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公开(公告)号:CN115157967B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210735828.6
申请日:2022-06-27
申请人: 安徽江淮松芝空调有限公司
摘要: 本发明涉及精简型带余热回收的纯电动汽车热管理系统及方法,包括内置冷媒循环结构,内置冷媒循环结构包括鼓风机、高电压PTC电加热器以及设于冷媒循环管路上的压缩机、蒸发器及内冷凝器,还包括通过换热管道并联在冷媒循环管路上的外换热器;以及串联在内置冷媒循环结构及外换热器之间的水路循环结构,所述水路循环结构与电机及电池的水路循环管相串联,用于余热回收从而实现对电机及电池的冷却散热。本发明通过水路循环结构回收电池及电极的余热,且在内置冷媒循环结构的制冷及多种制热模式下均能够实现高效率热交换,应用前景高。
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公开(公告)号:CN110154683B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN201910444086.X
申请日:2019-05-27
申请人: 珠海格力电器股份有限公司
IPC分类号: B60H1/00 , B60H1/04 , B60K1/00 , H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/6554 , H01M10/625
摘要: 本发明提供一种电动汽车热管理系统,及其控制方法、和汽车。空调系统由制冷剂循环系统和冷却液循环回路组成,该热管理系统能够实现夏季工况时同时对乘员舱和电池进行冷却、冬季制热供暖下同时对乘员舱和电池进行加热、制热除湿工况和除霜工况时同时对乘员舱进行加热和除霜,能够提高电动汽车综合热管理的能力,提高空调系统的制冷效率,缩短化霜时间,提高空调系统的舒适性。
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公开(公告)号:CN110481275B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN201910822053.4
申请日:2019-09-02
申请人: 广州小鹏汽车科技有限公司
IPC分类号: B60H1/00 , B60H1/04 , B60K11/02 , B60L58/26 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6556 , H01M10/6568
摘要: 本发明公开了一种用于电动汽车的集成式膨胀水壶以及电动汽车。该集成式膨胀水壶包括多通阀、膨胀水壶和冷却回路水泵,多通阀和冷却回路水泵与膨胀水壶的壳体固定或一体成型,膨胀水壶的壳体上还设置有与电动汽车的冷却回路连通的多个冷却接口以及与电动汽车的供暖回路连通的多个供暖接口,多通阀用于改变多个所述冷却接口的导通状态,冷却回路水泵设置在冷却回路中。根据本发明的集成式膨胀水壶可同时为冷却回路与供暖回路进行补水和排气,形成冷却回路与供暖回路共用的集成式膨胀水壶,且多通阀和冷却回路水泵均集成在膨胀水壶上,减少了零件数量,简化了装配步骤,优化了管路连接,有利于保持前舱内整洁,并且有利于电动汽车的轻量化设计。
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公开(公告)号:CN118722127A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202310333947.3
申请日:2023-03-30
申请人: 北京车和家汽车科技有限公司
IPC分类号: B60H1/00 , B60H1/04 , B60H1/14 , H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , H01M10/66 , H01M10/663
摘要: 本公开涉及一种热管理系统、方法及车辆,热管理系统包括:一种热管理系统,其特征在于,包括:第一制冷剂循环回路、第二制冷剂循环回路以及冷却液循环回路;所述第一制冷剂循环回路包括第一热交换器;所述第一热交换器中设置有制冷剂管道和冷却液管道;所述第二制冷剂循环回路包括第二热交换器;所述第二热交换器中设置有制冷剂管道和冷却液管道;所述第一热交换器中的冷却液管道以及所述第二热交换器中的冷却液管道均与所述冷却液循环回路连通。本公开可以适用于多种热管理工况,解决热管理系统在不同工况下能效比较低的问题,有效地提高系统能效比。
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公开(公告)号:CN118669467A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410858868.9
申请日:2024-06-28
申请人: 长城汽车股份有限公司
发明人: 李学伟
IPC分类号: F16D65/853 , F16D65/847 , F16D65/12 , B60T5/00 , B60H1/00 , B60H1/04
摘要: 本发明公开了一种制动装置、热管理系统、控制方法和车辆,制动装置包括:刹车盘,所述刹车盘内设置有冷却流道且所述冷却流道流通有冷却液,所述刹车盘上设置有通风孔,气流流经所述通风孔形成风侧制动回路;驱动轴,所述驱动轴和所述刹车盘相连接,所述驱动轴上设置有和所述冷却流道连通的进水槽和出水槽,所述冷却液的流路形成水侧制动回路。在刹车盘内设置有冷却流道,冷却流道的两端设置有分别和驱动轴上的进水槽和出水槽连通的进水口和出水口,从而实现对刹车盘的降温,以及对刹车盘的热量的合理利用;另外,还在刹车盘上设置有风冷流路,从而可以进一步地提升刹车盘的散热效率。
