一种电池加热系统和电池加热控制方法

    公开(公告)号:CN106602179B

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201710097545.2

    申请日:2017-02-22

    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。

    一种电动汽车电机余热利用装置及其利用方法

    公开(公告)号:CN108454349A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810119016.2

    申请日:2018-02-06

    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。

    一种变速器的油温调节装置

    公开(公告)号:CN106931149A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710305040.0

    申请日:2017-05-03

    CPC classification number: F16H57/0413

    Abstract: 本发明公开了一种变速器的油温调节装置,包括油冷器,所述油冷器内设置有第一腔体和第二腔体,所述第一腔体上设置有进油管和出油管,所述第二腔体上设置有流入管和流出管;所述进油管与变速器的出油口连通,所述出油管与所述变速器的回油口连通,所述流入管与发动机的冷液泵入口连通,所述流出管与所述发动机的回液口连通。通过将油冷器的流入管与发动机的冷液泵入口连通,流出管与发动机的回液口连通,未与采暖回路连通,因此避免了对采暖回路的水阻现象,即避免了对采暖效果的影响;同时由于发动机冷液泵入口的防冻液温度比发动机缸盖处的温度低5‑8度,因此在变速器油冷却时,提高了热交换率。

    电动汽车及其暖通系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104986012A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510334236.3

    申请日:2015-06-16

    CPC classification number: B60H1/2221

    Abstract: 本发明公开了一种暖通系统,包括加注制暖用水的暖风加注液壶、与暖风加注液壶连通的暖风水泵、用于加热制暖用水的电加热器和制暖用水流经并进行热交换的暖通芯体,以上暖通系统中的各部件通过暖通管路连通,直接流经电加热器的暖通管路的高点位置接通有排气管,排气管与暖风加注液壶直接连通,暖风加注液壶设置于暖通系统内的最高点。这种技术方案,可即时排出系统内气体,大大减少暖通系统中的多余气体,从而减小了由于水循环中存在气体空腔而产生流水声,减少系统的存气,系统内有更多的制暖水在循环,所以系统的制暖效果也会得到相当的提升。本发明还公开了一种电动汽车,该电动汽车包括上述暖通系统。

    电动汽车及其暖通系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104986012B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510334236.3

    申请日:2015-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种暖通系统,包括加注制暖用水的暖风加注液壶、与暖风加注液壶连通的暖风水泵、用于加热制暖用水的电加热器和制暖用水流经并进行热交换的暖通芯体,以上暖通系统中的各部件通过暖通管路连通,直接流经电加热器的暖通管路的高点位置接通有排气管,排气管与暖风加注液壶直接连通,暖风加注液壶设置于暖通系统内的最高点。这种技术方案,可即时排出系统内气体,大大减少暖通系统中的多余气体,从而减小了由于水循环中存在气体空腔而产生流水声,减少系统的存气,系统内有更多的制暖水在循环,所以系统的制暖效果也会得到相当的提升。本发明还公开了一种电动汽车,该电动汽车包括上述暖通系统。

    一种温度控制系统及方法

    公开(公告)号:CN104808719B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510109139.4

    申请日:2015-03-12

    Abstract: 本申请提供了一种温度控制系统和方法,应用于电动汽车,通过在传统的电动汽车中增设热管理控制器、整车控制器、散热器、电子水泵、水温传感器,并通过冷却管道将散热器、电子水泵、水温传感器、充电机、交直流逆变器、电机控制器以及电机依次连接起来,利用该冷却管道内充满的冷却液以及散热器内的风扇,降低电动汽车工作过程中上述各部件内部温度,具体的,根据预设控制规则以及实时检测到的上述各部件的当前温度,控制风扇的转速以及电子水泵运转的占空比,从而避免了该电动汽车内温度过高,而影响各部件的工作效率以及使用寿命,保证了该电动汽车安全可靠工作。

    一种温度控制系统及方法

    公开(公告)号:CN104808719A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510109139.4

    申请日:2015-03-12

    Abstract: 本申请提供了一种温度控制系统和方法,应用于电动汽车,通过在传统的电动汽车中增设热管理控制器、整车控制器、散热器、电子水泵、水温传感器,并通过冷却管道将散热器、电子水泵、水温传感器、充电机、交直流逆变器、电机控制器以及电机依次连接起来,利用该冷却管道内充满的冷却液以及散热器内的风扇,降低电动汽车工作过程中上述各部件内部温度,具体的,根据预设控制规则以及实时检测到的上述各部件的当前温度,控制风扇的转速以及电子水泵运转的占空比,从而避免了该电动汽车内温度过高,而影响各部件的工作效率以及使用寿命,保证了该电动汽车安全可靠工作。

    一种汽车采暖与冷却系统共用水壶

    公开(公告)号:CN103587376B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201310568545.8

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 本发明提出一种汽车采暖与冷却系统共用水壶,包括壶体、壶盖、暖风系统排气口和暖风系统加注口,所述暖风系统加注口设置于壶体下部,暖风系统排气口设置在壶体上部,在壶体定顶部的壶口附近设置有水壶泄压口。其改进在于,在壶体上设置有冷却系统溢气补水通道,冷却系统溢气补水通道一端与壶体底部相通,另一端的高度高于或等于壶体。本发明将汽车尤其是电动车冷却与采暖系统的两个水壶合为一个,水壶具有同时给冷却系统及暖风系统排气及补液的功能,保证了系统排气通畅,有效降低了整车成本,降低布置难度。具有外形美观、管路简单、布置空间小、性能可靠及实用性强等优点。

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