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公开(公告)号:CN104442353A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410600382.1
申请日:2014-10-31
Applicant: 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司
IPC: B60K11/02
Abstract: 本发明公开了一种汽车电动水泵安装支架及安装结构,所述安装支架包括环形的减振套和套设在减振套上的支架本体,所述支架本体由两个半箍对接构成。在所述安装结构中,电动水泵装配在减振套内并用安装挡板进行固定,用螺栓通过安装孔将所述安装支架与车身固定连接。本发明能够有效降低电动水泵传递至整车的振动。
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公开(公告)号:CN108407570A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810183152.8
申请日:2018-03-06
Applicant: 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司
IPC: B60H1/00
Abstract: 本发明公开了一种汽车空调系统电源管理控制方法及其系统,包括汽车上电后,检测发动机状态;依据发动机状态判断发动机是否处于开启状态,若发动机未开启,检测车辆的电源电量状态;接收到用户输入的鼓风机开启指令后,依据检测到的电源电量状态以及发动机状态进行判断,若电源处于电量低状态且发动机未开启,控制鼓风机关闭;若发动机开启或电源处于电量正常状态,控制鼓风机正常开启。本发明能够在车辆电量较低且发动机未开启的情况下,限制鼓风机的使用,尽可能减少了由于鼓风机的不合理使用导致的汽车亏电的情况出现,可靠性高,用户体验好。
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公开(公告)号:CN104791961B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510223823.5
申请日:2015-05-05
Applicant: 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明公开了一种电动车空调控制方法,包括:热管理模块控制器接收整车控制器发送的当前车辆运行数据、读取空调控制器输入的用户需求信号以及获取蒸发温度传感器、吹面温度传感器、吹脚温度传感器以及压力传感器的数据;所述热管理模块控制器设定所需的鼓风机的档位、模式风门电机的状态、循环风门电机的状态、温度混合风门电机的状态、电动压缩机的转速以及冷凝风扇的档位。本发明所提供的电动车空调控制方法通过当前车辆运行数据、用户需求信号、蒸发温度传感器、吹面温度传感器、吹脚温度传感器以及压力传感器的数据综合计算电动压缩机的转速及风扇高低速,以实现对空调的控制,该方法既保证了整车舒适性,也能够节约能耗。
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公开(公告)号:CN106640324A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710002526.7
申请日:2017-01-03
Applicant: 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司
CPC classification number: F01P7/02 , F01P7/048 , F01P7/08 , F01P2025/08 , F04D27/004 , F04D27/007 , F04D27/008
Abstract: 本发明提供了一种汽车用电子风扇的控制方法及装置,该方法通过接收空调压力信号、车速信号以及发动机水温信号,并按照预先设定的算法,对所述空调压力信号、车速信号以及发动机水温信号进行运算,得到满足当前条件的占空比,进而控制电子风扇按照当前占空比运行。正是由于本申请能够根据实际需要,采用PWM(Pulse Width Modulation)脉冲宽度调制方式控制电子风扇,通过调节占空比的大小,并依据占空比控制电子风扇运行,进而能够实现对电子风扇的多级控制。相较于现有技术中电阻调速或继电器调速的两级调速方式而言,可以根据实际需要调节电子风扇的转速,进而实现在满足电子风扇自身功能的前提下,降低噪声的目的。
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公开(公告)号:CN106183717B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201610671103.X
申请日:2016-08-15
Applicant: 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司
IPC: B60H1/22
Abstract: 本发明提供了一种汽车空调的加热方法及装置,通过在汽车空调系统启动后,在判断接收到的车辆信号满足预设条件时,控制加热器PTC进行加热,进而在汽车发动机水温初期升温缓慢时为汽车进行加热,加快了车内温度升温速度,之后在判断加热后采集到的水温信号达到一定的水温值时,控制所述加热器PTC停止加热,此时仍由汽车空调系统通过水温余热进行自动采暖,进而解决了低温环境下,汽车发动机水温的升温周期较长,车内温度变化缓慢的问题。
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公开(公告)号:CN105932354B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610305991.3
申请日:2016-05-10
