Abstract:
본 발명은 차도 급전 장치 설치 비용, 전기 에너지 비용 등의 경제적 측면을 고려하여 가장 효율적인 급전 및 집전 기반시설(infrastructure)을 구축하는 것이 가능하도록 한 주행모드를 고려한 급전 및 집전 기반 시설 구축 방법에 관한 것으로, 전체 운행 예정 구간을 여러 개의 급전 장치 설치 후보 구간으로 나누는 단계;나누어진 모든 후보 구간의 각각에 대하여 주행 부하, 급전 시간, 전력 전달량을 산출하는 단계;해당 후보 구간의 산출된 전력 전달량을 기준값과 비교하는 단계;해당 후보 구간의 산출된 전력 전달량이 기준값보다 크면 해당 후보구간에서 확보할 수 있는 충전 시간을 기준 시간과 비교하는 단계;상기 기준값과 기준 시간을 만족하는 구간을, 전기 에너지 비용, 급전 장치 설치 비용을 기준으로 적합도를 판정하여 급전 장치 설치구간을 � �정하는 단계;를 포함한다. 급전 장치, 집전 장치, 전력 배분 장치, 전력 전달량, 주행 모드
Abstract:
본 발명은 비접촉 자기 유도 충전 방식 전기자동차에 기존 내연기관 차량과 마찬가지로 변속장치를 적용함에 있어 구동모터와 변속기 사이에서 발생하는 충격을 흡수하여 부드럽게 가감속 운전이 이루어질 수 있도록 함으로써 구동모터의 출력 효율과 전원 공급이 안정적으로 이루어지도록 한 것이다. 이를 위해 본 발명은, 구동모터와 변속기를 구비하는 비접촉 자기 유도 충전 방식의 전기자동차에 있어서; 상기 구동모터와 변속기 사이에 상기 구동모터의 모터축과 변속기의 변속기축을 직결시키되 상기 모터축과 변속기축 사이에서 동력전달시 발생하는 충격을 흡수할 수 있도록 하는 커플링 수단이 구비되는 비접촉 자기 유도 충전 방식의 전기자동차 구동모터와 변속기 연결구조를 제공한다. 비접촉, 자기, 유도, 충전, 전기자동차, 구동모터, 변속기
Abstract:
본 발명은 비접촉 자기 유도 충전 방식 전기자동차에 적용되는 집전모듈의 장착 구조의 개선을 통해 장착 및 탈거가 보다 간단하고 손쉽게 이루어질 수 있도록 함으로써, 작업의 편리성과 더불어 유지 보수시간 및 노동력의 절감할 수 있도록 한 것이다. 이를 위해 본 발명은, 집전모듈이 차량의 하부프레임에 고정되는 비접촉 자기 유도 충전 방식 전기자동차에 있어서; 차량 하부프레임 측면부에 록커 고정홀이 형성되고, 상기 집전모듈이 고정되는 집전모듈 프레임 일측에는 수평방향으로 전후진하는 수평레버가 설치되며, 상기 수평레버 선단에는 상기 집전모듈의 장착시 차량 하부프레임의 측면부와의 간섭을 지나 상기 록커 고정홀에 삽입되는 록커가 설치되고, 상기 수평레버 외측에는 록커가 상기 록커 고정홀로 삽입되는 방향으로 상기 록커에 대해 미는 힘을 부여하는 탄성부재가 설치되는 비접촉 자기 유도 충전 방식 전기자동차용 집전모듈 장착 구조를 제공한다. 비접촉, 자기, 유도, 충전, 전기자동차, 집전모듈, 장착, 록커, 탄성
Abstract:
PURPOSE: A bidirectional regenerative braking control method of an electric vehicle of a noncontact electromagnetic inductive charging method is provided to secure the stability of a system by controlling power charged in a battery and power transmitted to a driving motor through a regulator, BMS, and MCU communication. CONSTITUTION: Electromagnetic inductive energy is supplied to a driving motor(S30). The electromagnetic inductive energy is compared with the energy required for the driving motor(S50). If the electromagnetic inductive energy is smaller than the energy required for the driving motor, a battery is discharged by checking the SOC(State Of Charge) of the battery through the control of the MCU(S60). The battery is charged by checking the SOC of the battery through the control of the MCU, if the surplus energy is generated from the electromagnetic inductive energy(S90).
