电动机的冷却方法及冷却装置

    公开(公告)号:CN111867872B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN201880091443.2

    申请日:2018-04-10

    Inventor: 塚本幸纪

    Abstract: 通过第1制冷剂对电动机进行冷却。通过与冷却对象不同于第1制冷剂的第2制冷剂进行热交换而对第1制冷剂进行冷却,将通过热交换而冷却后的第1制冷剂供给至电动机。在第1制冷剂的温度低于第1规定温度的情况下,与高于或等于第1规定温度的情况相比,减少针对电动机的第1制冷剂的供给流量。在第1制冷剂的温度达到第1规定温度之后而第2制冷剂的温度仍低于第2规定温度的期间,继续减少第1制冷剂的供给流量。

    电力变换装置的冷却系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112534701A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201880096171.5

    申请日:2018-08-09

    Abstract: 提供一种电力变换装置的冷却系统,具有:散热器;散热器风扇,其对散热器供给空气;以及电力变换装置,其由多个电气部件以及将所述多个电气部件收容于内部的壳体构成。壳体由如下部件构成:基座部,其由非金属材料形成,供多个电气部件载置;以及罩部,其由金属材料形成,固定于基座部且将多个电气部件的周围覆盖。在壳体的基座部形成有制冷剂流路,对多个电气部件进行冷却的制冷剂在该制冷剂流路流动,壳体配置于使得来自散热器风扇的风与罩部接触的位置。

    电力变换装置的冷却系统

    公开(公告)号:CN112534701B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN201880096171.5

    申请日:2018-08-09

    Abstract: 提供一种电力变换装置的冷却系统,具有:散热器;散热器风扇,其对散热器供给空气;以及电力变换装置,其由多个电气部件以及将所述多个电气部件收容于内部的壳体构成。壳体由如下部件构成:基座部,其由非金属材料形成,供多个电气部件载置;以及罩部,其由金属材料形成,固定于基座部且将多个电气部件的周围覆盖。在壳体的基座部形成有制冷剂流路,对多个电气部件进行冷却的制冷剂在该制冷剂流路流动,壳体配置于使得来自散热器风扇的风与罩部接触的位置。

    电动机的冷却方法及冷却装置

    公开(公告)号:CN111867872A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201880091443.2

    申请日:2018-04-10

    Inventor: 塚本幸纪

    Abstract: 通过第1制冷剂对电动机进行冷却。通过与冷却对象不同于第1制冷剂的第2制冷剂进行热交换而对第1制冷剂进行冷却,将通过热交换而冷却后的第1制冷剂供给至电动机。在第1制冷剂的温度低于第1规定温度的情况下,与高于或等于第1规定温度的情况相比,减少针对电动机的第1制冷剂的供给流量。在第1制冷剂的温度达到第1规定温度之后而第2制冷剂的温度仍低于第2规定温度的期间,继续减少第1制冷剂的供给流量。

    停车辅助装置以及停车辅助方法

    公开(公告)号:CN107206909B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201580073805.1

    申请日:2015-01-29

    Abstract: 提供一种能够用廉价的结构检测送电线圈与受电线圈的位置偏移的停车辅助装置。一种停车辅助装置,用于在地面侧的送电线圈(20)与车辆(1)侧的受电线圈(10)之间以非接触方式进行供电的非接触供电系统,其具备:至少三个以上的线圈(31~33),线圈(31~33)在车辆1的俯视图中沿一个方向排列,用于检测从送电线圈(20)产生的车辆(1)的高度方向的磁通;以及偏移检测部(11),其基于由三个以上的线圈(31~33)检测出的车辆(1)的高度方向的磁通的降低来检测送电线圈(20)与受电线圈(10)在一个方向上的位置偏移。

    非接触供电系统的线圈位置检测方法和受电装置

    公开(公告)号:CN109155539B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201680085741.1

    申请日:2016-05-18

    Inventor: 塚本幸纪

    Abstract: 一种非接触供电系统的线圈位置检测方法,用于检测非接触供电系统的车辆侧的受电线圈(22)的位置,所述非接触供电系统用于从地面侧的送电线圈(12)向受电线圈(22)供电,在线圈位置检测方法中,对由受电线圈(22)接收到的交流电力进行整流的整流电路(53)的输出端连接于驱动电路(50)及蓄电池(27)。另外,在整流电路(53)的输出端与蓄电池(27)之间设置有继电器开关(26)。而且,在继电器开关(26)接通时,基于由设置于整流电路(53)的前级的第一电压计(51)检测出的交流电压来检测线圈位置。另外,在继电器开关(26)断开时,基于由设置于整流电路(53)的后级的第二电压计(52)检测出的直流电压来检测线圈位置。

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