CN102099217B - 混合电动车辆及其制造方法 - Google Patents

混合电动车辆及其制造方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102099217B
CN102099217B CN200980113047.6A CN200980113047A CN102099217B CN 102099217 B CN102099217 B CN 102099217B CN 200980113047 A CN200980113047 A CN 200980113047A CN 102099217 B CN102099217 B CN 102099217B
Authority
CN
China
Prior art keywords
engine
vehicle
fuel
elec
driving engine
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN200980113047.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102099217A (zh
Inventor
J·戈德温
U·克鲁格
尼尔·杨
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of CN102099217A publication Critical patent/CN102099217A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102099217B publication Critical patent/CN102099217B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K6/00Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00
    • B60K6/20Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00 the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs
    • B60K6/42Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00 the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs characterised by the architecture of the hybrid electric vehicle
    • B60K6/46Series type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K6/00Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00
    • B60K6/20Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00 the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs
    • B60K6/22Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00 the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs characterised by apparatus, components or means specially adapted for HEVs
    • B60K6/28Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines ; Control systems therefor, i.e. systems controlling two or more prime movers, or controlling one of these prime movers and any of the transmission, drive or drive units Informative references: mechanical gearings with secondary electric drive F16H3/72; arrangements for handling mechanical energy structurally associated with the dynamo-electric machine H02K7/00; machines comprising structurally interrelated motor and generator parts H02K51/00; dynamo-electric machines not otherwise provided for in H02K see H02K99/00 the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs characterised by apparatus, components or means specially adapted for HEVs characterised by the electric energy storing means, e.g. batteries or capacitors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L15/00Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles
    • B60L15/20Methods, circuits, or devices for controlling the traction-motor speed of electrically-propelled vehicles for control of the vehicle or its driving motor to achieve a desired performance, e.g. speed, torque, programmed variation of speed
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L3/00Electric devices on electrically-propelled vehicles for safety purposes; Monitoring operating variables, e.g. speed, deceleration or energy consumption
    • B60L3/0023Detecting, eliminating, remedying or compensating for drive train abnormalities, e.g. failures within the drive train
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L50/00Electric propulsion with power supplied within the vehicle
    • B60L50/40Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by capacitors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L50/00Electric propulsion with power supplied within the vehicle
    • B60L50/50Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells
    • B60L50/60Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells using power supplied by batteries
    • B60L50/61Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells using power supplied by batteries by batteries charged by engine-driven generators, e.g. series hybrid electric vehicles
    • B60L50/62Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells using power supplied by batteries by batteries charged by engine-driven generators, e.g. series hybrid electric vehicles charged by low-power generators primarily intended to support the batteries, e.g. range extenders
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L58/00Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles
    • B60L58/10Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries
    • B60L58/12Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling batteries responding to state of charge [SoC]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L7/00Electrodynamic brake systems for vehicles in general
    • B60L7/10Dynamic electric regenerative braking
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W10/00Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function
    • B60W10/24Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of energy storage means
    • B60W10/26Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of energy storage means for electrical energy, e.g. batteries or capacitors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2240/00Control parameters of input or output; Target parameters
    • B60L2240/10Vehicle control parameters
    • B60L2240/36Temperature of vehicle components or parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
    • B60L2270/00Problem solutions or means not otherwise provided for
    • B60L2270/10Emission reduction
    • B60L2270/14Emission reduction of noise
    • B60L2270/145Structure borne vibrations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60YINDEXING SCHEME RELATING TO ASPECTS CROSS-CUTTING VEHICLE TECHNOLOGY
    • B60Y2400/00Special features of vehicle units
    • B60Y2400/11Electric energy storages
    • B60Y2400/114Super-capacities
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/62Hybrid vehicles
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/64Electric machine technologies in electromobility
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/7072Electromobility specific charging systems or methods for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/72Electric energy management in electromobility

Abstract

在此描述混合-电动车辆且其包括:电动马达、至少一个蓄电池组、至少一个电容器组、至少一个发电机、至少一个发动机、及控制器,其中该控制器与该至少一个蓄电池组、该至少一个电容器组及该至少一个发动机联接。还公开了动力系统,其中该动力系统包括:至少一个蓄电池组、至少一个电容器组、至少一个发电机、及控制器,其中该控制器与该至少一个蓄电池组、该至少一个电容器组及该至少一个发电机联接。此外,公开经修改的变速箱,其包括:周转式滚轮布置及与输出轴联接的控制机构。

