一种用于混合储能系统的多向量能源系统匹配方法

    公开(公告)号:CN112581314B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011555015.6

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于混合储能系统的多向量能源系统匹配方法,多向量能源匹配方法包括,获取能源的种类;获取表征各能源的能量的特征参数;获取各能源的效率影响因素;获取各能源的影响因素的当前参数;获取各能源的作用目标;获取不同作用目标上的适用能源种类;逐一计算出,当前参数下,各个作用目标上的各个能源种类;选取同一作用目标上的最高效的能源,将该能源作为该作用目标的最佳能源。本发明能够提高能量的利用率。

    一种基于递阶控制的能量管理系统

    公开(公告)号:CN110758121B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201911106845.8

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于递阶控制的能量管理系统,包括GPS模块、工况预测模块、能量管理单元、执行控制单元和蓄电池状态估计单元,所述GPS模块将路况信息发送给工况预测模块,且工况预测模块包括行驶工况识别单元和车辆行驶状态转移概率矩阵。本发明引入分层递阶控制原理建立纯电动汽车能力管理系统,且该系统包含两个层级的控制策略,顶层策略为能量管理策略,采用马尔科夫决策理论建立能量优化管理模型,负责监控整个纯电动汽车动力系统的能量流动,根据系统当前的状态来确定电机的目标功率,底层决策为执行控制单元,根据系统当前状态来进行功率分配和电机控制,满足纯电动汽车动力性要求。

    一种用于燃料电池系统的空气压缩机

    公开(公告)号:CN112682338A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011555133.7

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于燃料电池系统的空气压缩机,涉及空气压缩机技术领域。本发明包括第一壳体和转轴,第一壳体为一圆柱筒;转轴同轴转动安装在第一壳体内;转轴的两端均设有进风组件,转轴的中部安装有离心组件;第一壳体与离心组件相对处开设有出风口;出风口与一排风管相连;进风组件用于驱动空气流向离心组件;离心组件用于将空气经出风口排入到排风管中。本发明通过在转轴的两端设置进风组件,中部设置离心组件,在壳体与离心组件相对处开设出风口,进风组件使外界的空气从转轴的两端流向离心组件,在离心组件的作用下进入排风管中给氢燃料电池供气,能够在相对较低的转速下满足氢燃料电池的所需的气体。

    一种纯电动汽车电池组SOC在线估值方法

    公开(公告)号:CN110780203B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201911094138.1

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种纯电动汽车电池组SOC在线估值方法,包括如下步骤:路况信息检查→构建准稳态过程典型行驶工况→能量构建和优化管理→执行控制→电池组SOC估算。路况信息检查:首先检测人员通过GPS检测道路信息,检查道路是否拥堵。本发明通过近年来随着智能交通和动力电池技术的发展,根据实际道路行驶工况数据进行纯电动汽车行驶工况构建和预测,同时结合电池建模和状态估计方法,对纯电动汽车能量耗散过程进行优化管理,本发明的实施将为提高纯电动汽车的经济性和使用寿命提供可行的解决途径,实现电动汽车在复杂行驶条件下高效平稳运行,降低了一定的电动汽车能耗,延长了续驶里程,保证了纯电动汽车的使用。

    一种纯电动汽车能量管理控制系统

    公开(公告)号:CN110834551A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911116816.X

    申请日:2019-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种纯电动汽车能量管理控制系统,其中,包括能量管理控制器、电池组、电机、整车控制器和控制终端;能量管理控制器内设有温度传感器;能量管理控制器分别与电池组、电机、整车控制器和超级电容连接;电池组和超级电容均通过一主继电器与电机连接;主继电器与能量管理控制器连接;能量管理控制器用于获取电池组的电池温度、电池组的输出电压和电池组的输出电流,获取超级电容的输出电压和输出电流;能量管理控制器还用于获取控制终端的输入指令,通过整车控制器获取车辆的行驶状态,并根据输入指令及车辆的行驶状态控制主继电器的工作状态;以使选择合适的驱动策略。本发明能够大大节约能量。