Abstract:
PURPOSE: A one way regenerative braking control system of an electric vehicle of a noncontact electromagnetic inductive charging method is provided to secure the stability of a system and increase the lifetime of a battery by preventing an excessive current from flowing from a motor to a battery. CONSTITUTION: A regenerative braking processor(200) charges a battery by supplying regenerative braking energy to a battery processor(300). A MCU(500) outputs the driving signal of a driving motor through a control signal of a driving motor(100) which is inputted from a noncontact electromagnetic inductive processor or battery processor. The driving motor is driven with power supplied from the battery processor and outputs regenerative braking energy.
Abstract:
PURPOSE: A defrosting apparatus of an air conditioner for an electric vehicle is provided to remove frost by allowing a heat transfer medium heated by a heat source to transfer heat to the surface of an outdoor heat exchanger. CONSTITUTION: A defrosting apparatus of an air conditioner for an electric vehicle comprises a heat acquisition pipe(130), a defrosting heat exchanger(120), a circulation pipe(170), and a circulation pump(110). A heat transfer medium flows inside the heat acquisition pipe and receives heat from one or more heat sources of an electric vehicle. The defrosting heat exchanger is installed in one side of the outdoor heat exchanger and transfers heat to the outdoor heat exchanger. The circulation pipe connects the heat acquisition pipe and the defrosting heat exchanger through a circulation path. The circulation pump forcefully sends a heat medium through the circulation pipe.
Abstract:
PURPOSE: An air conditioner for an electric vehicle is provided to improve heat exchange efficiency by increasing the amount of evaporation heat using heat transferred from a heat source. CONSTITUTION: An air conditioner for an electric vehicle comprises a compressor(10), indoor and outdoor heat exchangers(20,30), an expansion valve(40), an auxiliary heat exchanger(50), and a switching valve(70). The compressor compresses and transmits refrigerants. The indoor and outdoor heat exchangers are installed inside and outside an electric vehicle. The transmitted refrigerants are moved in the indoor and outdoor heat exchangers. The expansion valve expands the refrigerants. The auxiliary heat exchanger receives heat from a heat source of the electric vehicle. The switching valve selectively connects refrigerant pipes connected to the indoor and outdoor heat exchangers and the compressor and controls the flow of the refrigerants.
Abstract:
PURPOSE: A cooling system for a collecting device of an electric vehicle of a noncontact electromagnetic inductive method is provided to efficiently discharge heat by cooling the collecting device through a heat radiation fin contacted with air. CONSTITUTION: A heat sink(2) is installed on the upper side of a casing(1) and is comprised of a metal base plate(200) and a heat radiation fin(210). The heat radiation fin is arranged in parallel to the traveling direction of a vehicle. A shielding plate(3) is interposed between the casing and the base plate for shielding a magnetic field. The shielding plate is made of stainless steel materials.
Abstract:
PURPOSE: An installation structure of a current collection module for a non-contact electromagnetic inductive charging type electric vehicle is provided to secure convenience of a work by easily performing the installation and separation of the current collection module. CONSTITUTION: A current collection module is fixed to a lower frame of an electric vehicle. A locker fixing hole(200) is formed at a lateral part of a sub-frame of the electric vehicle. A horizontal lever(4) is installed at one side of a current collection module frame. A locker(5) is installed at a front end of the horizontal lever. The locker is inserted into a locker fixing hole when the current collection module is installed. An elastic member(6) is installed at the outside of the horizontal lever so as to press the locker to the locker fixing hole.