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新能源汽车电池状态智能检测装置,它涉及电池检测领域,具体涉及一种新能源汽车电池状态智能检测装置的改进。电池组检测模块连接在电池组的两端,电池组检测模块的输出端与处理器电连接,子电池组检测模块连接在子电池组的两端,子电池组检测模块的输出端与处理器电连接,处理器的输出端与无线传输模块、显示屏、预警模块电连接,无线传输模块与终端通过无线网络连接,通讯模块的输入端与汽车的电池管理系统电连接,通讯模块的输出端与处理器电连接。该新能源汽车电池状态智能检测装置不仅能够测量多项电池组状态的参数,还可以测量电池组中单个子电池组的状态,并作出预警和故障提示,为电池组健康和汽车使用安全提供了保障。
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本发明涉及一种用于新能源汽车的磁吸式充电口盖组件,包括充电口盒,所述充电口盒的内部设有磁吸机构,所述充电口盒的内部设有保护机构,所述充电口盒的右侧铰接有充电口盖,所述充电口盖上设有限位机构;所述磁吸机构包括与充电口盒内腔左侧固定的电磁铁,所述电磁铁的右侧固定有第一弹簧,所述第一弹簧的右侧固定有U型连接架。该用于新能源汽车的磁吸式充电口盖组件,设有磁吸机构,磁吸机构通过电磁铁与磁环通电进行吸附,断电时,打开限位机构,第一弹簧带动U型连接架进行移动,U型连接架带动铰接耳和第一铰接杆将充电口盖顶开,从而可进行充电,相比于传统的新能源汽车充电口盖组件,开启更加便捷,操作简单。
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本发明实施例公开了一种新能源汽车的充电自动对接装置,包括通过第一驱动电机驱动且设置在新能源汽车底部的第一卷线轮和设置在车库地面上的安装板,所述第一卷线轮上缠绕有用于为新能源汽车充电的第一充电线,所述第一充电线的一端头设置有充电头,所述安装板上开设有若干个滑动槽,在所述滑动槽内滑动连接有与充电头对应的充电座,且在所述充电座的一侧设置有用于防止第一充电线断裂的缓冲组件,使用时,可将置于车底的充电头放下,进一步在将汽车开进车库时,可带动充电头使其与充电座连接,从而可实现对汽车充电的自动对接,其不仅能够大幅度的降低在使用时,对于车主操作水平的要求,而且也可有效的降低电动汽车在生产时的成本。
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本发明公开了一种拨叉换挡方法、变速箱、新能源车动力总成和车辆,换挡方法利用动力输出信号控制三位置气缸驱动拨叉换挡机构移动,实现两个挡位之间的自动切换;并巧妙利用三位置气缸的中间位置在摘挡与挂挡中间形成缓冲。变速箱采用单级行星拨叉换挡结构,换挡驱动气缸采用三位置气缸,并进一步设有磁力推杆助力挂挡;动力总成具有前述变速箱,且驱动电机采用双冷铜转子交流异步电机,双冷中的油冷采用绝缘油传热冷却方式对转子和定子进行冷却;新能源车含有前述动力总成。本发明的有益效果是,换挡方法减小了换挡冲击和噪声;变速箱为降低换挡冲击和噪音提供了保障;动力总成和新能源车具有前述变速箱相同的有益效果。
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本发明涉及一种收集设备,尤其涉及一种新能源太阳能追光收集设备。本发明提供一种具有散热功能的新能源太阳能追光收集设备。一种新能源太阳能追光收集设备,包括有支撑架、散热板、蓄电池、转动框、丝杆、第一减速电机、皮带和滑动架等,支撑架下部右后侧设有散热板,支撑架内下部左侧设有蓄电池,支撑架上部转动式设有转动框,转动框左右两侧均转动式设有丝杆,转动框底部左侧设有第一减速电机,第一减速电机输出轴与左侧的丝杆通过联轴器连接,丝杆下侧之间通过传动轮绕有皮带,转动框上滑动式设有滑动架,滑动架与两个丝杆螺纹式连接。当蓄电池发热时,控制模块控制风扇对蓄电池进行散热,避免蓄电池温度过高被损坏。
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本发明专利涉及新能源汽车电控技术领域,特别涉及一种面向新能源车的后装AEB制动系统及其控制方法,所述系统包括在没有安装AEB制动装置的新能源车中安装AEB制动装置和距离探测设备,AEB制动装置直接与车辆MCU通信,AEB制动装置通过距离探测设备探测到其前向物体与当前车辆的距离;本发明方案使得原车VCU无需升级,便可实现AEB执行系统的加装,在节约开发成本的同时可有效促进新能源车尤其是新能源同城货运网约车的快速发展。
