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公开(公告)号:CN112865397B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110366699.3
申请日:2021-04-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种电机冷却油路结构,包括设置在电机机壳的壳壁中的机壳油道、分别设置在电机的转轴的两端的两个第一冷却油路和设置在电机的转子中的第二冷却油路,转子与转轴固连,电机机壳的壳壁的外表面设置有第一进油口和第一出油口,电机机壳的壳壁的内表面设置有若干个第一喷油孔和若干个第一回油孔,第一进油口、第一出油口、第一喷油孔和第一回油孔分别与机壳油道连通;两个第一冷却油路分别一端与第二冷却油路连通,一个第一冷却油路的另一端设置有第二进油口,另一个第一冷却油路的另一端设置有第二出油口。本发明的电机冷却油路结构的冷却效果好,不存在局部热点,且冷却介质采用齿轮箱中的油,成本低。
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公开(公告)号:CN115276302B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211033530.7
申请日:2022-08-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开一种油冷电机及油冷电机过热保护方法,涉及电机技术领域;该电机包括机壳,所述机壳两端分别固定设置有前端盖和后端盖,所述前端盖和后端盖之间转动连接有转轴,所述转轴上固定套设有转子;所述转子外环设有定子;所述机壳内部周向布置有第一流道,所述机壳内表面与所述定子外表面之间轴向布置有与所述第一流道连通的第二流道,所述第二流道端部连通有喷嘴,所述前端盖和后端盖内分别布置有端盖冷却环形油路,所述前端盖和后端盖内壁上分别开设有与所述端盖冷却环形油路连通的喷油孔。该电机及基于该电机的电机过热保护方法,可以对电机更好地冷却,保障电机的正常运行。
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公开(公告)号:CN115276302A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211033530.7
申请日:2022-08-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开一种油冷电机及油冷电机过热保护方法,涉及电机技术领域;该电机包括机壳,所述机壳两端分别固定设置有前端盖和后端盖,所述前端盖和后端盖之间转动连接有转轴,所述转轴上固定套设有转子;所述转子外环设有定子;所述机壳内部周向布置有第一流道,所述机壳内表面与所述定子外表面之间轴向布置有与所述第一流道连通的第二流道,所述第二流道端部连通有喷嘴,所述前端盖和后端盖内分别布置有端盖冷却环形油路,所述前端盖和后端盖内壁上分别开设有与所述端盖冷却环形油路连通的喷油孔。该电机及基于该电机的电机过热保护方法,可以对电机更好地冷却,保障电机的正常运行。
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公开(公告)号:CN112865397A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110366699.3
申请日:2021-04-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种电机冷却油路结构,包括设置在电机机壳的壳壁中的机壳油道、分别设置在电机的转轴的两端的两个第一冷却油路和设置在电机的转子中的第二冷却油路,转子与转轴固连,电机机壳的壳壁的外表面设置有第一进油口和第一出油口,电机机壳的壳壁的内表面设置有若干个第一喷油孔和若干个第一回油孔,第一进油口、第一出油口、第一喷油孔和第一回油孔分别与机壳油道连通;两个第一冷却油路分别一端与第二冷却油路连通,一个第一冷却油路的另一端设置有第二进油口,另一个第一冷却油路的另一端设置有第二出油口。本发明的电机冷却油路结构的冷却效果好,不存在局部热点,且冷却介质采用齿轮箱中的油,成本低。
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公开(公告)号:CN115602891B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202211312313.1
申请日:2022-10-25
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/04858 , H01M8/04992 , H01M8/04492
Abstract: 本发明涉及一种基于水活度校正的多堆燃料电池输出功率分配方法及系统,属于多堆燃料电池功率分配技术领域,先采集多堆燃料电池中每一子电堆的相对温度,得到实时水活度,然后根据实时水活度计算每一子电堆的实时健康因子,最后根据各个子电堆的实时健康因子对待分配功率进行分配,确定各个子电堆的输出功率,从而通过基于实时水活度计算的实时健康因子对各子电堆进行相应的功率分配,能够针对燃料电池极化曲线后半段进行调控,更具有针对性,不会产生振荡,稳定性好。
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公开(公告)号:CN115325413A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211039347.8