Applicant: 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6568 , H01M10/663 , H01M10/637
Abstract: 本申请提供一种汽车动力电池冷却系统和电动汽车,包括:由空调管路依次连接的空调低压管、压缩机、冷凝器和空调高压管,由油冷却管路依次连接的油冷却器、电池包、油壶和油泵,热管理模块控制器;油冷却器内设置有电磁膨胀阀,油冷却器的进风口与空调高压管的出风口相连、出风口与空调低压管的进风口相连,油壶内存储有冷却液;热管理模块控制器与所述压缩机、冷却器、电磁阀、电磁膨胀阀和油泵相连,用于当获取到整车控制器发送的快充指令后,控制所述电磁膨胀阀开启,依据整车控制器发送的冷却需求功率调节所述压缩机的功率,依据所述整车控制器发送的冷却需求流量调节所述冷却泵的输出流量。提高了所述电池包中的动力电池的冷却效果。
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公开(公告)号:CN106602179A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710097545.2
申请日:2017-02-22
Applicant: 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司
IPC: H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/6556 , H01M10/6567
CPC classification number: H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/6556 , H01M10/6567
Abstract: 本发明公开了一种电池加热系统和电池加热控制方法。该电池加热系统包括加注液壶、水泵、加热器、电池加热管路、热管理模块控制器。该电池加热控制方法包括:热管理模块控制器接收VCU发送的工作模式信息,判断是否可以开启电池加热循环回路;如果可以开启,则通过VCU从BCU获取电池内部多个检测点取平均值得到的平均温度信息,并判断平均温度是否低于第一规定温度TI,若否,则令电池加热循环回路保持关闭,若是,则开启并控制电池加热循环回路中的加热器的加热功率,开启并控制电池加热循环回路中的水泵的转速。本发明能够实现对动力电池进行加热和加热管理的目的,可以保证电动汽车电池在低温环境中可以正常使用。
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公开(公告)号:CN106183717A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610671103.X
申请日:2016-08-15
Applicant: 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司
IPC: B60H1/22
CPC classification number: B60H1/2218 , B60H2001/2234 , B60H2001/224
Abstract: 本发明提供了一种汽车空调的加热方法及装置,通过在汽车空调系统启动后,在判断接收到的车辆信号满足预设条件时,控制加热器PTC进行加热,进而在汽车发动机水温初期升温缓慢时为汽车进行加热,加快了车内温度升温速度,之后在判断加热后采集到的水温信号达到一定的水温值时,控制所述加热器PTC停止加热,此时仍由汽车空调系统通过水温余热进行自动采暖,进而解决了低温环境下,汽车发动机水温的升温周期较长,车内温度变化缓慢的问题。
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公开(公告)号:CN108454349B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201810119016.2
申请日:2018-02-06
Applicant: 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种电动汽车电机余热利用装置,包括连通的第一三通管、第一水泵、三通阀、散热器、双流道冷却器和第二三通管,第一水泵和三通阀之间的管路流经电机及电机控制总成吸收余热,第一水泵与三通阀之间设置第一水温传感器,散热器与双流道冷却器并联,散热器连通三通阀和第二三通管;双流道冷却器的一条流道连通三通阀和第二三通管,另一条流道连通电加热器、暖通空调、第三三通管和第二水泵,电加热器与暖通空调之间设置第二水温传感器,第三三通管连通暖通系统加注水壶,控制装置与第一水泵、第二水泵、第一水温传感器、第二水温传感器、三通阀、暖通空调和电加热器通信连接,利用电机余热。本发明还公开一种电动汽车电机余热利用方法。
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公开(公告)号:CN106640324B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710002526.7
申请日:2017-01-03
Applicant: 北京长安汽车工程技术研究有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种汽车用电子风扇的控制方法及装置,该方法通过接收空调压力信号、车速信号以及发动机水温信号,并按照预先设定的算法,对所述空调压力信号、车速信号以及发动机水温信号进行运算,得到满足当前条件的占空比,进而控制电子风扇按照当前占空比运行。正是由于本申请能够根据实际需要,采用PWM(Pulse Width Modulation)脉冲宽度调制方式控制电子风扇,通过调节占空比的大小,并依据占空比控制电子风扇运行,进而能够实现对电子风扇的多级控制。相较于现有技术中电阻调速或继电器调速的两级调速方式而言,可以根据实际需要调节电子风扇的转速,进而实现在满足电子风扇自身功能的前提下,降低噪声的目的。
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