Description

混合电动车辆及其制造方法
本申请案为以2008年2月13日提交的序列号为61/028353的美国临时申请为优先权的PCT申请案,该美国临时申请的全文以引用方式并入本文中。
技术领域
本发明所描述的领域为混合电动机车辆、部件设计及相关技术。
背景技术
近年来,电动车及混合-电动车辆(现有汽车与概念汽车)因汽油成本上升、通勤时间较长、交通拥挤以及对温室气体排放及使用外国石油的后果的公众意识增强而日益受到欢迎。
本国原油钻采的现实在于,没有足够的设备或精炼厂来加工足够的所采原油以满足我们的直接需求量。所采任何原油历时至少八年才可备好用于公众消费。用于弥补外国石油进口、本国石油生产与新技术之间差距的两个其它选项为乙醇及压缩天然气。两种燃料均可解决美国依赖外国石油来源的问题。但两种燃料均无法解决温室气体排放及完全可再生能源的问题。
与南美用糖制备乙醇相反,在美国,乙醇是由玉米或柳枝稷(switchgrass)制备,且用作燃料添加剂与直接燃料源。虽然乙醇燃料比汽油清洁,但制备乙醇的过程充满温室气体产生源,包括燃烧煤以使玉米转化为乙醇的乙醇生成设施。
压缩天然气(CNG)为化石燃料来源且在美国大量存在。虽然其为较清洁的燃料,但其仍产生温室气体。围绕CNG的技术创新主要针对四者:CNG的开采;加油站改造以接受CNG,因为储存此燃料源所需的罐较大;重组输送生产线以制造可接受CNG的发动机:以及净化温室气体的排出气流。
当同时显著改进燃料效率、发展零排放发动机及长途旅行而无需充电(若汽车为电动汽车)时,汽车发展领域内的“圣杯”欲给与消费者无限的汽车可选项。汽车买主不愿被迫购买储存空间、动力或牵引力小/没有的小型汽车。
开发者也利用新的动力产生源例如太阳能及涡轮机以向新发动机提供动力。显然,该两种动力源均可再生且不依赖复杂的开采、精炼及生产过程。此特定技术的关键创新为改进太阳能电池板及部件的效率及尺寸,以及在涡轮机发展方面的类似改进。这些技术创新已大规模地出现于太阳能及风轮机发电中。
一旦动力生成且储存后备动力,则下一步为给与车迷一个对驾驭该新型车感到激动的理由。这种激动大部分来自在不同地形上强力快速移动而无性能损失的能力。
技术的深远发展已足以使“理想车”的概念成为典型消费者的现实。理想车由无限的可再生能源例如风、波浪或太阳提供动力。在风及波浪的情况下,这些能源中每种可用于产生用于给车辆中的电池充电的电力。理想车如上所述为汽车买主想购买的任何车辆类型。若消费者想购买例如Suburban或Hummer的大型运动型多用途车(SUV),则该车应为混合动力-电动型或电动型、动力强且在充电之间具有长旅行范围。与作为动力及电力的单向消耗装置相反,这些汽车必要时也应为能够为家用设施或其它设施提供动力的零排放车辆。
随着研究人员继续开发新颖且经改良的发动机,存在关注的若干方面:性能、效率及易使用性。性能可借由交通工具-无论其为汽车、摩托车还是舟艇-在驾驶员“请求”更大动力时如何响应来度量。无论驾驶员想快速加速还是稳速爬坡,当建造及/或改良发动机时,性能均为重要考虑。效率与性能相关,且依据储存能量中有多少转化为动能且有多少作为热损失来度量。最后,易使用性涉及发动机及相关装置是否易制造、易安装及易于由消费者保养。设计、开发及建立新发动机技术时,应考虑并平衡所有这些部件特性。
电动车辆,例如Tesla Motors的Tesla Roadster,具有某些优点。其因不产生温室气体而被视为“零排放”车辆。然而,存在与传统电动车辆相关联的某些局限。最明显的是,电动车辆的行程受其电池容量及电池长再充电时间限制。使用铅酸电池的典型电动车辆在需要再充电前具有小于100英里的行程。高级电池例如镍金属氢化物(NiMH)及锂离子电池具有较高容量,但仍不能用于长途旅行。电动车辆的另一缺陷为其动力源。虽然电动车辆不产生温室气体,但其依赖动力装置所产生的能量。这些动力装置中很多装置排放温室气体,且动力装置所产生的大部分动力在自动力装置传递至消耗装置期间被浪费掉。