    一种纯电动汽车驱动控制方法

    公开(公告)号:CN110758120A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911106816.1

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种纯电动汽车驱动控制方法,包括如下步骤:S1,判断是否收到制动信号,是,执行步骤S2;否,执行步骤S3;S2,将蓄电池与驱动电机断开连接,将超级电容与驱动电机连接;驱动电机发电并充入到超级电容中;S3,采集超级电容端电压和蓄电池SOC;S4,初步判断是否进行双驱动控制;是,执行步骤S5;否,执行步骤S6;S5,控制蓄电池和超级电容同时给驱动电机供电;S6,获取车辆行驶速度和加速度;S7,根据车辆行驶速度和加速度,判断是否进行双驱动控制:是,进入步骤S8,否,进入步骤S9;S8,控制蓄电池和超级电容同时给驱动电机供电;S9,控制蓄电池给驱动电机供电。解决了汽车续航里程较低,严重限制了纯电动汽车使用的问题。

    用于改善复合材料加工质量的复合加工方法及加工工具

    公开(公告)号:CN107138960A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710553131.6

    申请日:2017-07-07

    CPC classification number: B23P23/04 B23C3/00 B23K20/122

    Abstract: 本发明公开一种用于改善复合材料加工质量的复合加工方法及加工工具,属于复合材料机械加工、材料改性技术领域。本发明公开的复合加工方法,采用将铣刀和搅拌头一体化复合集成的加工刀具,利用复合加工刀具铣刀对工件待加工层进行一次材料去除加工,通过复合加工刀具搅拌头对铣削刚形成的加工表面立即进行搅拌摩擦二次加工。本发明公开的复合加工工具,包括铣刀部分,包括刀体、可转位铣刀片、刀片螺钉、刀垫、刀垫螺钉、凹端接口,搅拌头部分,凸端接口,固定销,锁紧滑销,锁紧螺钉,限位螺钉。本发明能够实现高速铣削和搅拌摩擦加工一体式复合加工,进而改善颗粒增强型金属基复合材料的加工质量,提高加工精度和效率。

    一种燃料电池高速电动空气压缩机的散热系统

    公开(公告)号:CN112628174B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011509857.8

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池高速电动空气压缩机的散热系统,涉及氢氧燃料电池技术领域。本发明包括电机,电机设置在一圆柱形壳体内;电机与圆柱形壳体同轴设置,且与圆柱形壳体之间形成高压腔;圆柱形壳体的两端均设有挡板;挡板的中部开设有与圆柱形壳体的中心线重合的安装通孔;挡板远离圆柱形壳体的一侧安装有进风筒;进风筒与高压腔体连通;电机的转轴的两端分别延伸入进风筒;转轴的两端均安装有进风组件;电机的外周设有第一冷水管;第一冷水管位于高压腔内。本发明通过向第一冷水管、第二冷水管内通冷却水能够快速的对电机进行降温,避免电机因温度过程损坏,同时也能够对压缩后的空气进行降温,避免压缩后的空气温度过高。

    具有振动抑制功能的燃料电池汽车高速电动空气压缩机

    公开(公告)号:CN113931854A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111125913.2

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种具有振动抑制功能的燃料电池汽车高速电动空气压缩机,空压机本体为离心式空气压缩机;空气网管与空压机本体的出气口连接;泄压罐与空气网管连通;泄压罐与空气网管之间设有第一电磁阀;泄压罐安装在空气网管靠近空压机本体的出口处的一端;第一压力传感器安装在空压机本体的出气口处;第二压力传感器安装在空气网管内;首先获取氢氧燃料电池在当前或预测的下一时刻工况下对应的空压机本体的目标压力;当第二压力大于第一压力时,第一电磁阀打开,使第二压力低于第一压力与目标压力中的较小值;调节空压机本体的转速,使第一压力趋近于目标压力。本发明能够解决离心式空气压缩机所产生的喘振问题。

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