申请日:2022-08-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种油冷电驱热管理系统及方法,涉及电动汽车技术领域。所述系统包括油泵、油路、电磁阀和控制器。油泵与电驱模块连接,用于向电驱模块输送润滑油;油路包括主路和旁路;主路处于常开状态;电磁阀与控制器连接,用于打开或关闭旁路;控制器用于:当电驱模块的出油口温度T大于等于最高允许出油口温度T3时,控制油泵以最高转速运行,并控制电磁阀处于打开状态;当环境温度T0小于车辆运行最低温度T1,和/或,出油口温度T小于最低允许出油口温度T2时,控制油泵以低转速运行,并控制电磁阀处于关闭状态。本发明提高了润滑油的冷却效率和加热效率,从而提高了油冷电驱热管理系统的运行效率。
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公开(公告)号:CN113097535B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110366667.3
申请日:2021-04-06
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/04089 , H01M8/04119 , H01M8/04029
Abstract: 本发明公开一种自增湿燃料电池水热管理系统及其控制方法,涉及燃料电池技术领域,该系统包括电堆、空气路系统、氢气路系统、氢气循环系统和冷却水路系统。空气路系统包括滤清器、空压机、加湿器和排气阀;氢气路系统包括高压气瓶、减压阀和排气阀;氢气循环系统包括氢气循环泵、气液分离器和电磁阀;冷却水路系统包括水箱、电导率传感器、水泵、去离子器、过滤器和散热器;本发明还提供了上述系统的控制方法,即通过压力传感器测得燃料电池阴阳极两侧的实际压降值,然后与燃料电池正常工作情况下的理论压降值进行比较来判断燃料电池内部的水含量,进而针对阴极侧或阳极侧执行相应的水热管理操作,控制精确,使得燃料电池内部维持水平衡。
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公开(公告)号:CN115325413B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202211039347.8
申请日:2022-08-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种油冷电驱热管理系统及方法,涉及电动汽车技术领域。所述系统包括油泵、油路、电磁阀和控制器。油泵与电驱模块连接,用于向电驱模块输送润滑油;油路包括主路和旁路;主路处于常开状态;电磁阀与控制器连接,用于打开或关闭旁路;控制器用于:当电驱模块的出油口温度T大于等于最高允许出油口温度T3时,控制油泵以最高转速运行,并控制电磁阀处于打开状态;当环境温度T0小于车辆运行最低温度T1,和/或,出油口温度T小于最低允许出油口温度T2时,控制油泵以低转速运行,并控制电磁阀处于关闭状态。本发明提高了润滑油的冷却效率和加热效率,从而提高了油冷电驱热管理系统的运行效率。
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公开(公告)号:CN115602891A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211312313.1
申请日:2022-10-25
Applicant: 吉林大学(CN)
IPC: H01M8/04858 , H01M8/04992 , H01M8/04492
Abstract: 本发明涉及一种基于水活度校正的多堆燃料电池输出功率分配方法及系统,属于多堆燃料电池功率分配技术领域,先采集多堆燃料电池中每一子电堆的相对温度,得到实时水活度,然后根据实时水活度计算每一子电堆的实时健康因子,最后根据各个子电堆的实时健康因子对待分配功率进行分配,确定各个子电堆的输出功率,从而通过基于实时水活度计算的实时健康因子对各子电堆进行相应的功率分配,能够针对燃料电池极化曲线后半段进行调控,更具有针对性,不会产生振荡,稳定性好。
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公开(公告)号:CN113097535A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110366667.3
申请日:2021-04-06
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/04089 , H01M8/04119 , H01M8/04029
Abstract: 本发明公开一种自增湿燃料电池水热管理系统及其控制方法,涉及燃料电池技术领域,该系统包括电堆、空气路系统、氢气路系统、氢气循环系统和冷却水路系统。空气路系统包括滤清器、空压机、加湿器和排气阀;氢气路系统包括高压气瓶、减压阀和排气阀;氢气循环系统包括氢气循环泵、气液分离器和电磁阀;冷却水路系统包括水箱、电导率传感器、水泵、去离子器、过滤器和散热器;本发明还提供了上述系统的控制方法,即通过压力传感器测得燃料电池阴阳极两侧的实际压降值,然后与燃料电池正常工作情况下的理论压降值进行比较来判断燃料电池内部的水含量,进而针对阴极侧或阳极侧执行相应的水热管理操作,控制精确,使得燃料电池内部维持水平衡。
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