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本实用新型提供一种应用与新能源汽车电机快速冷却装置,包括散热筒,不锈钢防护盖,第一散热板,第一散热片,第二散热板,第二散热片,新能源汽车用电机,伸缩杆,固定套管,固定座,紧固螺栓,调节螺栓,快速散热通风机,吸尘防尘机和可调节滑动安装座结构,所述的不锈钢防护盖螺纹连接在散热筒的右端。本实用新型集尘罩,通风管,固定不锈钢管,吸尘电机,机座和风叶的设置,有利于及时收集新能源汽车用电机散出的灰尘,以便更好的保证新能源汽车用电机的工作状态;除尘帽和吸尘芯的设置,有利于及时收集或者暂存灰尘,同时便于进行清理吸尘芯。
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针对插电式混合动力、增程式新能源汽车以及纯电新能源汽车可能存在的能量输入接口过多的问题,目前已知主流解决方案有2种。第一种是将快慢充充电座集成到一起,形成快慢充一体充电座和加油口分别位于车身不同的位置,减少能源输入口数量从而减少记错可能性;第二种是尽量避免三种能源输入口同时存在,例如增程式新能源汽车只考虑加油口和慢充接口,或只考虑加油口和快充接口,通过减少能源输入口数量来减少失误概率。本发明更优的技术方案是将加油口、慢充充电座以及快充充电座集成到一起,并通过按键实现多个能量输入口的切换使用,彻底解决了插电式混合动力、增程式新能源以及纯电新能源汽车因能源输入口过多可能导致的各种问题和失误。
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本发明涉及一种用于新能源微电网的飞轮储能与储氢充放电控制方法,属于新能源技术领域。由于风电、光伏出力的随机性和不确定性,新能源发出的电能具有一定的波动性,在微电网中利用储能装置,来平滑新能源发电的输出功率。基于飞轮储能与储氢充放电控制方法,采用混合存储体系进行储能,能够对新能源发电的不同情况进行处理,以实现平滑新能源发电的输出功率。本发明能够结合不同储能的优势,避免不同类型储能在充放电控制中存在的缺点,同时考虑了不同技术之间的协调和配合问题,能够适应于新能源微电网的运行控制。
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本实用新型公开了一种新能源汽车电池盒夹具,包括机架,所述机架上安装有旋转板,所述旋转板上固定安装有底板,所述底板上安装有用于对新能源汽车电池盒进行定位的定位机构、用于对新能源汽车电池盒进行夹持的夹持机构和用于对新能源汽车电池盒焊接过程中进行辅助支撑的辅助支撑机构。本夹具结构紧凑,操作方便,能够快速的对新能源汽车电池盒进行定位夹持,对新能源汽车电池盒的组装焊接也高效方便,大大提高了经济效益。
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本发明公开了一种基于物联网的新能源汽车故障诊断系统,它是由新能源汽车监测器和汽车故障诊断预警器组成,所述的新能源汽车监测器包括无线通信模块、微处理器、电流传感器、电压传感器、转速传感器、加速踏板传感器、电源监测器、仪表监测器和电源,所述的汽车故障诊断预警器包括无线网关、故障诊断器和预警器。该基于物联网的新能源汽车故障诊断系统,具有结构简单、监测全面、智能化、人性化等优点,系统可靠性高,能有效地对新能源汽车进行故障诊断和故障预警,及时有效的发现汽车故障并提醒车主注意,减小故障造成的危害和损失。
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本实用新型涉及新能源商用汽车技术领域,提供了一种新能源商用汽车的热管理系统,包括驾驶室供暖系统和驾驶室制冷系统,驾驶室供暖系统包括依次连通的第一散热器、发动机水泵、发动机和暖风水箱,第一散热器用于吸收发动机的余热、并将吸收的余热通过暖风水箱为驾驶室供暖,驾驶室制冷系统包括依次连通的冷凝器、压缩机和蒸发器,冷凝器用于为驾驶室制冷,暖风水箱和蒸发器均设置在HVAC总成内。本实用新型提供的一种新能源商用汽车的热管理系统,充分利用了汽车部件的余热,实现对驾驶室的供暖和制冷。因此不会额外消耗新能源商用汽车的电力,从而增加了新能源商用汽车的行驶里程。
