本发明实施例公开了一种电动汽车能量回收方法,当获取到方向盘能量回收信号时,判断电动汽车是否进入滑行能量回收模式;当电动汽车进入滑行能量回收模式时,根据方向盘能量回收信号得到预测能量回收功率;获取电动汽车的电池剩余电量;根据预测能量回收功率和电池剩余电量得到所述电动汽车的实际能量回收功率;根据实际能量回收功率确定电机的回收扭矩;控制电机输出所述回收扭矩来进行能量回收。本发明实施例可以通过方向盘中的能量回收信号来调节能量回收的强度,实现了滑行能量回收强度的调控,从而提高了新能源汽车续航里程。
本发明提供一种应用于新能源汽车技术领域的便于电池更换的电动汽车结构,所述的电动汽车电池更换方法的电池拆卸方法的拆卸步骤为:升降气缸(5)的升降杆伸出带动滚轮(7)上表面上升凸出隔板(13)上的开孔(15),调节杆带动电池封闭盖(3)处于水平状态;伸缩气缸(10)的伸缩杆端头的电磁铁(11)施加推力在电池(4)侧面位置,调节气缸(12)的调节杆收缩到最短状态,调节杆带动电池封闭盖(3)前端处于向下倾斜状态,电池(4)滑落移动到电池承接移动部件(16)上,本发明的电动汽车电池更换方法,能够自动实现电动汽车电池的拆卸和安装,降低劳动强度,提高效率,且在电池拆卸和安装过程中不再出现砸伤操作人员的安全事故。
本发明涉及新能源汽车材料技术领域,特别涉及一种碳纤维增强复合材料及其制备方法。原料包括以下组分及重量份含量:热塑性树脂45‑60,碳纤维30‑50,无机填料4.5‑10,偶联剂0.5‑2,抗氧剂0.5‑1.5,润滑剂0.5‑2、阻燃剂2‑5、氮化硼1‑3,其中,氮化硼内添加催化剂0.07‑0.15;将原料热塑性树脂、碳纤维和无机填料通过烘干机充分干燥,将三氧化二铬与氮化硼混合反应备用;将热塑性树脂、与混合后的氮化硼混合,并通过加热器加温,加热时间为1‑1.5小时,温度为250℃‑280℃;将混合后的热塑性树脂与无机填料、偶联剂、抗氧剂、润滑剂、及阻燃剂在搅拌机内高速混合,然后将混合得到的物料加入双螺杆挤出机料斗,并将碳纤维通过挤出机加纤口加入,挤出造粒,即得到碳纤维增强热塑性树脂复合材料。
本发明公开了一种高效的干燥工艺及装置,涉及新能源电池领域,包括承载箱,所述承载箱的箱口四角上设置有多件台阶固定轴,所述台阶固定轴的底部设有固定台阶,所述台阶固定轴通过固定台阶插入承载箱的箱口中,所述台阶固定轴上自下向上依次设有细网托盘以及细网覆盖板,所述细网覆盖板盖在细网托盘上,二者之间的间隔内填充吸附剂,所述的细网托盘两侧还设有细网清洁装置,所述细网清洁装置用于清洁极片产生的粉末,本发明中设计的装置的零部件件简单易得、成本低、环保;所使用的吸附剂基本为物理吸附,经处理后可循环利用,成本低;通过本装置再进行烘烤所需的烘烤时间明显缩短,大大提高了产能;显著减轻了待烘烤电芯的存储压力。
本发明的提供一种汽车电子水泵橡胶衬套隔振量测试方法,使用宽频激振器作为激励源,在被测电子水泵本体径向和轴向分别进行激励和响应识别,然后采用加速度传感器进行激励和响应量级拾取,在频率下对激励和响应侧的幅值进行对比,识别水泵橡胶衬套在径向和轴向对激励的衰减。通过对测试对象、环境、测试硬件、软件、测点、工况、测试指标及数据处理的整体程序设计,形成一种新能源汽车电子水泵橡胶衬套隔振量测试方法,准确度高,且简单快捷。
