一种电动汽车电池管理系统延时下电方法

    公开(公告)号:CN113199961A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110632317.7

    申请日:2021-06-07

    IPC分类号: B60L58/10 B60L3/00

    摘要: 一种电动汽车电池管理系统延时下电方法中的BMS在行车模式或充电模式下判断是否满足延时下电模式准入条件,若满足,则进入延时下电模式,若不满足,则保持行车模式或充电模式,BMS进入延时下电模式后,先发送延时下电状态至VCU,然后通过T‑BOX发送动力电池系统信息至后台,再判断动力电池是否发生严重故障,若发生故障,则通过后台和仪表分别进行故障提示,当延时下电模式持续时间达到设计值时,BMS先发送休眠指令至T‑BOX,随后退出延时下电模式进入休眠,延时下电模式准入条件为来自点火开关的KeyOn信号无效、来自充电桩的A+信号无效、来自VCU的钥匙挡位信号为OFF。本方法实现了车辆下电后对动力电池故障报警,保障了车辆安全。

    一种电动汽车智能充电系统及充电方法

    公开(公告)号:CN114454742A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210058073.0

    申请日:2022-01-19

    摘要: 一种电动汽车智能充电系统,包括电池管理系统、多合一接触器、直流充电桩用充电插座、充电机器人用充电插座,多合一接触器包括一号充电接触器、二号充电接触器,电池管理系统的正极通过一号充电接触器与直流充电桩用充电插座的正极相连接、通过二号充电接触器与充电机器人用充电插座的正极相连接,电池管理系统的负极与直流充电桩用充电插座的负极、充电机器人用充电插座的负极相连接,直流充电桩用充电插座、充电机器人用充电插座的信号输出端与电池管理系统的信号输入端连接,电池管理系统的信号输出端与一号充电接触器、二号充电接触器的信号输入端连接。本系统能够实现传统直流充电桩与智能充电机器人的兼容,充电更便利。

    一种机动车电子换挡的控制方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN117989319A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410065229.7

    申请日:2024-01-16

    IPC分类号: F16H61/18 F16H61/02

    摘要: 本发明提供一种机动车电子换挡的控制方法、系统及电子设备,通过对车辆周边环境的分析,获取用户的真实行车需求,以此对电子换挡器接收到用户的换挡需求电信号进行判断,形成换挡控制信号,然后通过对电子换挡器的档位开关按压方式的分析,对输入的换挡控制信号是否满足用户的真实换挡需求进行再次判断,再执行相应的换挡指令。本发明通过上述操作,规避了用户对电子换挡器的误触情况,也规避了新用户在驾车时容易出现的挂错挡的情况,从而规避了驾驶车辆的异常操作,不仅满足了用户智能化用车需求,也提升了用车安全性,达到了保护行车安全以及用户安全的目的。

    一种快换电池包的控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115684977A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211395873.8

    申请日:2022-11-08

    摘要: 本发明公开了一种快换电池包的控制方法、装置、设备及存储介质,该方法包括步骤:判断换电站内已满电的快换电池包的评价指标是否满足设定标准,所述评价指标包括:单个快换电池包内电芯间端电压差、多个快换电池包间端电压差、单个满电快换电池包的电池温差、多个满电快换电池包的放电容量差、多个满电快换电池包的满电储存时间差;当评价指标不满足设定标准时,调整所述已满电的快换电池包的状态,直到满足设定标准。本申请能够提高动力电池系统的循环寿命,进一步降低整车运行期间故障发生的概率,延长换电车辆的续驶里程,满足用户对整车续驶里程的需求。

    一种基于多参数响应的电动水泵控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117869273A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311800385.5

    申请日:2023-12-26

    IPC分类号: F04B49/06 F04B49/20 F04B17/03

    摘要: 本发明提供一种基于多参数响应的电动水泵控制方法及系统,以空调状态信号、环境温度、电驱系统水温作为控制参数来控制电动水泵转速,基于多参数响应对电动水泵进行控制;引入空调状态作为电动水泵控制参数,在空调开启后降低电动水泵转速、从而降低电动水泵能耗、噪声;引入环境温度作为电动水泵控制参数,在环境温度较低时降低电动水泵转速、从而降低电动水泵能耗、噪声;本发明在原有通过所在循环的冷却液温度数值来进行电动水泵转速调节控制基础上增加了空调状态及环境温度响应,即空调开启时或环境温度较低时,电动水泵转速适当降低,从而进一步达到电动水泵的精确控制。