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本实用新型属于新能源汽车技术领域,提供了一种前置增程器的新能源作业类专用车,包括增程器总成和动力电池总成,增程器总成设置在驾驶室的底部,增程器总成包括设置在车架上的增程器、散热系统和排气系统,排气系统与散热系统均与增程器连接,动力电池总成安装在驾驶室后端,动力电池总成包括设置在车架上的安装框架和设置在安装框架上的动力电池、燃油系统和电器元件总成,燃油系统和电器元件总成均与增程器连接,电器元件总成还与动力电池连接。本实用新型所提供的一种前置增程器的新能源作业类专用车通过给新能源作业类专用车增设一个增程器,以提高新能源作业类专用车的续航能力,进而满足车辆的长途长时间作业。
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本发明一种新能源电动汽车的远程管理软件升级方法,其包括以下步骤:获取新能源电动汽车的电子控制单元ECU的远程传输数据;在远程管理软件端,对所述新能源电动汽车的远程传输数据进行包括纠错校验、插补、冗余校验在内的处理,得到待处理远程传输数据片段;对满足要求的远程传输数据通过TPEG传输协议专家组解码算法进行处理;对所述待处理远程传输数据片段进行数据还原操作;对所述经过数据还原得到的远程传输数据进行分析比较;根据所述比较结果,对满足升级条件的软件终端进行升级操作,升级操作通过调用软件升级功能模块,所述软件升级功能模块主要包括对所述原始升级文件进行解析,用于所述原始升级文件的安装。
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本发明公开了新能源汽车整机动力测试方法,包括以下步骤:步骤一:通过升降控制系统控制底板上的升降架升降,并带动新能源汽车沿高度方向移动到指定位置;步骤二:移动板上的测功机与轮毂正对,测功机与轮毂之间保持合理的间距;步骤三:姿态架上设有能够仰俯调节角度及轴向微调的转动头,通过转动头一端的连接端与升降后的新能源汽车的轮毂可拆卸连接,转动头另一端的转动轴与测功机内动力装置连接,动力装置通过转动轴可带动新能源汽车的轮毂转动;步骤四:连接完成后,通过控制总系统向路面模拟系统发送指令,路面模拟系统模拟新能源汽车测试状态,将测功机以及信息采集系统获取的轮毂的测试数据反馈至控制总系统。
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本发明公开了一种基于深度强化学习的新能源汽车性能评价方法,包括步骤:S1.采集所述新能源汽车的车辆参数并测试新能源汽车的性能得到性能测试结果;S2.对所述车辆参数进行处理得到处理后的参数;S3.构建基于深度强化学习的新能源汽车性能优化模型;S4.将所述处理后的参数输入到所述新能源汽车性能优化模型中得到新能源汽车的性能优化结果;S5.将所述性能优化结果作为评价标准,对所述性能测试结果进行评价,得到新能源汽车的性能评价结果。本发明的一种基于深度强化学习的新能源汽车性能评价方法,能够对新能源汽车的性能进行有效评价,评价效果好,可靠性强。
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本实用新型属于新能源汽车充电桩技术领域,尤其为一种具备防水功能的新能源汽车充电桩,包括主板和支撑杆,所述主板的内壁设置有凹槽,且凹槽的内部安装有防护罩,所述支撑杆固定于主板的上方,且支撑杆的顶部设置有防雨板,并且防雨板的外壁设置有固定板,所述固定板的上方安装有轴承,且轴承的内部固定有转杆,并且转杆的两侧设置有扇叶。该具备防水功能的新能源汽车充电桩,与现有的新能源汽车充电桩相比,有利于装置增大与地面的摩擦力,避免了装置晃动的情况,进而提高了新能源充电桩的稳定性,有利于设备对雨水进行阻挡,使雨水不易进入到设备中,从而不会影响到设备的正常运行,同时避免了设备的外表出现锈蚀的情况。
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本实用新型涉及新能源发电装置技术领域,具体为一种方便安装的新能源发电装置,包括装置本体,所述装置本体包括底座,所述底座的顶端活动安装有转轴,所述转轴的顶端活动安装有连接柱,所述连接柱的顶端活动安装有新能源发电板,所述新能源发电板的底端固定安装有固定箱,所述固定箱的内部活动安装有蓄电池控制器。本实用新型通过设置有安装盒、活动块、一号弹簧、卡栓和卡槽,在安装新能源发电板时,运用一号弹簧的弹性,使其推动卡栓延伸卡合进新能源发电板上开设的卡槽中,对其进行安装固定,两端的固定卡合使新能源发电板能够稳定的安装在连接柱的内部,节省了安装的时间和劳动力,大大提高了安装的效率,提升了本装置的实用性。