本申请涉及新能源汽车技术领域,特别涉及一种电动汽车的电机模式切换方法、装置及电动汽车,其中,电动汽车的电机模式切换方法包括以下步骤:检测驱动电机是否满足模式切换条件;如果满足模式切换条件,则检测驱动电机的实际扭矩,控制驱动电机按照实际扭矩对应的卸载梯度值进行扭矩卸载;在实际扭矩卸载至预设扭矩时,控制驱动电机输出目标啮合扭矩,使得变速箱完成齿轮啮合,并在实际扭矩与目标啮合扭矩相等时,控制驱动电机按照实际扭矩对应的加载梯度值进行扭矩加载。由此,解决了相关技术中电机模式频繁切换时变速箱的齿轮易产生冲击、且扭矩卸载与加载较快,导致车辆易产生抖动、且平稳性较差,降低驾驶的舒适性及驾驶体验等问题。
本发明涉及新能源电池技术领域,具体涉及一种吊装式电池模组,包括安装上盖、电芯紧固上盖、电芯、电芯紧固下盖、下盖、电器保护盖,所述电芯紧固上盖与所述电芯紧固下盖为注塑件,所述电芯紧固上盖与所述电芯紧固下盖上下盖合用于容纳电芯,所述安装上盖与所述下盖分别设置在电芯紧固上盖上方和电芯紧固下盖下方,所述安装上盖两侧分别设有安装支架,电器保护盖设置在电芯侧端。本发明采用注塑件减轻了模组重量,本电池模组通过安装支架与整车的箱体上盖吊装,同时可在箱体内平装另一电池模组,这样安装了双模组,相比之前平装单个模组更节省空间、储能更多。
本发明公开了一种悬架系统,包括悬架组件,悬架组件包括纵臂以及与纵臂连接的减震器、转向节和后连杆安装板以及与后连杆安装板转动连接的上连杆和下连杆,纵臂位于车架的外侧,上连杆和下连杆与车架转动连接。本发明的悬架系统,结构布局紧凑,悬架及悬架运动所需要的空间从车辆下部转移到了车辆轮胎径向前后位置,整车轮距方向的有效空间被充分释放,可以用来进行电池包空间的拓展,进而提升及动力电池电量,提升续航水平;该悬架系统特别适用于新能源车来那个,由于后悬架车架结构不再占用后舱空间,因此后舱空间可以提供给其他系统进行布置。本发明还公开了一种车辆。
本发明提供一种应用于新能源汽车电池包技术领域的电池包风口防护装置,所述的电池包的电池包壳体(1)上设置风口(2),风口(2)下端的电池包壳体(1)内部设置防护装置,风口防护装置的风口堵块(4)安装在伸缩自锁电磁阀(3)的伸缩杆(5)上,风口堵块(4)位于风口(2)内,本发明所述的电池包风口防护装置,结构简单,性能控制可靠,通过简单改进,就能够有效方便地控制电池包的进风口和出风口的封闭和打开,在电池包不需要散热时,能够封闭进风口和出风口,在需要散热时,能够打开进风口和出风口,从而既能够避免电池包工作时温度过高,又能够防止在特殊情况下外界的水或灰尘进入电池包损坏电池包,全面提高电池包的整体性能。
本发明公开了一种能量控制方法和装置,属于新能源汽车领域。所述方法包括:判断汽车的需求功率是否大于所述汽车内的电池最大输出功率;若判断结果为是,则判断电池的荷电状态值是否大于电池设定的荷电状态值的下限,若大于,则控制电池和所述汽车内的发动机共同输出能量;否则,控制发动机驱动车辆;若判断结果为否,则判断电池的荷电状态值是否大于电池设定的荷电状态值的下限,若大于,则控制电池输出能量;否则,控制发动机驱动车辆。所述装置包括判断模块、第一执行模块和第二执行模块。本发明通过根据整车运行所需功率和电池的工作状态进行能量控制,实现了以消耗电能为主的控制策略,节约了资源,同时延长了电池的使用寿命。
本申请实施例公开了一种电池壳体底板破损检测方法、装置及存储介质,属于新能源电动汽车领域。在本申请实施例中,可以在电池壳体底板上设置多个线束传感器,通过多个线束传感器发送的多个检测数据中包括的检测信号值来确定对应的线束传感器是否受损,进而确定该电池壳体底板是否受损,以此来为电池的安全使用提供数据保证。
