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。
本发明涉及新能源汽车材料技术领域,特别涉及一种废料连续增强碳纤维热塑性复合材及其制备方法。原料包括以下组分及重量份含量:尼龙45‑60,碳纤维30‑50,相容剂5‑10,润滑剂1‑3,填充剂0.8‑1.2,氮化硼1‑3,其中,碳纤维中包含废料碳纤维20‑30。本发明的目的在于提供了一种能降低成本的废料连续增强碳纤维热塑性复合材及其制备方法。
本发明提供一种应用于新能源汽车零部件技术领域的电动汽车充电装置,所述的电动汽车充电装置包括充电插座(1)、充电插头(2),所述的充电插头(2)设置在充电座(1)上的安装口(3)内,安装口(3)内壁设置凹进的限位凹槽(4),充电插头(2)表面设置安装孔(5),所述的安装孔(5)内卡装能够沿充电插头(2)径向移动的限位柱(6),限位柱(6)底部和安装孔(5)底部通过伸缩弹簧(7)连接,本发明所述的电动汽车充电装置,结构简单,在充电插头和充电插座连接时,能够有效实现两者可靠连接,避免连接失效问题出现,同时具有可靠密封防水功能,提高使用寿命,降低充电装置的维护成本。
本发明提供一种应用于新能源电动车零部件技术领域的电动车电池安装结构,所述的电动车电池安装结构的电动车底板(1)上设置冷却管道(4),冷却管道(4)下方设置冷却风扇(5),电池箱体(6)内每相邻两个电池组件(7)之间设置间隙部(8),电池箱体(6)上方的电池箱盖(9)上设置多个出气孔(10),冷却风扇(5)与控制部件(11)连接,本发明所述的电动车电池安装结构,结构简单,成本低,能够方便可靠实现电池与电动车底板的连接,使得动力电池的电池箱体与电动车底板之间的安装和拆卸均极为可靠,并且能够对动力电池进行可靠冷却,确保动力电池不会因为温度过高影响正常使用,同时能确提高电池使用安全。
本发明的目的是提出一种应用于新能源汽车动力系统的双向DC-DC转换器的模式控制方法,以更好地发挥双向DC-DC转换器的作用,提高动力系统的性能。本发明的双向DC-DC转换器的模式控制方法如下:该双向DC-DC转换器与整车管理系统、电机控制器通讯连接,且双向DC-DC转换器的电源接口端子分别与高压电池、电机控制器的电源端相连,以实现高压电池与电机控制器之间的电能传输;关键在于所述整车管理系统在向电机控制器发出命令,以控制驱动电机的工作的同时,将该命令发送至双向DC-DC转换器,通过对整车状态的监测,实时地切换模式来控制双向DC-DC转换器的工作状态,使得动力系统的可靠性更高。
本发明涉及新能源汽车电池包技术领域,具体涉及一种便于和车身底板进行装配的电池包结构,包括电池包壳体,电池包壳体由下壳体和可拆卸安装在下壳体上端的上壳体组成,下壳体内部设有若干块平行分布的条形挡块,相邻的两块条形挡块之间形成用于对电池模组进行安装的安装隔间,其中一块条形挡板的上端设有竖直的定位机构,定位机构的上端贯穿上壳体的端面,下壳体的外边缘位置设有与车身底板下端的定位孔相对应的定位销组件和与车身底板下端的安装孔相对应的紧固组件,本发明结构简单,便于电池包壳体与车身底板之间的组装和拆卸,且安装稳定性高、密封性能较高,保证了电池包的使用质量。
本发明公开了一种混合动力汽车的能量控制方法和装置,属于新能源汽车领域。本发明通过在混合动力汽车动力需求的功率需要发动机和动力电池一起工作才能满足时,可以控制发动机和动力电池同时为混合动力汽车提供动力,满足混合动力汽车的动力需求,而且,根据混合动力汽车运行所需功率,控制发动机和动力电池的工作状态,使得混合动力汽车尽可能工作在最经济的工作模式下,节省混合动力汽车的能量,尽可能延长混合动力汽车的工作时间。
本发明提供一种应用于新能源汽车零部件技术领域的电动车充电桩插接装置,所述的电动车充电桩插接装置的充电转本体(1)侧面的插座安装口(4)底部设置充电插座(2),充电插头(3)上设置密封条(6),密封条(6)活动套装在充电插头(3)上,充电插头(3)上设置限位台(7),螺旋弹簧(8)一端顶靠在密封条(6)的密封条侧面(9),螺旋弹簧(8)另一端顶靠在限位台(7)侧面,本发明所述的电动车充电桩插接装置,在充电插头和充电插座连接时,能够实现两者可靠连接,避免连接失效问题出现,并且不会增加充电插头和充电插座插接连接复杂性,插接连接后即具有可靠密封防水功能。
