Abstract:
본 발명은 배터리로 충전되는 회생제동 전력과 레귤레이터 충전전력을 회생 제동 기능 on/off를 통해 안정적으로 제어하여 안전성 및 효율성을 높인 비접촉 자기 유도 충전 방식을 갖는 전기자동차의 충전 전력 분배 제어 방법에 관한 것으로, 급전 선로로부터 자기장의 형태로 공급되는 AC 전류를 입력받아 집전하고 자기유도 에너지를 생성하는 단계;상기 생성된 자기유도 에너지를 구동모터로 공급하고 공급되는 자기유도 에너지에서 잉여 에너지가 발생되는지를 판단하는 단계;상기 발생 된 잉여 에너지를 이용한 배터리 충전이 가능한 상태이면 회생제동 기능을 off하고 잉여 에너지를 이용하여 배터리 충전을 하고, 잉여 에너지를 이용한 배터리 충전이 가능한 상태가 아니면 회생제동 기능을 on하고 회생 제동 에너지를 사용하여 배터리 충전을 하는 단계;를 포함한다. 전기자동차, 충전 제어, 비접촉 자기 유도, 양방향 회생제동, 배터리 충전
Abstract:
본 발명은 급전용 모듈을 매설구조가 아닌 지상 설치 구조로 개선함으로써, 차량하중에 의한 변형이나 처짐 등에 의한 아스팔트 콘크리트 자체의 균열 및 급전선 보호관의 균열을 미연에 방지할 뿐만 아니라, 시공 및 보수에 따른 비용 및 시간을 절감할 수 있고, 우천 시의 방수 문제를 해소하며, 과속방지턱과의 충돌로 인한 집전장치의 파손을 미연에 방지할 수 있고, 급전 및 집전효율을 효과적으로 높일 수 있는 비접촉 자기 유도 충전 방식의 전기자동차 급전용 모듈을 제공하기 위한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 지상에 가설되어 에너지를 공급하는 급전선과, 상기 급전선을 따라 연결되며 상기 급전선을 지지하는 절연지지체와, 상기 절연지지체를 따라 연결되어 상기 절연지지체를 지지함과 더불어 접지 역할을 겸하는 접지선과, 상기 급전선과 절연지지체 및 접지선을 이격된 상태에서 감싸게 되는 보호커버를 포함하여 구성되는 비접촉 자기 유도 충전 방식의 전기자동차 급전용 모듈이 제공된다. 비접촉, 자기, 유도, 충전, 전기자동차, 급전, 모듈
Abstract:
본 발명은 비접촉 자기 유도 충전 방식을 갖는 전기자동차의 집전장치모듈에서 나오는 자기유도에너지의 잉여 에너지를 배터리의 충전상태와 관계없이 별도의 에너지 저장부에 저장되도록 하여 시스템의 에너지 효율성과 안전성을 확보할 수 있는 전기자동차의 전력 공급 제어 시스템을 제공하기 위한 것으로서, 에너지를 충전하고, 충전된 에너지를 방전하여 구동모터를 구동시키는 배터리 처리부와, 구동모터에서 나오는 회생제동 에너지 및 급전선로로부터 집전된 자기유도 에너지 중 적어도 하나를 저장하고, 배터리의 충전상태를 기반으로 저장된 회생제동 에너지를 배터리로 충전시키는 회생제동 처리부와, 집전하여 공급받은 에너지를 배터리의 충전상태를 기반으로 상기 배터리 처리부내의 배터리를 충전시키거나, 또는 잉여 에너지를 상기 회생제동 처리부로 공급하는 자기유도 처리부와, 구동모터의 구동을 위한 제어신호를 배터리 처리부로 출력하고, 상기 회생제동 처리부 및 자기유도 처리부에서 공급되는 에너지의 배분을 제어하는 MCU와, 상기 MCU에서 출력되는 구동신호를 입력으로 상기 배터리 처리부로부터 공급되는 전원으로 구동되어 회생제동 에너지를 상기 회생제동 처리부로 출력하는 구동모터를 포함하는데 있다. 전기자동차, 회생제동, 자기유도 에너지, 집전장치, 급전 선로, 배터리
Abstract:
본 발명은 차량 속도 감속 단계에서 배터리로 충전되는 회생제동 전력과 레귤레이터 충전전력을 레귤레이터 on/off를 통해 안정적으로 제어하여 안전성 및 효율성을 높인 비접촉 자기 유도 충전 방식을 갖는 전기자동차의 충전 전력 분배 제어 방법에 관한 것으로,차량 속도가 감속되면, 현재 회생 제동 전력이 공급되는 상태인지를 판단하는 단계;회생 제동 전력이 공급되는 상태라면 레귤레이터를 off하고, 회생 제동 전력으로 배터리를 충전하고,회생 제동 전력이 공급되지 않는 상태라면 레귤레이터를 on하여, 레귤레이터로부터 전력을 공급하여 배터리를 충전하는 단계;를 포함한다. 전기자동차, 충전 제어, 비접촉 자기 유도, 양방향 회생제동, 배터리 충전
Abstract:
PURPOSE: A feeding module for an electric vehicle of a noncontact electromagnetic inductive charging method is provided to improve energy efficiency by installing a ferrite structure around a feeding line. CONSTITUTION: A feeding line(1) is buried under the ground and supplies energy. An insulator support unit(2) is connected to the feeding line and supports the feeding line. A ground line(3) is connected to the insulator support unit. The ground line supports the insulator support unit and functions as the ground. A protection cover(4) surrounds the feeding line, the insulator support unit and a ground line with a space.