本发明提供一种应用于新能源电动汽车技术领域的动力电池热失控被动安全系统,所述的动力电池热失控被动安全系统的进气管路(5)一端连通压气机(8),进气管口(14)上设置防爆阀Ⅰ(6),进气接头(10)通过进气支管(15)与进气管路(5)连通,进气接头(10)内设置易熔材料片Ⅰ(11),排气管路(2)一端连通排气机(3),排气管口(16)上设置防爆阀Ⅱ(7),排气接头(13)内设置易熔材料片Ⅱ(12),本发明所述的动力电池热失控被动安全系统,出现局部热点时,通过强制风冷局部热点,降低电芯温度,并通过大流量空气稀释,控制高浓度的可燃烟气达到可燃界限以下并安全排出到电池外部,从而有效灭火性能可靠,提升动力电池安全性。
本公开提供了一种动力电池系统和电动汽车,属于新能源汽车技术领域。所述动力电池系统包括温度传感器、温度比较器和报警器,其中:所述温度传感器分别与所述温度比较器、所述报警器电性连接;所述温度比较器,用于当从所述温度传感器接收到的当前温度高于预设温度阈值时,向所述报警器发送报警信号,以使所述报警器发出报警。采用本公开,用户可以提前了解到动力电池系统发生故障,并及时做出相应的处理,进而可以避免电动汽车在没有任何征兆的情况下停止工作,有利于驾驶员的安全驾驶。
本发明公开了一种基于单车的环保型发电装置系统,涉及环保型发电技术领域。本发明包括风机、太阳能面板,太阳能面板安装在单车的车头和车后座上,风机安装在单车的车头处;单车的车头上安装有一主控箱,主控箱内设置有一主控制器,主控箱上设置有一显示器、充电口;主控制器分别与一照明灯、信号灯相联;单车上固定有一蓄电池。本发明通过在共享单车上设置有风机、太阳能面板,使共享单车在使用或停放时均能进行发电,并将电存储至蓄电池,为照明灯、信号灯、显示器、充电口提供电能,实现新能源发电与共享单车的结合,环保出行,通过充电口为使用者的手机充电,实现共享单车的智能化管理,无需改变单车原有结构,为用户提供方便。
本发明提供一种应用于新能源汽车技术领域的电动车驱动系统,所述的电动车驱动系统的底盘(1)左侧安装一个活动连接块(2),底盘(1)右侧安装另一个活动连接块(2),每个活动连接块(2)一端与一个连接轴(3)固定连接,每个连接轴(3)分别与底盘(1)一侧固定连接,每个活动连接块(2)另一端分别安装一个驱动电机(4),每个驱动电机(4)的转轴与一个驱动车轮(5)连接,每个驱动电机(4)分别与控制部件(8)连接,转向电机(23)与控制部件(8)连接,本发明所述的电动车驱动系统,结构简单,在可靠实现驱动功能同时,可以转而改为小电机直接驱动,简化结构,降低成本。
本发明属于新能源汽车领域,具体公开了一种动力电池与整车集成结构及汽车,包括车身底板,所述的车身底板作为动力电池的下壳体,电池上壳体固定车身底板上方,且与车身底板相连,电池上壳体与车身底板共同形成电芯的安装空间。本发明将动力电池下壳体与车身底板进行集成,取消了原整车车身底板与动力电池之间的间隙,同时取消了原动力电池下壳体,直接将车身底板作为电池下壳体与电池上壳体相连,实现了动力电池作为整车结构件的集成,增加动力电池高度方向的空间以及整车的离地高度。
本发明涉及新能源装置技术领域,具体是涉及一种可自清洁的多功能太阳能装置,包括,太阳能装置;承载装置,太阳能装置固定在承载装置朝上的一面上;清洁装置,固定在承载装置上,清洁装置的输出端与太阳能装置接触;蓄电池,设置在承载装置中,蓄电池的数量设置为两个。本发明相较于平常的太阳能装置有着自清洁的功能,在满足外接的设备工作需求之后通过使用多余的电量驱动自身的清洁装置完成对太阳能板的清洁工作,不仅没有浪费太阳光所转化来的能量,同时也确保了太阳能板自身的清洁度,使得太阳能板能以最好的状态进行工作。
