一种基于嗅觉的感知系统
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114034737A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111351106.2

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于嗅觉的感知系统,包括嗅觉传感器阵列、中央处理模块、电源模块,所述嗅觉传感器阵列与所述中央处理模块连接,所述电源模块实现感知系统的供电;所述嗅觉传感器阵列包括若干嗅觉传感器,所述嗅觉传感器设置于智能体的不同方向的各个位置,所述嗅觉传感器包括若干气体传感器、若干风向风速传感器、信号调理模块、信号采集模块、信号处理模块、无线模块。该装置利用智能体所处环境中的嗅觉信息,感知气体类型、气体浓度、气体混合程度和气体分布,可感知物体类别、物体方位、自身位置区域、气体源头追溯、构建环境气体分布图谱,为智能体提供了嗅觉感知,提高了智能体对环境的整体感知能力。

    一种基于赛博物理系统的动力电池热失控预警装置及方法

    公开(公告)号:CN113752843A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111302792.4

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明提出一种基于赛博物理系统的动力电池热失控预警装置及方法,在赛博虚拟空间内建立数字化动力电池系统,该系统主要负责在全生命周期内逼近实体系统,且随着实体系统演化从而实现在未来时空内的动力电池性能预测,从而分析动力电池安全边界,完成热失控的预警及匹配策略制定;在实体空间建立实体动力电池系统与电动汽车,负责收集动力电池、电动汽车与周边环境等多种信息传输至,并根据虚拟空间内的数字化动力电池系统制定的热失控预警信息与热失控管理策略等实现动力电池控制;建立信息传输系统在虚拟空间与实体空间内完成信息数据传输,综合考虑信息安全设计与功能安全设计方案,提高信息传输过程安全性与可靠性。

    一种基于智能轮胎触觉感知的智能驾驶汽车控制系统

    公开(公告)号:CN111994068B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011177615.3

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明提供一种基于智能轮胎触觉感知的智能驾驶汽车控制系统,包括感知系统(1)、控制系统(2)、执行系统(3)、电子线路(4)以及无线数据传输装置(5),感知系统(1)由智能轮胎、视觉感知系统以及雷达设备组成,智能车辆在行驶时,感知系统不同传感器实时采集周围环境信息,其中智能轮胎位于四个轮胎内部,用于感知路面状态,与智能驾驶汽车控制系统通过无线数据传输装置连接;视觉感知系统位于车身顶部,实时采集周围环境图像和道路交通信息,雷达设备实时感知三维环境地图并进行障碍物测距和测速,智能轮胎、视觉感知系统以及雷达设备通过电子线路(4)与控制系统连接,控制系统位于车辆电子控制单元内,对车辆进行控制和决策。

    一种电动公交车乘客逃生的安全度量化系统及量化方法

    公开(公告)号:CN111923856B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202010943878.4

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明提供一种电动公交车乘客逃生的安全度量化系统及量化方法,该系统包括:检测单元、计算单元和信息显示单元,检测单元包括电池系统检测单元和车内检测单元,电池系统检测单元设置在电池包内,计算单元预测导致危害人员健康的所需时间t1以及乘客全部疏散所需的逃生时间t2,计算t1以及t2之间的差值获得电池系统极端条件不同的整车人员生命安全度等级;电池系统检测单元包含电池系统内温度检测模块、电压检测模块和电池系统内烟雾检测模块,车内检测单元包含车内人员监测模块、车内温度检测模块和车内烟雾检测模块;显示单元为语音播报设备或电子显示屏幕,安装在司机中控平台或同时安装在车内指定区域。

    一种电动汽车高适应性充电系统及方法

    公开(公告)号:CN110429671B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910544321.0

