i s c H e r A k t O r - T H y d r a u l i k f l ü s s i G k e i t ) ,
Figure DE102017102583A1_0003

Ein günstiger Initialwert für die Temperatur der Hydraulikflüssigkeit 8 lässt sich mit einem stationären Endwert der dynamischen Gleichung (1) angeben. Dazu wird das Differenzialsystem zu null gesetzt und die Zeit nach unendlich betrachtet. Daraus ergibt sich der Endwert T H y d r a u l i k f l ü s s i g k e i t = C 1 T K u p p l u n g s t e m p e r a t u r mod e l l C 1 + C 2 + C 2 T h y d r o s t a t i s c h e r A k t o r C 1 + C 2

Figure DE102017102583A1_0004
A favorable initial value for the temperature of the hydraulic fluid 8th can be specified with a steady-state final value of the dynamic equation (1). To do this, the differential system is set to zero and the time to infinity is considered. This results in the final value T H y d r a u l i k f l ü s s i G k e i t = C 1 * T K u p p l u n G s t e m p e r a t u r mod e l l C 1 + C 2 + C 2 * T H y d r O s t a t i s c H e r A k t O r C 1 + C 2
Figure DE102017102583A1_0004

Alternativ besteht aber auch die Möglichkeit, anstelle der Verwendung des dynamischen Temperaturmodells die Temperatur THydraulikflüssigkeit der Hydraulikflüssigkeit 8 nur mit dem stationären Wert zu initialisieren. Eine generelle Berechnung der Temperatur der hydraulischen Flüssigkeit erfolgt mit dem Ausdruck T H y d r a u l i k f l ü s s i g k e i t = C 1 T K u p p l u n g s t e m p e r a t u r mod e l l C 1 + C 2 + C 2 T h y d r o s t a t i s c h e r A k t o r C 1 + C 2

Figure DE102017102583A1_0005
Alternatively, it is also possible, instead of using the dynamic temperature model, the temperature T hydraulic fluid of the hydraulic fluid 8th to initialize only with the steady state value. A general calculation of the temperature of the hydraulic fluid takes place with the expression T H y d r a u l i k f l ü s s i G k e i t = C 1 * T K u p p l u n G s t e m p e r a t u r mod e l l C 1 + C 2 + C 2 * T H y d r O s t a t i s c H e r A k t O r C 1 + C 2
Figure DE102017102583A1_0005

Dadurch kann vollständig auf dynamische Modelle verzichtet werden, indem immer nur ein stationärer Wert als Anfangswert für das Temperaturmodell der Hydraulikflüssigkeit 8 benutzt wird.As a result, it is possible to completely dispense with dynamic models in that only one stationary value is used as the initial value for the hydraulic fluid temperature model 8th is used.

Anstelle die Temperatur THydraulikflüssigkeit der Hydraulikflüssigkeit 8, wie beschrieben, rechnerisch zu initialisieren, ist es auch vorstellbar, den Status des Temperatursignals der Hydraulikflüssigkeit bei schnellen Änderungen des Temperatursignals gezielt herunter zu setzen, um das Vertrauen in das Temperatursignal von nachfolgenden Strategien zu reduzieren. Solche nachfolgenden Strategien sind beispielsweise die Schnüffelanforderung oder die Kompensation des Aktorweges. Wenn das Statussignal heruntergesetzt wird, wird es bei weiteren Berechnungen nicht weiter berücksichtigt, sondern erst dann wieder, wenn das Statussignal wieder heraufgesetzt wurde. Dabei wird davon ausgegangen, dass bei einem heraufgesetzten Status das Temperatursignal eingeschwungen ist und demzufolge verwendet werden kann. Instead of the temperature T hydraulic fluid of the hydraulic fluid 8th As described, it is also conceivable to intentionally lower the status of the hydraulic fluid temperature signal with rapid changes in the temperature signal in order to reduce confidence in the temperature signal of subsequent strategies. Such subsequent strategies are, for example, the snoop request or the compensation of the actuator path. If the status signal is lowered, it will not be taken into account in further calculations, but only when the status signal has been raised again. It is assumed that when the status is raised, the temperature signal has settled and can therefore be used.