本发明公开了一种移动储能电站输出平滑的优化方法,其特征在于:所述的优化方法确定移动储能电站的电池存储容量为新能源发电装机容量的15%~25%。由于采用上述的方法,快速确定移动储能电站的电池容量,保证移动储能电站的输出平滑并且具有最佳的经济性,节约投入成本。
本申请实施例公开了一种电池能量管理方法,属于新能源汽车控制领域。该电池能量管理方法包括:监测车辆的电池组的剩余电量,当剩余电量大于预设的第一电量阈值时,按照第一控制参数组中的动力输出响应关系控制电池组的电能输出,当剩余电量不大于第一电量阈值,且大于第二电量阈值时,按照第二控制参数组中的动力输出响应关系控制电池组的电能输出,动力输出响应关系用于指示动力输出操作与电池组的电功率之间的对应关系,对于相同的动力输出操作,第一控制参数组对应的电功率大于第二控制参数组对应的电功率。本申请所公开的方法能够在电池组能量较低时,限制车辆的动力输出,减少了电池组的能耗,提高了车辆的续航里程。
本发明提供一种应用于新能源汽车技术领域的提高热效率的甲醇发动机,所述的提高热效率的甲醇发动机的发动机本体(1)的缸体(2)位置设置燃料喷嘴(3),燃料喷嘴(3)通过甲醇供应管路(4)与甲醇存储箱体(5)连通,发动机本体(1)的节气门(10)通过氢气供应管路(6)与缓冲罐(7)连通,所述的缓冲罐(7)与制氢部件(8)连通,制氢部件(8)同时通过尾气供应管路(9)与发动机本体(1)的排气管连通,本发明所述的提高热效率的甲醇发动机,结构简单,在有效解决发动机冷启动困难问题同时,在发动机温度上升后,使得重整气体在节气门前于空气混合进入发动机掺烧,提高甲醇燃料热效率,提高发动机整体性能。
本发明属于新能源汽车电池领域,具体公开了一种液冷板与电池包下箱体集成结构、电池包以及汽车,包括下箱体框架、液冷板、缓冲隔热层和底部防护板;所述的液冷板焊接在下箱体框架底部内圈,所述的缓冲隔热层顶部贴合液冷板底部,缓冲隔热层的底部固定在底部防护板上表面,且底部防护板通过连接件与下箱体框架本体相连,底部防护板为实心金属板。本发明中通过一个实心金属板在保证一定强度的同时,结合本申请的缓冲隔热棉,满足吸能要求的同时,节省液冷板Z方向占用的空间用来布置电芯,在电池包不降低电量及Z向布置空间有限的前提下满足液冷的布置需求。
本发明公开了一种硅矾氧介孔陶瓷的制备方法,属于介孔陶瓷制备技术领域,其先在惰性气氛保护下,利用聚硅氮烷与金属钒有机化合物反应制备硅钒氮氧单源先驱体溶液;再将单源先驱体溶液水解、过滤,制得固体粉末产物;最后将固体粉末产物经过清洗、烘干,即制得硅钒氧介孔陶瓷。本发明无需使用模板或者成孔剂,不需要进行高温裂解等热处理步骤,工艺简单,成本低廉,清洁环保;所制备的硅钒氧介孔陶瓷的孔径和比表面积可调,可应用于催化剂、气体分离、新能源等方面,应用前景广阔。
本发明属于新能源公共设施技术领域且公开了一种利用太阳能的LED显示屏,包括设备箱、支脚和遮阳板。本发明通过在设备箱顶部固定设置遮阳板,该遮阳板顶部设置的太阳能电池板在太阳光照下可为蓄电池充电,无需借助外部电源即可维持显示屏的正常运行,设置的插座可为行人提供充电场所,行人在充电期间可观看由显示屏播放的广告内容,方便行人的同时,可提高显示屏播放内容的宣传度。
