本实用新型涉及新能源技术领域,且公开了一种新能源电缆防扭乱装置,包括底座,所述底座的顶部固定安装有箱体,所述箱体内壁的左侧固定安装卡板,所述卡板的底部开设有滑槽。该新能源电缆防扭乱装置,通过横柱、限位槽和定位孔之间的配合,便于拉动拉手使定位孔对应在相应的圆盘的正上方,继而启动固定块,带动转轴上的圆盘进行自转,便使电缆线有缠绕在与定位孔相对应的圆盘上,且四个所述限位槽之间两两之间的间距和四个所述圆盘两两相邻之间的间距相等,从而便于通过竖杆卡接在不同位置的限位槽上,使电缆线有顺序的一侧缠绕在圆盘上,继而防止新能源电缆线推积在一起,不便于整理、易打结甚至出现扭乱的现象。
本发明公开了一种新能源汽车便捷装卸的行李架,该新能源汽车便捷装卸的行李架,包括滑槽和主板,所述滑槽的左侧开有凹槽,所述主板的前后两面均固接有套筒,所述套筒的内部插入有连接杆,所述连接杆与套筒滑动连接,所述连接杆的顶端固接有挡块,所述挡块的下表面固接有连接板,所述连接板的下表面固接有滑块,所述挡块的内侧固接有横柱,所述滑块与凹槽滑动相连,该新能源汽车便捷装卸的行李架,在安装时,只需将行李架滑块放入凹槽滑动、拧上螺钉便可,无需再反复校准行李架是否平整,滑块下方滑动连接的滚珠,可以有效的减小对滑倒的摩擦力,方便快捷,套筒和连接杆能够调节所述滑块的位置,从而适应多种车型的安装需求便于推广。
本实用新型涉及新能源牵引车的高压线束布置结构,具体是一种新能源牵引车高压线束布置结构。本实用新型解决了现有新能源牵引车的高压线束布置结构线束走向凌乱且复杂的问题。一种新能源牵引车高压线束布置结构,包括动力线束、正极主控线束、正极充电线束、负极主控线束、负极充电线束、空调驱动线束、PTC驱动线束、三合一驱动线束、油泵驱动线束、气泵驱动线束、电机驱动线束;其中,动力线束的起点连接新能源牵引车的高压配电盒,终点连接新能源牵引车的动力电池;正极主控线束的起点连接新能源牵引车的高压配电盒,终点连接新能源牵引车的电机控制器。本实用新型适用于55吨新能源牵引车。
本实用新型为一种有效固定电池的新能源汽车电池箱,属于新能源电池箱技术领域,本实用新型解决的技术问题在于提供一种有效固定电池的新能源汽车电池箱,本实用新型所采用的技术方案为;一种有效固定电池的新能源汽车电池箱,包括:电池箱壳体,电池箱壳体上端铰接有箱盖,电池箱壳体内部两侧下方均开设有滑轨,电池箱壳体内底部安装有多组第一减震机构,第一减震机构上端设置有减震板,减震板的两侧安装有滑块,且两个滑块分别滑动设置在两个滑轨,减震板上方固定设置有矩形凹槽,矩形凹槽侧壁上开设有若干个通孔,矩形凹槽内部设置有电池,电池上部设置有第二减震机构;该设备广泛应用于新能源电池箱领域。
本发明一种考虑弹性距离的新能源消纳系数计算方法,属于新能源消纳系数计算方法技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种考虑弹性距离的新能源消纳系数计算方法的改进;解决上述技术问题采用的技术方案为:包括如下步骤:步骤一:系统弹性距离的计算,分别计算频率弹性距离、电压弹性距离、线路潮流弹性距离,通过将得到的频率弹性距离、电压弹性距离、线路潮流弹性距离进行结合计算,得到系统的弹性距离;步骤二:新能源消纳系数的计算:通过新能源渗透率计算新能源消纳能力,结合系统弹性距离与新能源渗透率,得出考虑弹性距离的新能源消纳系数;本发明应用于电网。
一种适用于新能源商用车氢堆上下电控制方法,涉及新能源汽车领域,解决现有新能源商用车氢堆上下电控制方法存在氢堆上下电控制策略不完善,氢堆上下电条件不明确等问题,本发明结合氢堆上下电的特点,对氢堆上下电控制方案进行优化完善。对优化后的上下电控制方案进行实车检测验证,不断优化控制方案和技术参数。本发明明确氢堆上电条件,完善优化新能源商用车氢堆上电控制策略。避免氢堆反复上下电,影响氢堆的可靠性和寿命。优化完善氢堆下电控制策略,解决氢堆下电过程中存在的氢堆没有吹扫完成,高压下电的问题。保证整车和氢堆的安全。采用本发明的氢堆上下电控制方法的新能源氢燃料商用车运行可靠,没有发生氢堆上下故障。
本实用新型为一种散热型新能源汽车电池箱,属于新能源汽车电池箱技术领域,本实用新型解决的技术问题在于提供一种散热型新能源汽车电池箱,本实用新型所采用的技术方案为;一种散热型新能源汽车电池箱,包括:电池箱体、冷却槽、电池槽、循环管路、导热油套管、循环泵、密封板、循环风机、换热风管、滤网、集尘仓和排风口,电池箱体设置在汽车底部,电池箱体内部固定设置有冷却槽,冷却槽为凵形,冷却槽顶部设置有凸沿,冷却槽为内部填充有水的空腔结构,冷却槽底部和侧壁上均设置有固定块,固定块贯穿于空腔设置,电池槽套卡设置在冷却槽内部,电池槽通过固定块与冷却槽固定连接;该设备广泛应用于电池箱领域。
本发明新能源汽车动能回收轮毂内置发电机属于新能源汽车的技术领域;所要解决的技术问题为:提供一种新能源汽车动能回收轮毂内置发电机,吸收汽车行进中的无效损耗动能转化为电能进行回收,延长汽车续航,节省电能;采用的技术方案为:新能源汽车动能回收轮毂内置发电机,包括发电机、轮毂、轮胎、车体和蓄电池组,槽状轮毂外面安装有轮胎,发电机安装在轮毂内腔,且发电机通过减震器与车体相连接,所述发电机的电能输出端通过整流器或控制器与蓄电池组相连接。
本实用新型涉及新能源载货车的高压线束布置结构,具体是一种新能源载货车高压线束布置结构。本实用新型解决了现有新能源载货车的高压线束布置结构线束走向凌乱且复杂的问题。一种新能源载货车高压线束布置结构,包括正极动力线束、负极动力线束、U相主控线束、V相主控线束、W相主控线束、正极放电线束、负极放电线束、正极充电线束、负极充电线束、空调驱动线束、油泵驱动线束、DC/DC驱动线束、PTC驱动线束;其中,正极动力线束的起点连接新能源载货车的高压配电盒,终点连接新能源载货车的动力电池;负极动力线束的起点连接新能源载货车的高压配电盒,终点连接新能源载货车的动力电池。本实用新型适用于7.5吨新能源载货车。
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