Zur Bestimmung der Temperatur Thydrostatischer Kupplungsaktor des hydrostatischen Kupplungsaktors wird eine Platinentemperatur als Temperatur des Kupplungsaktors benutzt, welche mithilfe einer Winkelsensortemperatur und einer Drucksensortemperatur, die alle drei im hydrostatischen Kupplungsaktor gemessen werden, plausibilisiert wird. Die Plausibilisierung erfolgt nach einer vorgegebenen Standzeit, die durch einen Zeitgeber vorgegeben wird, wobei nach Ablauf dieser Standzeit davon ausgegangen wird, dass die von den drei Temperatursensoren gemessenen Temperaturen annähernd gleich sind. Zunächst wird die Platinentemperatur gegenüber der Drucksensortemperatur und der Winkelsensortemperatur plausibilisiert. Zeigen alle drei Temperatursensoren die gleiche Temperatur an, so wird davon ausgegangen, dass der Status der Platinentemperatur in Ordnung ist, weshalb die Platinentemperatur als Temperatur des Kupplungsaktors 4 der Berechnung der Temperatur THydraulikflüssigkeit der Hydraulikflüssigkeit 8 zugrunde gelegt wird. Weicht die Platinentemperatur zu weit von der Drucksensortemperatur und der Winkelsensortemperatur ab, so wird ihr Status reduziert, so dass die Platinentemperatur nicht weiter verwendet werden kann. In diesem Fall wird auf die Winkelsensortemperatur als Temperatur des Kupplungsaktors 4 zurückgegriffen, nachdem diese gegenüber der Drucksensortemperatur plausibilisiert wurde.To determine the temperature T hydrostatic clutch actuator of the hydrostatic clutch actuator, a board temperature is used as the temperature of the clutch actuator, which is plausibilized using an angular sensor temperature and pressure sensor temperature, all three of which are measured in the hydrostatic clutch actuator. The plausibility check is carried out after a predetermined service life, which is specified by a timer, it being assumed after expiry of this service life that the temperatures measured by the three temperature sensors are approximately equal. First, the board temperature is plausibilized against the pressure sensor temperature and the angle sensor temperature. If all three temperature sensors indicate the same temperature, it is assumed that the status of the board temperature is in order, which is why the board temperature is the temperature of the clutch actuator 4 the calculation of the temperature T hydraulic fluid of the hydraulic fluid 8th is taken as a basis. If the board temperature deviates too far from the pressure sensor temperature and the angle sensor temperature, their status is reduced so that the board temperature can no longer be used. In this case, the angle sensor temperature is used as the temperature of the clutch actuator 4 after having been made plausible against the pressure sensor temperature.

BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS

11
Hydrostatisches KupplungsbetätigungssystemHydrostatic clutch actuation system
22
Geberseitedonor side
33
Aktorsteuergerätactuator control
44
Kupplungsaktorclutch actuator
55
Getriebetransmission
66
Kolbenpiston
77
GeberzylinderMaster cylinder
88th
Hydraulikflüssigkeithydraulic fluid
99
Hydraulikleitunghydraulic line
1010
Nehmerseiterecipient side
1111
Nehmerzylinderslave cylinder
1212
Kupplungclutch
1313
Wegsensordisplacement sensor
1414
Ausgleichsbehältersurge tank
1515
Verbindungsöffnungconnecting opening

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION

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Zitierte PatentliteraturCited patent literature

  • DE 102014219029 A1 [0003, 0004]DE 102014219029 A1 [0003, 0004]
  • DE 102015213297 [0004]DE 102015213297 [0004]
  • DE 102016215590 [0005]DE 102016215590 [0005]

Claims (10)

