具备单换热器的空调总成的车辆热管理系统及车辆

    公开(公告)号:CN118906747A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411164809.8

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明涉及热管理技术领域,具体涉及一种具备单换热器的空调总成的车辆热管理系统及车辆,所述具备单换热器的空调总成的车辆热管理系统包括第一支路、第二支路、第三支路以及使不同支路选择性连通的多通阀;所述第一支路中设置有空调总成的换热器,所述第一支路两端分别与多通阀的阀口a和阀口b相连;所述第二支路中设置有串联的第一泵和制冷机的冷端流道,所述第一支路两端分别与多通阀的阀口e和阀口f相连;所述第三支路中设置有串联的第二泵和冷凝器的热端流道,所述第二支路两端分别与多通阀的阀口c和阀口d相连;所述冷凝器的冷端流道与制冷机的热端流道串联构成自循环回路。其结构简单,通过单一换热器即可满足空调总成的制冷和制热需求。

    混合动力耦合系统、混合动力驱动系统与混合动力车辆

    公开(公告)号:CN108081945B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201810068808.1

    申请日:2018-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种混合动力耦合系统,包括输入构件、静止构件、输出构件及第一和第二电机、第一和第二行星齿轮组,两行星齿轮组均包括三个节点,第二、五节点均为行星齿轮架组件,第一、三节点其中一个为太阳轮且另一个为齿圈,第四、六节点其中一个为太阳轮且另一个为齿圈,第一、四节点连接输出构件,第二节点连接输入构件,第三节点连接第一电机,第六节点连接第二电机,第二节点通过第一扭矩传递装置连接静止构件,第三节点通过第二扭矩传递装置连接第五节点,第五节点通过第三扭矩传递装置连接静止构件。该系统与发动机、电机控制器和动力电池组成混合动力驱动系统,可实现多种运行模式,兼顾动力和经济性。本发明还公开了一种混合动力车辆。

    一种电动汽车动力系统扭振的抑制方法及系统

    公开(公告)号:CN106314195B

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201610681835.7

    申请日:2016-08-17

    CPC classification number: Y02T10/7275

    Abstract: 本发明提供了一种电动汽车动力系统扭振的抑制方法和系统,所述方法根据所述实际车轮转速以及预设的动力系统速比计算得到理论电机转速;根据实际电机转速以及所述理论电机转速计算得到电机转速变化量;根据所述电机转速变化量以及预设的参数计算得到电机的输出转矩;控制所述电机按照所述输出转矩运行。由于控制电机使用输出转矩运行时,实际电机转速与理论电机转速相匹配,从而稳定电机的转速波动,抑制动力系统扭振,进而消除电动汽车在驾驶人深度踩踏油门踏板或者完全松开油门踏板时,电动汽车抖动的问题,提高了驾驶人驾车时的舒适性。

    一种新能源汽车的高压互锁电路及故障诊断方法

    公开(公告)号:CN105313700B

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201510630855.7

    申请日:2015-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种新能源汽车的高压互锁电路,信号发生电路根据主控芯片的控制产生PWM信号,第一电压比较器将与第一电阻的第二端的电压的第一比较结果传输至主控芯片;第二电压比较器将与第一电阻的第二端的电压的第二比较结果传输至主控芯片。由于第二电阻的第二端作为高压互锁电路的输出端与整车系统的高压互锁回路连接,且第三电阻的第二端作为高压互锁电路的输入端与整车系统的高压互锁回路连接,因此,通过主控芯片的控制高压互锁回路中就产生PWM信号,主控芯片根据第一比较结果和第二比较结果确定高压互锁回路的情况。此外,本发明还公开一种基于该电路的故障诊断方法。

    电动汽车的制动能量回馈方法和制动能量回馈系统

    公开(公告)号:CN106627168A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710004613.6

    申请日:2017-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车的制动能量回馈方法和制动能量回馈系统,该制动能量回馈方法包括步骤:获取驾驶员需求的需求制动力;获取电回馈系统的潜在回馈能力;获取前驱动轴电回馈扭矩目标分配占比、后驱动轴电回馈扭矩目标分配占比;获取期望电驱动系统执行的电回馈目标请求扭矩;计算前驱动电机的前目标需求扭矩、后驱动电机的后目标需求扭矩;控制前驱动电机执行前目标需求扭矩、后驱动电机执行后目标需求扭矩;检测前驱动电机和后驱动电机的实际执行扭矩;获取前驱动轴需求制动力和后驱动轴需求制动力;控制液压制度系统进行补偿。上述制动能量回馈方法保证了车辆稳定性,提高了能量回馈效率、电回馈制动和液压制动衔接过程中的驾驶平顺性。

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