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本实用新型公开了一种密封防水型新能源汽车电池模组,包括防水盖板,所述防水盖板的下方设置有防水承接板,所述防水承接板的内部设置有新能源电池,所述新能源电池的两侧均设置有新能源电池隔板,所述新能源电池隔板上远离新能源电池的一侧设置有防水电线保护套,所述防水电线保护套上远离新能源电池隔板的一侧设置有吸水棉,所述防水盖板上靠近防水承接板的两侧均设置有橡胶防水保护套;通过设计了防水盖板和防水承接板便于保护新能源汽车电池模组不受水分侵扰,解决了在汽车在行驶过程中新能源汽车电池模组侵入水分导致新能源汽车电池模组短路,从而导致新能源汽车电池模组引起火灾或造成人员伤亡的问题。
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本发明涉及电池技术领域,且公开了一种新能源电池电极制备方法,所述新能源电池电极包括金属网、活性材料、导电剂、粘结剂、添加剂和引线,所述活性物质包括正极活性物质和负极活性物质,所述引线包括正极引线和负极引线。该新能源电池电极制备方法,对正极活性材料分别为三元锂锰酸锂、磷酸铁锂和亚氧化钛分别进行研究,得出新能源材料的亚氧化钛和磷酸铁锂的利用相较于传统电池的制备更加均匀有效,使用的稳定性好,亲水性好的亚氧化钛可在料浆中分散均匀,配合导电剂的使用提高了电极料浆的导电性,添加剂提高料浆的黏度,防止料浆沉淀,负极使用惰性金属作为电极材料,稳定性好,粘结剂可将活性材料、添加剂、导电剂和金属网粘合在一起,方便电极的制备。
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本发明公开了一种光电混合新能源系统的优化控制方法,包括:步骤一、对光电混合新能源系统进行数学建模;步骤二、使用matlab的优化工具箱中的bintprog function求得第一开关至第五开关在各个时段的开关状态,使得目标函数y(t)最小;步骤三、单片机根据步骤二中的开关状态对第一开关至第五开关进行控制。本发明光电混合新能源系统的优化控制方法,简化了原有复杂的混合动力系统模型,并提出了新的离散开关式混合新能源模型;并且采用最优化开关切换控制对用户端的目标函数进行优化,相对于以往控制方式,本控制方法能很大的节约用户端的电费。
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本发明公开了一种适用于新能源汽车的电池包,包括电池包外壳、盖合在电池包外壳上的电池包端盖以及设置在电池包外壳中的电池组,所述电池组包括液冷散热组件、风冷散热组件以及若干并排设置、且均为薄板结构的电芯。采用以上技术方案的适用于新能源汽车的电池包,结构新颖,设计巧妙,易于实现,液冷组件和风冷组件在散热能力效果上均具有极大的提升,能够避免电池包出现过热问题,保证新能源汽车的安全性,提升新能源汽车的续航里程。
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本发明公开了一种汽车新能源乙醇检测装置,涉及汽车新能源技术领域。该汽车新能源乙醇检测装置,包括支撑板,所述支撑板的数量为两组且两组支撑板的相邻侧壁固定连接有第一连接板和第二连接板,第一连接板的后侧外表面固定安装有电机,电机的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆,转动杆的一端固定连接有转板,转板的前侧外表面铰接安装有第一滑杆套。该汽车新能源乙醇检测装置,通过电机、转动杆、转板、第一滑杆套、第一滑杆、固定板、铰接板、第二连接板、第二滑杆套、第二滑杆的配合使用对试管内的燃料乙醇进行摇晃,无需工作人员手动进行摇晃,能够同时对多组试管进行摇晃,帮助检测人员节省了工作量。
本发明公开一种基于RankBoost的新能源场站AGC综合性能评估方法,步骤为:1)获取新能源场站的历史出力数据,建立有效数据集V;2)基于有效数据集V,计算新能源场站每个控制周期内的调频性能指标;3)计算Nd个新能源场站在M个控制周期下的指标集I,并对指标集I进行处理,得到新能源AGC有效指标集S;4)基于新能源AGC有效指标集S,利用RankBoost对新能源AGC新能源场站的综合性能进行评估。本发明可广泛应用在不同装机容量、不同地区且具有不同调频性能的新能源AGC新能源场站的评估,能够为新能源参与电力系统二次调频的运行控制与辅助调频市场的收益分配提供有益的参考。
