Abstract:
PURPOSE: A method for controlling a charged power distribution of an electric vehicle of a noncontact electromagnetic inductive charging method is provided to prevent overcharge current inputted to a battery by controlling energy which is inputted from both sides of a regulator and a regenerative breaking side to the battery. CONSTITUTION: It is determined whether regenerative braking power is currently supplied(S202). A regulator is off if the regenerative braking power is currently supplied(S203). A battery is charged with the regenerative braking power(S204). The regulator is on if the regenerative braking power is not supplied(S205). The battery is charged by supplying power from the regulator(S206,S207).
Abstract:
PURPOSE: A magnetic field shielding apparatus for a non-contact electromagnetic inductive charging type electric vehicle is provided to shield magnetic field and electromagnetic waves generated between a feeding road and a current collection unit by moving a shielding member. CONSTITUTION: A drive unit is arranged at a vehicle body frame of an electric vehicle. The drive unit generates the moving force toward the vertical direction. A shielding member(10) is movably coupled with the drive unit. The shielding member shields the leak of the magnetic field and the electromagnetic waves which are generated between a current collection unit(5) and a feeding road(1). A controller operates the drive unit according to opening/closing operations of the door of the electric vehicle.
Abstract:
본 발명은 레귤레이터와 배터리 관리 시스템(BMS)간에 통신을 하고 레귤레이터와 배터리 사이에 배터리 전용 충전기를 설치하여 배터리의 셀간 밸런스 관리가 효율적으로 이루어지도록 한 비접촉 자기 유도 충전 방식의 전기자동차 전력 공급 시스템에 관한 것으로, 집전 장치 모듈이 집전한 AC 전류를 DC 전류로 변환하여 구동 모터 및 배터리로 공급하는 레귤레이터;상기 레귤레이터와 배터리를 관리하는 BMS(Battery Management System)간의 통신을 하는 통신 모듈;상기 통신 모듈을 통한 레귤레이터와 BMS간의 통신에 의해, 상기 레귤레이터로부터 공급되는 고전압,고전류를 받아 배터리에 만족하는 레벨의 전압 및 전류로 배터리를 충전하는 배터리 전용 충전기;를 포함하고,상기 배터리 전용 충전기는 상기 레귤레이터와 배터리 사이에 구성되고, 배터리의 각 셀간 전압차를 쇼트 및 바이패스(Bypass)의 방법으로 배터리 셀간 밸런스를 충족시키며 배터리를 충전하는 것이다. 전기 자동차, 배터리 충전, 전용 충전기, 비접촉 충전, 자기 유도, BMS
Abstract:
PURPOSE: A charging system of an electronic mobile device including a charging apparatus attached on a vehicle is provided to improve convenience and stability for charging states by attaching the charging apparatus to the vehicle. CONSTITUTION: A charging apparatus includes an interface unit(10), a user authentication unit(20), a payment processing unit(30), and a fee processing unit(40). The interface unit processes user interactions. The user authentication unit authenticates and identifies user information. The payment processing unit pays a charging fee. The fee processing unit calculates payment according to charging quantities.
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:
본 발명은 비접촉 자기 유도 충전 방식의 전기자동차에 있어서 기존 내연기관 차량의 변속장치를 적용함으로써 구동모터의 출력 효율과 전원 공급이 안정적으로 이루어질 수 있도록 한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 구동모터와 변속기를 구비하는 비접촉 자기 유도 충전 방식의 전기자동차에 있어서, 상기 구동모터와 변속기 사이에 상기 구동모터의 모터샤프트와 변속기 내의 동력전달용 샤프트를 직결하기 위한 커플러가 구비되는 것을 특징으로 하는 비접촉 자기 유도 충전 방식의 전기자동차 구동모터와 변속기 연결구조를 제공한다. 비접촉, 자기, 유도, 충전, 전기자동차, 구동모터, 변속기, 커플러
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.