[实用新型]一种纯电动扫路车串联式冷却系统有效
申请号: | 201520441126.2 | 申请日: | 2015-06-25 |
公开(公告)号: | CN204870535U | 公开(公告)日: | 2015-12-16 |
发明(设计)人: | 刘红太;薛占刚;陈大伟;仝文欢;刘明;薛实收 | 申请(专利权)人: | 郑州宇通重工有限公司 |
主分类号: | B60K11/06 | 分类号: | B60K11/06 |
代理公司: | 郑州中原专利事务所有限公司 41109 | 代理人: | 张春;王晓丽 |
地址: | 451482 河南省*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电动 扫路车 串联式 冷却系统 | ||
技术领域
本实用新型属于电动车构造技术领域,具体涉及一种纯电动扫路车串联式冷却系统。
背景技术
面对日益严重的环境污染和能源危机,节能环保成为汽车发展的重要方向,环卫车辆作为城市汽车的重要组成部分,承担着城市的清洁工作,而传统能源的环卫车辆一般采用柴油作为燃料,在清洁城市过程中对城市空气造成二次污染。纯电动扫路车是以电力为动力能源的特种车辆,从事城市的清扫、保洁工作,具有零排放、零污染以及能源成本低等优点,是目前政府大力提倡的绿色环保车辆。
纯电动扫路车工作过程中,驱动电机、驱动电机控制器、风机电机及风机电机控制器均会产生大量的热,造成各电机及电机控制器温度不断上升。所述各电机及电机控制器长时间高温工作,必然会导致各电机及电机控制器内的元器件加速老化甚至烧毁,严重影响所述各电机及电机控制器的工作效率和使用寿命。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是纯电动扫路车工作过程中,各电机及电机控制器长时间高温工作,必然会导致各电机及电机控制器内的元器件加速老化甚至烧毁,严重影响所述各电机及电机控制器的工作效率和使用寿命,为解决上述问题,本实用新型提供一种纯电动扫路车串联式冷却系统。
本实用新型的目的是以下述方式实现的:
一种纯电动扫路车串联式冷却系统,包括通过冷却管路串联成一个冷却循环回路的散热器、冷却水泵、驱动电机控制器、驱动电机、风机电机控制器和风机电机,其中,驱动电机控制器、驱动电机、风机电机控制器和风机电机内均设置有冷却管道;所述驱动电机控制器、驱动电机、风机电机控制器和风机电机内还设置有温度传感器,所述温度传感器均通过控制电路与整车控制器连接,整车控制器还通过控制电路与冷却水泵连接;所述散热器的出水口还通过冷却管路与膨胀水箱连接。
所述散热器上设置有电子风扇,电子风扇通过控制电路与整车控制器连接。
所述散热器设置于纯电动扫路车驾驶室下部迎风面。
相对于现有技术,本实用新型通过整车控制器的智能控制,利用冷却液的循环热交换,解决所述各电机及电机控制器发热问题,从而提高纯电动扫路车关键部件(驱动电机控制器、驱动电机、风机电机控制器、风机电机)的作业效率和可靠性,延长使用寿命。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
其中,1是散热器;2是冷却水泵;3是驱动电机控制器;4是驱动电机;5是风机电机控制器;6是风机电机;7是温度传感器;8是整车控制器;9是膨胀水箱;10是电子风扇。
具体实施方式
如附图1所示,一种纯电动扫路车串联式冷却系统,包括通过冷却管路串联成一个冷却循环回路的散热器1、冷却水泵2、驱动电机控制器3、驱动电机4、风机电机控制器5和风机电机6,其中,驱动电机控制器3、驱动电机4、风机电机控制器5和风机电机6内均设置有冷却管道;所述驱动电机控制器3、驱动电机4、风机电机控制器5和风机电机6内还设置有温度传感器7,所述温度传感器7均通过控制电路与整车控制器8连接,整车控制器8还通过控制电路与冷却水泵2连接;所述散热器1的出水口还通过冷却管路与膨胀水箱9连接。
所述散热器1上设置有电子风扇10,电子风扇10通过控制电路与整车控制器8连接,电子风扇10提供风量,加速散热器1内的冷却液与空气进行热交换。
所述散热器1设置于纯电动扫路车驾驶室下部迎风面。
膨胀水箱9通过冷却管路与散热器1出水口相连,当所述冷却系统因温度上升而压力升高时,膨胀水箱9通过变形和排气减小系统压力,从而保证冷却系统的正常工作。
本实用新型的工作过程如下:驱动电机控制器3、驱动电机4、风机电机控制器5和风机电机6在工作过程中由于不断产生热量造成自身温度升高,其上设置的温度传感器7采集温度信号并通过控制电路传至整车控制器8,整车控制器8还通过控制电路与电子风扇10和冷却水泵2连接,启停电子风扇10和冷却水泵2。
车辆启动之初,温度较低,整车控制器8通过控制电路只启动冷却水泵2运转,散热器1内的冷却液被冷却水泵2加压后,通过冷却管路依次流经驱动电机控制器3、驱动电机4、风机电机控制器5和风机电机6。冷却液在流动过程中,与驱动电机控制器3、驱动电机4、风机电机控制器5和风机电机6进行热交换,吸收热量后的冷却液通过冷却管路循环回到散热器1内。纯电动扫路车行驶过程中产生的气流与散热器1内的冷却液热交换,降低冷却液温度,降温后的冷却液再通过冷却水泵2加压,进入下一个冷却循环。
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