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种电动汽车高适应性充电系统及方法,该系统包括动力电池组、电池管理系统,充电接口、充电正极继电器、充电负极继电器和结构变换继电器组;充电正极继电器包括普通充电模式的正极继电器、高压充电模式的正极继电器和低压充电模式的正极继电器;采用构变继电器组控制电池组的串并联结构,调整电动汽车的充电电压;在充电机的许用充电电流下,调整电池组的充电电压以适应所连接的充电桩;对于高电压大功率充电机,提高电池组的充电电压,显著提高电池组的充电功率,缩短充电时间,提高了电动汽车对远距离行驶的适应性;对于低电压充电机,降低电池组的充电电压,使电池组兼容低电压充电机,降低了电动汽车对一般充电基础设施的依赖性。

    一种网联混合动力汽车能量管理方法

    公开(公告)号:CN112009456A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202011175387.6

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明提供一种网联混合动力汽车能量管理方法,该方法包括工况信息获取步骤、目标车速范围计算步骤、最优目标车速预测步骤和需求功率计算和分配步骤,通过在网联环境下,通过采用上层控制器和下层控制器相互配合并协同工作的分层结构设计混合动力汽车能量优化控制算法,可以更高效地计算目标车速和能量优化,实现能量的优良控制。

    一种基于微观机理汽车驾驶工况锂离子电池老化试验方法

    公开(公告)号:CN111999665A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202011175384.2

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明提供一种基于微观机理汽车驾驶工况锂离子电池老化试验方法,该方法包括通过采用整车标准测试工况转换的电池等效测试工况,进行电池的老化试验,分析电池性能演化过程,通过外特性分析法对该工况下电池衰减机理进行定量对比分析,在电池达到预设老化阶段时,提取定量的试验用锂离子电池进行拆解分析,基于微观机理直观分析等效测试工况下,电池主要的老化行为和老化路径,最后建立电化学-热-机械耦合老化机理模型,并依据试验数据进行电池的全寿命仿真,基于电化学-热-机械耦合老化机理模型,得到同体系不同型号锂离子电池在动力电池的不同等效测试工况下的老化过程和性能演化规律,实现电池内部特征与状态更准确的模拟分析。

    一种基于高热导率相变材料的电池热管理系统及管理方法

    公开(公告)号:CN111799529A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010944152.2

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明提供一种基于高热导率相变材料的电池热管理系统及管理方法,系统包括:电子膨胀阀(1)、蒸发器(2)、压缩机(3)、带流道箱体(4)、冷媒流道(5)、相变材料(6),动力电池周围先填充一种由碳纳米管分散液与MXene分散液冻干形成的气凝胶作为传热介质,再将石蜡融化后灌入气凝胶中,同时具有石蜡高相变潜热和气凝胶高热导率。电池产生的热量通过高导热率材料快速传给相变材料,当温度达到熔点时,发生固液相变,在保持相变温度的同时,吸收了大量热量。相变材料外侧布置带有流道的冷板,将相变材料吸收的热量及时带走。冷板内流道直接连接车用空调系统,冷却介质为空调的冷媒,通过控制电子膨胀阀开度控制制冷量。

    一种基于V2I的智能网联自动驾驶汽车辅助感知路灯系统

    公开(公告)号:CN110208787A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910368350.6

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 本发明提供一种基于V2I的智能网联自动驾驶汽车辅助感知路灯系统,包括设置在路网内的路灯和数据中心,路灯内安装有摄像机图像传感器、毫米波雷达传感器和激光雷达传感器,各传感器均与数据中心相连从而将各自采集的数据传输至数据中心,数据中心收到数据后基于计算机视觉技术和数据融合技术进行数据提取和融合处理进而形成路网的实时数据,数据中心与5G网络服务提供商联合进而根据自动驾驶汽车的需求将相应路网的实时数据通过5G网络分发给各车载终端以实现V2I的智能网联通信。该系统通过路网能够探测所覆盖的交通网络内的各项信息,便于车载终端方便获取其路径上的即时数据信息,无限扩大感知范围,避免安全隐患及交通拥堵。

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