[发明专利]一种新能源汽车整车一体式热管理控制系统及其控制方法在审
申请号: | 202010101986.7 | 申请日: | 2020-02-19 |
公开(公告)号: | CN111137105A | 公开(公告)日: | 2020-05-12 |
发明(设计)人: | 陶林;谢虹;朴雨植;李锺赞;杨安清 | 申请(专利权)人: | 泰铂(上海)环保科技股份有限公司 |
主分类号: | B60H1/00 | 分类号: | B60H1/00;B60H1/32;B60L58/26;B60L58/27;B60K11/02;B60K11/06 |
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地址: | 201506 上海市金*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新能源 汽车 整车 体式 管理 控制系统 及其 控制 方法 | ||
1.一种新能源汽车整车一体式热管理控制系统,其特征在于,包括整车热管理控制器(6)、以及与之控制连接的热泵空调系统(1)、电池包热管理系统(2)、动力冷却系统(3)、整车控制器(4)和无钥匙进入及启动系统(5);
所述热泵空调系统(1)包括电动压缩机(11)、空气加热器(12)、风门、电子膨胀阀(16)、截止阀(17)、多媒体大屏(18)、温度传感器、冷媒温度压力传感器(113)、光照传感器(114)、鼓风机(115)、继电器(116);
所述电池包热管理系统(2)包括水暖加热器(21)、电池包进口水温传感器(22)、电池包出口水温传感器(23)、电池管理系统(24)、电池电子水泵(25)、电子膨胀阀(26);
所述动力冷却系统(3)包括电源管理分配单元(31)、电机控制器(32)、充电机(33)、电源转换模块(34)、水温传感器(35)、冷却器风扇(36)、电子水泵(37)、三通水阀(38)。
2.根据权利要求1所述的新能源汽车整车一体式热管理控制系统,其特征在于,所述整车控制器(4)、无钥匙进入及启动系统(5)、电动压缩机(11)、电子膨胀阀(16)、水暖加热器(21)、电池管理系统(24)、电子膨胀阀(26)、电源管理分配单元(31)、电机控制器(32)、充电机(33)、电源转换模块(34)均采用CAN总线与整车热管理控制器(6)进行双向通讯;
所述多媒体大屏(18)、温度传感器、冷媒温度压力传感器(113)、光照传感器(114)、电池包进口水温传感器(22)、电池包出口水温传感器(23)、水温传感器(35)均采用CAN总线向整车热管理控制器(6)进行单向信号传输;
所述整车热管理控制器(6)采用CAN总线分别向空气加热器(12)、风门、截止阀(17)、鼓风机(115)、继电器(116)、电池电子水泵(25)、冷却器风扇(36)、电子水泵(37)、三通水阀(38)进行单向信号传输。
3.根据权利要求1所述的新能源汽车整车一体式热管理控制系统,其特征在于,所述鼓风机(115)由鼓风机(115)上设置的脉冲宽度调制模块控制,所述脉冲宽度调制模块与整车热管理控制器(6)连接;所述温度传感器包括回风温度传感器(19)、环境温度传感器(110)、蒸发器温度传感器(111)、风道温度传感器(112);所述风门包括温度风门(13)、模式风门(14)、内外循环风门(15)。
4.根据权利要求1所述的新能源汽车整车一体式热管理控制系统,其特征在于,所述热泵空调系统(1)的运行模式通过在多媒体大屏(18)上操作选择,所述运行模式包括制冷模式、采暖模式和除霜模式。
5.根据权利要求1所述的新能源汽车整车一体式热管理控制系统,其特征在于,所述电池管理系统(24)中设有探测电池内部的实时温度的传感器。
6.根据权利要求1所述的新能源汽车整车一体式热管理控制系统,其特征在于,所述电源管理分配单元(31)、电机控制器(32)、充电机(33)、电源转换模块(34)通过同一冷却水管中的冷却水冷却,所述冷却水管中的冷却水的水温由水温传感器(35)监测。
7.一种新能源汽车整车一体式热管理控制系统的控制方法,其特征在于,所述无钥匙进入及启动系统(5)启动,车辆启动运行后,所述热泵空调系统(1)、电池包热管理系统(2)、动力冷却系统(3)运行;
所述整车控制器(4)将车辆各部件的高压电允许信号和车辆当前运行状态信息发送给整车热管理控制器(6),用户在多媒体大屏(18)上选择热泵空调系统(1)的运行模式;
所述整车热管理控制器(6)接收整车控制器(4)的反馈信息和多媒体大屏(18)的操作指令并进行处理后控制车辆和热泵空调系统(1)的运行,同时根据接收到的电池包热管理系统(2)中电池包温度和动力冷却系统(3)中冷却水的温度,实时控制电池包冷却或升温,以及控制动力冷却系统(3)开启和关闭散热功能。
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