本发明提供一种应用于新能源汽车配套设备技术领域的电动汽车充电桩安装结构,所述的电动汽车充电桩安装结构的充电桩本体(1)底部设置插接条(3),地面安装座(2)上设置插接槽(4),充电桩本体(1)侧面下端设置密封条(5),地面安装座(2)上设置凹进槽(6),充电桩本体(1)安装在地面安装座(2)上时,密封条(5)下端设置为能够贴合在凹进槽(6)的一个凹进槽侧面(7)位置的结构,本发明的电动汽车充电桩安装结构,结构简单,成本低,能够方便可靠地实现充电桩的移动,实现充电桩与不同地面安装座的安装连接,而移动时充电桩安装布置极为方便,降低劳动强度,确保充电桩不会受到损坏。
本发明公开一种串并联电池转换模块,涉及新能源汽车领域,包括控制系统、电池和开关组,所述电池设有若干组,所述开关组的数量比电池少一个,且每个开关组都对应连接在一个电池上,所述控制系统包括若干控制模块,所述控制模块的数量与开关组的数量相同,且每个开关组连接一个控制模块,能够改变电池之间的串并联方式,使电池在充电时串联连接,进行高电压小电流充电,既减少损耗,也缩减了充电电缆的线径,还能降低风险;在放电时进行并联连接,进行低电压大电流放电,供应足够的驱动电流;而在停车后,电池休眠时,能够将各个电池断开,形成一个个独立电池,更加安全。
本发明公开了一种汽车热管理系统,属于新能源汽车领域。所述汽车热管理系统包括:电池加热回路和冷媒回路;所述电池加热回路中通过液体管道串联有动力电池、加热器和第一水泵;所述冷媒回路通过冷媒管道串联有冷凝器、空压机和所述动力电池,所述冷媒回路还包括蒸发器,所述蒸发器通过冷媒管道与所述动力电池并联。本发明通过冷媒环路来对动力电池进行冷却,解决了相关技术中通过电镀冷水机来冷却动力电池,而电镀冷水机制造困难,成本较高的问题。达到了降低汽车热管理系统的制造难度与制造成本的效果。
本发明公开了一种自动化汽车摆臂放置架,涉及新能源汽车生产加工技术领域,包括墙面支架、横向担架以及活动支架,所述横向担架至少有两个,墙面支架和活动支架的底部均设置有铰接座,两个铰接座之间连接有驱动装置,所述横向担架包括若干个横向支杆以及两个侧杆,所述横向支杆连接在侧杆之间,侧杆的两端分别与墙面支架和活动支架铰接,本发明采用可以折叠的汽车摆臂放置架,可以实现在需要时打开,不需要是收起,节约了生产车间内的空间,且打开和收起均由驱动装置实现,自动化程度较高。
本申请涉及新能源汽车技术领域,特别涉及一种车载Tbox的软件配置方法、装置及云端平台,其中,方法包括:获取当前车辆的整车配置信息,并发送整车配置信息至当前车辆的车载Tbox,使得基于整车配置信息对当前车辆进行配置;在配置完成后,发送当前车辆对应的远程指令,以使车载Tbox将远程指令中的CAN报文信息上传至当前车辆的CAN网络;获取车载Tbox从CAN网络中采集与远程指令对应的执行信息,并根据执行信息得到远程指令的执行结果。由此,解决了相关技术中不同车型的Tbox软件需要不同厂家独立开发,导致开发成本以及售后维护较高,容易出现人工操作失误等问题。
本发明提供一种应用于新能源汽车技术领域的氢气循环泵轴承结构,所述的氢气循环泵轴承结构的从动轴(4)一端和轴承板(2)之间设置第一轴承(7)、第一油封(8)、第一气封(9),从动轴(4)另一端和壳体后端(5)之间设置第二气封(10)、第二轴承(11),主动轴(6)一端和轴承板(2)之间设置第三轴承(13)、第三油封(14)、第三气封(15),主动轴(6)另一端和壳体后端(5)之间设置第四气封(16)、第四轴承(17),本发明所述的氢气循环泵轴承结构,结构简单,在氢气循环泵工作过程中,有效释放轴向力,增加氢气循环泵的容积效率,减少泄漏量,防止轴承生锈,提高氢气循环泵工作性能和使用寿命。
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