一种空调智能控制方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104110796A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410352009.9

    申请日:2014-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种空调智能控制方法,包括:将空调控制器接入整车CAN网络;整车控制器获取空调设定温度T1和环境温度T2,并计算二者的温差ΔT;当温差ΔT大于设定的温差限值时,则启动空调;否则比较环境温度T2与设定的环境温度限值的大小;当环境温度T2大于设定的环境温度限值时,则控启动空调;否则,比较空调上次响应的时间与设定的响应时间限值的长短;当空调上次响应的时间超出设定的响应时间限值时,则启动空调;否则,禁止空调启动。本发明在整车控制器与空调控制器信息交互的基础上,根据空调(设定温度、环境等)、整车的实际状况,对能源进行合理、有效的分配,对空调进行智能控制,从而进一步达到节能、减排的效果。

    一种空调智能控制方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104110796B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410352009.9

    申请日:2014-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种空调智能控制方法,包括:将空调控制器接入整车CAN网络;整车控制器获取空调设定温度T1和环境温度T2,并计算二者的温差ΔT;当温差ΔT大于设定的温差限值时,则启动空调;否则比较环境温度T2与设定的环境温度限值的大小;当环境温度T2大于设定的环境温度限值时,则控启动空调;否则,比较空调上次响应的时间与设定的响应时间限值的长短;当空调上次响应的时间超出设定的响应时间限值时,则启动空调;否则,禁止空调启动。本发明在整车控制器与空调控制器信息交互的基础上,根据空调(设定温度、环境等)、整车的实际状况,对能源进行合理、有效的分配,对空调进行智能控制,从而进一步达到节能、减排的效果。

    一种电动汽车电池组均衡方法

    公开(公告)号:CN106080252A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610645607.4

    申请日:2016-08-09

    CPC classification number: Y02T10/7005 B60L11/1866 H02J7/0016

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车电池组均衡方法,在电池组的每节单体电池并联一个电阻和一个稳压二极管D1,两节或者数节单体电池再并联一个稳压二极管D2,用并联的电阻来均衡掉自放电率的差异,再用稳压二极管D1、D2来进行充放电均衡,均衡掉电阻均衡的误差。本发明所提供的电动汽车电池组均衡方法,采用的电路简单、可靠、成本低,不需要任何控制电路,不需要依赖测量和估算结果,均衡效果好,均衡终点固定重复,不存在误差,可以发挥出电池组最大可能的容量,且发热可以忽略。

    电动汽车动力电池温度管理方法

    公开(公告)号:CN105789719A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610316595.0

    申请日:2016-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车动力电池温度管理方法,包含电池温度推演方法、电池温度调整到最佳工作区域方法、防止电池温度过高管理方法、防止电池温度过低管理方法。管理系统根据电池的充放电电流情况确定电池工作模式,根据动力电池温度变化趋势,计算电池在采用散热加热措施与否后的电池温度变化趋势,选择电池散热加热策略,使电池温度保持在最佳工作区域内,或接近最佳工作区域。本发明的电动汽车动力电池温度管理方法,具有如下特点:最大限度的将电池温度保持在最佳工作范围内;将电池使用策略、散热加热策略系统结合,保证电池的工作稳定性;除用户无法充电的特殊情况,能够避免温度过低导致车辆无法充电。

    一种电池组温度调节系统

    公开(公告)号:CN105070974A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510417690.5

    申请日:2015-07-16

    CPC classification number: H01M2220/20

    Abstract: 本发明公开了一种电池组温度调节系统,用于调节混合动力电动客车的电池组温度,包括由流体管道依次接通的泵、电池组箱体和比例调节三通阀,所述比例调节三通阀两个流出口分别通过流体管道接通冷却器和换热器,冷却器和换热器分别通过流体管道接通泵,构成循环回路,流体管道内填充有流体介质。本发明采用比例调节三通阀通过调节冷却器和换热器的流体的比例,利用混合动力电动客车上本身装有的电机冷却水箱的散热风扇和发动机冷却水循环系统,分别对流体介质进行冷却和加热,不增加额外的制冷装置或加热装置,使回流到电池箱的流体介质的温度保持适宜的范围,不但可以防止电池过热,特别对于寒冷地区,也可以保障电池的正常使用。

    汽车动力电池箱
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105070858A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510505188.X

    申请日:2015-08-18

    CPC classification number: H01M2/1072 H01M10/486 H01M10/52 H01M2220/20

    Abstract: 本发明公开了汽车动力电池箱,包括电池箱体(1),所述电池箱体(1)内部设有用于固定动力电池(7)的栅格式支架(2),动力电池(7)的上方设有温度传感器(3),所述温度传感器(3)与汽车控制器信号连接,所述电池箱体(1)底部设有进气门(11),所述电池箱体(1)顶部设有连通至车外大气的排气筒(12),所述排气筒(12)的底端设有出气门(13),所述进气门(11)和所述出气门(13)连接至气门泵,所述气门泵与所述汽车控制器电连接。本发明提供的汽车动力电池箱,可避免汽车动力电池起火,提高汽车的安全性能。

    一种电动车辆绝缘监测和报警方法

    公开(公告)号:CN105334434B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201510672362.X

    申请日:2015-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种电动车辆绝缘监测和报警方法,设置三级绝缘预警,第一级为参照设计绝缘比值的绝缘退化预警,第二级为参照绝缘自学习下限值的绝缘故障示警,第三级为参照100Ω/V最低绝缘标准的绝缘故障报警。本发明所提供的电动车辆绝缘监测和报警方法,设置三级绝缘预警,设定不同温度和不同湿度情况下的绝缘电阻下限值,实现自适应学习型绝缘监测,保障设计高标准,保证车辆安全运行,消除过度保护延误车辆正常运行。

    电动汽车电池组内电池箱或电池模组之间的电接头结构

    公开(公告)号:CN105336907B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201510756919.8

    申请日:2015-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车电池组内电池箱或电池模组之间的电接头结构,它包括:由绝缘材料制成的护套,分别插设固定在所述护套两端的两个导体,以及填充于所述护套内、并将所述的两个导体粘合连接起来的导电胶;所述导电胶具有一定的热融温度。本发明其既能够可靠而稳定地将电动汽车电池组内电池箱或电池模组电连接起来,并且在电池发生短路、过流、热失控时,及时断开相应电池箱或电池模组之间的电连接,起到安全保护作用。

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