Abstract:
본 발명은 비접촉 자기 유도 충전 방식을 갖는 전기자동차의 구동모터에서 나오는 회생제동 에너지를 에너지 저장부에 먼저 회생 제동 에너지를 저장한 후 적절한 제어신호를 통해 배터리로 충전시킴으로서 시스템의 에너지 효율성과 안전성을 확보하기 위한 전기자동차의 단방향 회생제동 제어 방법에 관한 것으로서, 급전 선로로부터 자기장의 형태로 공급되는 AC 전류를 입력받아 집전하고, 집전한 AC 전류를 DC 전류로 변환하여 구동모터 구동을 위한 자기유도 에너지를 생성하는 단계와, MCU로부터 구동모터의 요구전력을 입력받아 상기 생성된 자기유도 에너지를 구동모터로 공급하는 단계와, 상기 공급되는 자기유도 에너지와 구동모터의 요구전력 에너지를 비교하는 비교단계와, 상기 비교결과, 자기유도 에너지가 구동모터 구동을 위한 요구전력 에너지보다 작은 경우 MCU의 제어로 배터리의 SOC를 체크하여 배터리를 방전하는 단계와, 상기 자기유도 에너지에서 잉여 에너지가 발생되는 경우 MCU의 제어를 받아 에너지 저장부로 상기 잉여 에너지를 저장하는 단계와, MCU의 제어로 배터리의 SOC(State Of Charge)를 체크하여 상기 에너지 저장부에 저장된 잉여 에너지를 배터리로 충전하는 단계를 포함하는데 있다. 전기자동차, 회생제동, 단방향, 배터리
Abstract:
PURPOSE: A lifting device of a current collector for an electric vehicle is provided to prevent damages due to collision with an object on a road by lifting a current collector by shrinking a first link member and a second link member. CONSTITUTION: The upper side of a first link member is rotatably combined with a fixed bracket(10). The lower side of the first link member is connected to the upper side of a movable bracket(20). A second link member(40) is hinged with the first link member. An actuator(50) interlocks the first and second link members. A hydraulic unit(70) supplies hydraulic pressure to the actuator according to a signal applied from a controller of an electric vehicle.
Abstract:
PURPOSE: A one way regenerative braking control method of an electric vehicle of a noncontact electromagnetic inductive charging method is provided to increase the efficiency of energy by controlling the energy inputted to a battery through one energy storage unit. CONSTITUTION: If electromagnetic inductive energy is smaller than power energy for driving a driving motor, a battery is discharged by checking SOC(State Of Charge) through the control of a MCU(S60). If surplus energy is generated from the electromagnetic inductive energy, the surplus energy is stored in an energy storage unit(S160). The battery is charged with the surplus energy stored in the energy storage unit by checking the SOC of the battery through the control of the MCU(S90).
Abstract:
PURPOSE: A method for controlling a charged power distribution of an electric vehicle of a noncontact electromagnetic inductive charging method is provided to improve the energy efficiency of a system by preventing an overcharge current which is inputted to a battery. CONSTITUTION: It is determined whether power is supplied from a regulator(S203). If the power is not supplied from the regulator, a regenerative braking function is on(S204). Regenerative braking energy is supplied(S205). A battery is charged(S206). If the power is supplied from the regulator, the regenerative braking function is off(S207). A battery is charged by supplying the collected electromagnetic inductive energy to a driving motor.
Abstract:
PURPOSE: A device for cooling and heating a battery pack of a noncontact electromagnetic inductive charging method and a method for generating power by recovering waste heat from the battery pack using the same are provided to improve the efficiency of a system by effectively recovering waste heat from a battery. CONSTITUTION: A battery pack(1) supplies and stores power. A thermoelectric element(2) is installed in the battery pack. The thermoelectric element changes heat generated from the battery pack into electric energy. A DC power supply unit is connected to the thermoelectric element. The DC power supply unit supplies DC power.