本发明公开了一种具有纠错能力的电池管理系统,属于新能源汽车技术领域,包括控制单元、电路故障检测单元、信号故障检测单元和外设故障检测单元,电路故障检测单元用来检测,电路故障检测单元、信号故障检测单元和外设故障检测单元均连接在控制单元上;电路故障检测单元连接在电池系统的电池单体电路上,具体连接到每个电池系统的电路中各个采样点,电路故障检测单元监测每个采样点的数据信号,发送到控制单元进行数据分析。本发明通过设置电路故障检测单元、信号故障检测单元和外设故障检测单元,解决了现有技术中电池管理系统效率低,故障不能自动上报的问题,具有自动检测系统,发现故障,能够自动快速的发现问题,纠错能力强大。
本发明涉及新能源汽车材料技术领域,特别涉及一种废料回收型导电尼龙碳纤维热塑性复合材料及其制备方法。原料包括以下组分及重量份含量:尼龙30‑60,碳纤维30‑50,相容剂5‑10,润滑剂1‑3,填充剂0.8‑1.2,纳米无机填料8‑12,氮化硼1‑3,其中,碳纤维中包含废料碳纤维20‑30,所述的纳米无机填料包括有石墨烯及铜纳米线,本发明的目的在于提供了一种能降低成本且导电性能好的废料回收型导电尼龙碳纤维热塑性复合材料及其制备方法。
本发明提供一种太阳能电池板装载箱,涉及新能源设备包装技术领域。该太阳能电池板装载箱,包括箱体,缓冲装置,滑槽,滚球,油槽,球形盖,转杆,弹簧,轴承。该太阳能电池板装载箱,装置受到垂直方向的加速度,油槽里的油受到加速度产生的力的作用下,使球形盖晃动,滚珠在球形盖上滑动,活动连接在球形壳体上的转杆带动轴承转动,由于轴承转动时内部存在摩檫力,消耗向上传递的力,同时活塞也会向上移动挤压弹簧,弹簧的弹力还会进一步抵消向上传递的力,装置会受到水平方向的加速度,油槽里的油会使球形盖晃动,晃动的同时带动滚球滚动,滚球的滚动会驱使转杆带动轴承转动,通过轴承的转动产生的摩擦力来消耗水平方向产生的力。
本发明提供了一种车辆道路试验里程确定方法、系统、介质及电子设备,属于新能源车辆技术领域。获取车辆年均行驶里程以及车辆各组成系统的CMAN因子;其中,CMAN因子包括:完全沿用历史车型时为第一量值,修改沿用历史车型时为第二量值,平台车型都可用的新开发或单一车型可用的新开发时为第三量值;根据每个车辆组成系统的CMAN因子和故障占比最高的售后服务月数,得到车辆各组成系统的评价指标;根据最大评价指标以及车辆年均行驶里程,得到整车道路试验目标里程;本发明在保证有效试验车辆潜在问题的同时避免了试验时间和成本的增加,提高了整车试验效率。
本发明公开了一种多类型风光储互补发电系统及控制方法,涉及可再生能源发电技术领域,该多类型风光储互补发电系统及控制方法,包括:分布式电源系统,其连接到电源母线,形成分布式电源即插即用;储能系统,其连接到电源母线;APF电能质量治理系统,其连接到电源母线并与分布式电源系统通讯连接,监测系该统内多点的电能质量,滤除系统内谐波并进行无功补偿;以及,负荷组件,其接入到负荷母线上。本发明通过设置微电网系统和微电网能量管理系统,解决了提高微电网系统的高品质供电能力和供电可靠性,提高分布式新能源的利用率的问题。
本发明公开了一种锂离子电池特殊集流体与外接电极焊接的方法,涉及新能源电池领域,包括三个步骤:更换圆形焊头;调节超声波焊接的设备参数,即调节焊接压力、能量、振幅和时间;将特殊集流体放置在焊座上方,外接电极放置于特殊集流体上方,然后踩下超声波焊接开关,进行焊接,本发明使用圆形焊头有效解决了带有塑料夹层的高安全特殊集流体无法连接外接电极的问题,这一工艺难点的解决大大提升了特殊集流体电芯的生产优率,使用圆形焊头后生产优率从之前的10%提升至95%。使用导热凝胶一方面弥补了由于极片层数多导致的焊接不牢,另一方面保护了由于焊接引起的焊渣或毛刺掉入到电芯内部,大大降低了电芯内短路的风险。
本发明公开了一种纯电动汽车动力系统动力域控制器,所述的纯电动汽车动力系统将整车控制模块、电机控制器模块、电池管理模块集成在动力域控制器中。本发明还公开了该动力域控制器的控制方法。采用上述技术方案,运用电子模块装置和控制方法,集成了整车控制器、电池管理系统主控模块、电机控制器主控模块,开发出三合一的新能源动力域控制器;替代原先的分布式控制设计方案,成本较低,开发费用较低,更易平台化、占用CAN网络资源少,控制策略仿真成本低。
本发明公开了一种电动公交车无人自动充电平台的操作方法,涉及新能源汽车技术领域,包括防雨棚、充电桩、充电组件以及停车平台,所述充电桩安装于防雨棚的一侧,所述充电组件安装于防雨棚的底面,所述充电组件包括充电电极、充电座、横向电机、丝杠、丝杠螺母、定位板以及收纳腔,本发明结构简单,可操作性强,充电稳定性好,采用可移动式的充电组件,可以根据不同工况的需要及时调整充电电极所处的位置,同时,在不使用时,也能收至收纳腔内,减少外界环境对其造成的影响,同时也能减少触电危险,整个充电过程无需人工手动操作,且停车方便,误差小。
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