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本实用新型涉及新能源商用车技术领域,提供了一种前置增程器的新能源商用车,包括驾驶室和车架,还包括动力电池、电器系统、燃油系统和柴油增程器总成,动力电池设置在驾驶室的后端,电器系统和燃油系统均设置在驾驶室的后端的一侧,柴油增程器总成包括柴油增程器、冷却系统、进气系统和排气系统,柴油增程器和冷却系统安装均在驾驶室的底部,进气系统和排气系统均设置在驾驶室后端的另一侧。本实用新型提供的一种前置增程器的新能源商用车,通过给汽车增加柴油增程器,提高了新能源商用车的续航能力。并且将增程器前置在驾驶室的底部,不会对传统汽车作出较大的改变,节约成本。
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本发明涉及一种新能源汽车电池包及新能源汽车,电池包包括底座,所述底座上安装有上盖,所述上盖设有朝外凸出的凸部,所述凸部与底座的顶面之间构成冷却空间,所述冷却空间内部设有汇流区域、第一流道以及第二流道,所述第一流道和第二流道的形状均为螺旋状,且所述第一流道和第二流道的螺旋方向相反,所述凸部的侧壁设有第一出水口和第二出水口,所述第一流道的两端分别与所述第一出水口和汇流区域连通,所述第二流道的两端分别于所述第二出水口与汇流区域连通。本发明在快速降温的同时实现了均温,避免由于上盖的某一部分与其他部分的温差过大导致材料的破坏。
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本发明涉及一种电池继电器控制盒、新能源汽车电池及新能源汽车,以解决现有技术中电池高压继电器控制盒不能同时满足四驱电池和两驱电池要求的问题。本发明的电池继电器控制盒包括:控制盒盒体;集成在控制盒盒体上的主正继电器、主负继电器和铜排;控制盒盒体上具有用于与电池壳体上的前驱高压接口和后驱高压接口分别连接的两组输出点,铜排包括:第一铜排,与主正继电器连接;与主正继电器连接的第二铜排,第二铜排上具有第一输出点和第二输出点;第三铜排,与主负继电器连接;与主负继电器连接的第四铜排,第四铜排上具有第三输出点和第四输出点;第一输出点和第三输出点组成第一组输出点,第二输出点和第四输出点组成第二组输出点。
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本发明提供了一种新能源汽车电池包散热控制方法,包括:S101,判断从BMS处获取电池包的最大实时温度Treal是否≥第一预设温度T1;S102,若Treal≥T1,则控制TMS按照预设的初始模式工作而对电池包散热;S103,在TMS按照预设的初始模式工作后,基于在电池包入口处的冷却液实时温度Tin和电池包的最大实时温度Treal确定TMS的实时换热功率Preal,并基于从BMS处获取到的电池包的输出电流I和电池包内阻R确定电池包的实时发热功率P;判断Preal是否<P;S104,若Preal<P,控制TMS保持初始模式工作对电池包散热;S105,在电池包的最大实时温度Treal逐渐增大后,判断电池包的最大实时温度Treal是否增大至>预设的最优目标温度Ttar;若增大后的最大实时温度Treal仍≤预设的最优目标温度Ttar,则重复S40。
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本实用新型提供了一种用于新能源汽车的动力电池总成箱体、新能源汽车,所述新能源汽车包括所述动力电池总成箱体,所述动力电池总成箱体包括底座(4)和上盖(5),所述底座(4)和所述上盖(5)均具有绕敞口一周的翻边,该动力电池总成箱体的特点在于,所述底座(4)的翻边上设置有第一卡接部,所述上盖(5)的翻边上对应地开设有与所述第一卡接部配合的第二卡接部。本实用新型提供的动力电池总成箱体装配起来更为方便。
本方案涉及一种基于人脸识别的新能源汽车控制方法、系统及新能源汽车,以解决车辆用户的人脸信息存储在云平台上所导致的大量用户人脸信息存在泄露风险的问题。该方法包括:获取车辆上的人脸图像采集装置采集的实时人脸图像;将实时人脸图像与预先存储在本地的预设人脸图像进行图像特征比对;若比对出存在有与实时人脸图像相同的一张预设人脸图像,向云平台发送登入对应的目标车辆账户的请求;在登入目标车辆账户后,按照目标车辆账户中记录的关联设置信息对车辆的座椅位置、方向盘位置和/或后视镜位置进行自动调节,将目标车辆账户中携带的特定隐私信息进行显示;预先存储在本地的一个或多个预设人脸图像均具有关联的用户ID,并由云平台下发。
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