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公开(公告)号:CN111834680B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202010327127.X
申请日:2020-04-23
申请人: 通用汽车环球科技运作有限责任公司
IPC分类号: H01M10/44 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/633 , H01M10/635 , H01M10/6571 , B60H1/04 , B60L58/27
摘要: 本发明涉及电池热管理。提供了用于管理具有电池和电力推进系统的车辆的热能的方法。车辆在插电时间连接到外部电源后,系统监测当前电池温度,并确定外部空气温度。系统预测后续驾驶循环的车厢加热温度。当车辆不再与外部电源连接时,发生后续驾驶循环。如果预测的车厢加热温度高于外部空气温度,则系统将电池加热到高于电池的目标操作温度的蓄热温度。因此,热能储存在电池内,并且可以被传递以加热车厢。
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公开(公告)号:CN115431839B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210996350.2
申请日:2022-08-18
申请人: 仙湖科技有限公司 , 佛山源知技术中心(有限合伙)
IPC分类号: B60L58/34 , B60L58/33 , B60L58/27 , B60L58/26 , B60H1/02 , B60H1/04 , B60H1/32 , H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04089 , H01M8/04298 , H01M8/0432 , H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/6568 , H01M10/6569
摘要: 本发明公开了一种燃料电池汽车整车热管理系统及控制方法,其包括燃料电池热回路、动力电池热回路、制冷回路、电元件热回路和氢化物储热回路,通过第一氢化物储热装置与燃料电池热回路、动力电池热回路进行热交换实现低温加热与保温及高负荷热量缓冲,以及通过第二氢化物储热装置与电元件热回路进行热交换以实现高负荷热量缓冲,还通过电池换热器来实现动力电池热回路与制冷回路的热交换,将热量从动力电池热回路交换到制冷回路中,起到能量回收利用、提高车辆能量利用效率的作用,实现整车热管理散热缓冲的作用,可以有效降低整车热管理散热零部件规格需求。
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公开(公告)号:CN115817106B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202211528819.6
申请日:2022-11-30
申请人: 东风商用车有限公司
摘要: 本申请涉及汽车空调技术领域,特别涉及一种空调暖风转换装置和暖风管路布置方法。所述空调暖风转换装置包括暖风加热器、转换接头和上部连接件。其中,转换接头用于设置在车身地板中,包括压板和接头管路,所述压板用于嵌设在车身地板上,所述接头管路穿过压板设置;上部连接件用于连通所述转换接头与暖风加热器。本申请实施例提供了一种空调暖风转换装置和暖风管路布置方法,以解决相关技术中管路多且杂,使暖风系统无法布局、不能符合轻量化和节省成本要求的问题。
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公开(公告)号:CN118163578B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410592113.9
申请日:2024-05-14
申请人: 苏州楚硕汽车科技有限公司
IPC分类号: B60H1/00 , B60H1/04 , B60H1/14 , B60H1/32 , H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/66
摘要: 本发明涉及一种汽车热管理集成模块装置,包括制冷剂回路及控制模块,制冷剂回路包括电动压缩机、制冷剂温度压力传感器、若干个电子膨胀阀、若干个电磁阀、若干个单向阀、气液分离器、冷媒流道歧管总成;控制模块分别与制冷剂回路中的电动压缩机、制冷剂温度压力传感器、若干个电子膨胀阀、若干个电磁阀连接,通过输出控制信号实现汽车热管理。本发明的一种汽车热管理集成模块装置可以通过组合实现对乘员舱、电池的温度控制模式。
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公开(公告)号:CN118418648A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410572338.8
申请日:2024-05-10
申请人: 陕汽集团商用车有限公司 , 陕西汽车集团股份有限公司
摘要: 本发明涉及混合动力轻卡的整车热管理系统技术领域,具体公开了一种新能源整车集成热管理系统,包括驾驶室制冷回路、驾驶室制热回路、发动机冷却回路、混动总成油冷回路、多合一控制器冷却回路、动力电池冷却回路和动力电池加热回路;本发明实现了混合动力轻卡整车热管理系统的高度集成,实现了整车热源的有效管理及利用,有效利用发动机余热实现驾驶舱制热及电池加热保温,结构布置紧凑、重量轻,更大程度上实现了节能降耗;整车热管理控制均集成于整车控制器,实现了整车热管理多工作模式的灵活切换。
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