Verfahren zur Bestimmung eines Aktorweges eines hydraulischen Kupplungsaktors, wobei der Aktorweg in Abhängigkeit einer Temperatur des Kupplungsaktors (4) über einen Kompensationswert verändert wird und eine Berechnung des Kompensationswertes über eine Bestimmung einer Temperatur einer vom Aktor betätigten Hydraulikflüssigkeit (8) erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass ein Initialwert der Temperatur der Hydraulikflüssigkeit (8) in Abhängigkeit von der plausibilisierten Temperatur des Kupplungsaktors (4) und einer durch ein Kupplungstemperaturmodell bestimmten Kupplungstemperatur berechnet wird.Method for determining an actuator travel of a hydraulic clutch actuator, wherein the actuator travel is varied as a function of a temperature of the clutch actuator (4) via a compensation value and a calculation of the compensation value via a determination of a temperature of a hydraulic fluid actuated by the actuator (8), characterized in that an initial value of the temperature of the hydraulic fluid (8) is calculated as a function of the plausibilized temperature of the clutch actuator (4) and a clutch temperature determined by a clutch temperature model. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Berechnung des Initialwertes gemäß T H y d r a u l i k f l ü s s i g k e i t = C 1 T K u p p l u n g s t e m p e r a t u r mod e l l C 1 + C 2 + C 2 T h y d r o s t a t i s c h e r A k t o r C 1 + C 2
Figure DE102017102583A1_0006
erfolgt.
Method according to Claim 1 , characterized in that the calculation of the initial value according to T H y d r a u l i k f l ü s s i G k e i t = C 1 * T K u p p l u n G s t e m p e r a t u r mod e l l C 1 + C 2 + C 2 * T H y d r O s t a t i s c H e r A k t O r C 1 + C 2
Figure DE102017102583A1_0006
he follows.
Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der berechnete Initialwert der Temperatur der Hydraulikflüssigkeit einen stationären Endwert eines dynamischen Modells gemäß T ˙ H y d r a u l i k f l ü s s i g k e i t = C 1 ( T K u p p l u n g s t e m p e r a t u r mod e l l T H y d r a u l i k f l ü s s i g k e i t ) + C 2 ( T h y d r o s t a t i s c h e r A k t o r T H y d r a u l i k f l ü s s i g k e i t ) .
Figure DE102017102583A1_0007
darstellt, welches der Initialisierung zugrunde gelegt wird.
Method according to Claim 1 or 2 , characterized in that the calculated initial value of the temperature of the hydraulic fluid according to a stationary end value of a dynamic model T ˙ H y d r a u l i k f l ü s s i G k e i t = C 1 ( T K u p p l u n G s t e m p e r a t u r mod e l l - T H y d r a u l i k f l ü s s i G k e i t ) + C 2 ( T H y d r O s t a t i s c H e r A k t O r - T H y d r a u l i k f l ü s s i G k e i t ) ,
Figure DE102017102583A1_0007
represents which of the initialization is based.
Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das dynamische Temperaturmodell der Hydraulikflüssigkeit (8) von der plausibilisierten Temperatur des Kupplungsaktors (4) und einer durch ein Kupplungstemperaturmodell bestimmte Kupplungstemperatur abhängt.Method according to Claim 3 , characterized in that the dynamic temperature model of the hydraulic fluid (8) depends on the plausibilized temperature of the clutch actuator (4) and a clutch temperature determined by a clutch temperature model. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die plausibilisierte Temperatur des Kupplungsaktors (4) durch einen Vergleich der von verschiedenen Temperatursensoren gemessenen Temperaturen des Kupplungsaktors ermittelt wird, wobei bei einer vorgegebenen Korrelation der detektierten Temperaturen zueinander eine der gemessenen Temperaturen als plausibilisierte Temperatur des Kupplungsaktors (4) ausgewählt wird.Method according to at least one of the preceding claims, characterized in that the plausibilized temperature of the clutch actuator (4) is determined by comparing the temperatures measured by different temperature sensors of the clutch actuator, wherein at a predetermined correlation of the detected temperatures to each other one of the measured temperatures as plausibilized temperature of the clutch actuator (4) is selected. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatursensoren eine Platinentemperatur, eine Winkelsensortemperatur und eine Drucksensortemperatur im Kupplungsaktor (4) messen.Method according to Claim 5 , characterized in that the temperature sensors measure a board temperature, an angle sensor temperature and a pressure sensor temperature in the clutch actuator (4). Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Platinentemperatur als Temperatur des Kupplungsaktors (4) zur Bestimmung des Kompensationswertes des Aktorweges nach erfolgreicher Plausibilisierung gegenüber der Winkelsensortemperatur und der Drucksensortemperatur verwendet wird.Method according to Claim 5 or 6 , characterized in that the board temperature is used as the temperature of the clutch actuator (4) for determining the compensation value of Aktorweges after successful plausibility against the angle sensor temperature and the pressure sensor temperature. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass bei fehlender Plausibilisierung der Platinentemperatur die Winkelsensortemperatur nach erfolgreicher Plausibilisierung gegenüber der Drucksensortemperatur als Temperatur des Kupplungsaktors (4) zur Bestimmung des Kompensationswertes des Aktorweges verwendet wird.Method according to Claim 5 or 6 , characterized in that in the absence of plausibility of the board temperature, the angle sensor temperature is used after successful plausibility against the pressure sensor temperature as the temperature of the clutch actuator (4) for determining the compensation value of Aktorweges. Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Berechnung des dynamischen Temperaturmodells der Hydraulikflüssigkeit in einem Aktorsteuergerät (3) erfolgt.Method according to at least one of the preceding claims, characterized in that the calculation of the dynamic temperature model of the hydraulic fluid takes place in an actuator control device (3). Verfahren nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren bei einer Temperaturkompensation bei einer unbetätigt geschlossenen Kupplung (12) mit hydrostatisch betätigtem Kupplungsaktor (4) mit einer hydraulischen Strecke durchgeführt wird, wenn sich die Kupplung (12) in einer Offenposition befindet.Method according to at least one of the preceding claims, characterized in that the method is carried out at a temperature compensation in an unactuated closed clutch (12) with hydrostatically actuated clutch actuator (4) with a hydraulic path when the clutch (12) is in an open position ,
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