使用混合电动动力系-电动马达与内燃机的组合-解决电动车辆的行程局限;然而,其不能解决燃料消耗及温室气体排放问题。常规的混合动力电动车辆通常具有小型汽油发动机及电动马达。电动马达、汽油发动机或两者的组合可用于向车辆提供动力。因此,当电池能量低时,车辆仍可单独使用汽油发动机运行。通常,传统混合动力电动车辆使用再生制动以向其电池充电。
常规混合电动车辆存在若干缺陷。首先,传统混合动力电动车辆具有完整的内燃机系统(包括发动机及变速器)及电动马达系统(包括发电机、电池及电动马达)。因此,与电动车辆或具有类似尺寸的汽油发动机的汽油车辆相比,该车辆的重量大大增加。此外,该车辆的制造成本因需要具有内燃机系统与电动马达系统而增加。
电动车辆与常规混合-电动车辆的共同问题为电池的重量及成本。两种车辆必须携载大且重的蓄电池组。此外,随着每次连续的充电及再充电循环,蓄电池组的容量降低。通常,电动车辆或传统混合-电动车辆的蓄电池组在一定使用期例如100000英里后必须置换。
因此,希望形成具有解决上述所有问题的以下特征的混合-电动车辆:行程较长、重量较轻、动力产生高效、少或无化石燃料且蓄电池组较小。
发明内容
本文中描述混合-电动车辆且其包括:电动马达、至少一个蓄电池组、至少一个电容器组、至少一个发电机、至少一个发动机、及控制器,其中该控制器与该至少一个蓄电池组、该至少一个电容器组及该至少一个发动机联接。
还公开了动力系统,其中该动力系统包括:至少一个蓄电池组、至少一个电容器组、至少一个发电机、及控制器,其中该控制器与该至少一个蓄电池组、该至少一个电容器组及该至少一个发电机联接。
此外,公开经修改的变速箱,其包括:周转式滚轮布置及与输出轴联接的控制机构。
附图说明
图1为所构思的混合电动车辆的概念图;
图2为说明所构思的混合电动车辆的控制器的操作的流程图;
图3为说明所构思的混合电动车辆的概念图;以及
图4为说明所构思的混合电动车辆的燃料汽化系统的概念图。
具体实施方式
本文中描述具有解决上述所有问题的以下特征的电动车辆:行程更长、重量更轻、动力产生高效、少或无化石燃料且蓄电池组更小。
本文中描述混合电动车辆且其包括:电动马达、至少一个蓄电池组、至少一个电容器组、至少一个发电机、至少一个发动机、及控制器,其中该控制器与该至少一个蓄电池组、该至少一个电容器组及该至少一个发动机联接。
还公开动力系统,其中该动力系统包括:至少一个蓄电池组、至少一个电容器组、至少一个发电机、及控制器,其中该控制器与该至少一个蓄电池组、该至少一个电容器组及该至少一个发电机联接。
此外,揭示经修改的变速箱,其包括:周转式滚轮布置及与输出轴联接的控制机构。
图1为说明所构思的混合电动车辆的概念图。车辆100具有两个后轮70及两个前轮71。车辆100还包括:电动马达10、控制器12、蓄电池组14、电容器组16、发电机18及发动机20。车辆100还包括在机动车辆中常见但图1中未示出的其它部件。电动马达10经由后差速器26机械地连接至后轮70。后差速器26包括多个齿轮使得马达10与后轮70形成约4.5比1的传动比。该约4.5比1的传动比能够使车辆100以高达100英里/小时行驶。发动机20机械地连接至发电机18且驱动发电机18。控制器12与马达10、蓄电池组14、电容器组16、发电机18及发动机20中的每一者电连接。在一些实施例中,电容器组可被构建于所构思的蓄电池组内或可保持分开。
所构思的电动马达10基于来自控制器12的控制信号驱动前轮70。所构思的控制器12向电动马达10提供电流且借由调节向电动马达10所提供的电流水平来控制车速。举例而言,当车辆100的操作员按压油门踏板(未图示)时,控制器12使提供给电动马达10的电流增大,且从而电动马达10驱动前轮70加快。所构思的控制器12可自蓄电池组14及电容器组16中的每一者吸取动力或向蓄电池组14及电容器组16中的每一者提供动力。所构思的控制器12还控制发动机20的操作。所构思的发动机20向发电机18提供机械动力,且发电机18将发动机20所提供的机械动力转换成传递至控制器12的电流。在一实施例中,发电机18还包括75kW交流发电机。
所构思的发动机20可以是、但不限于以下任一者:汽油内燃机、柴油发动机、生物柴油发动机、涡轮发动机、汪克尔转子发动机(Wankel rotary engine)、伯克发动机(Bourke engine)、ECTAN发动机、使用E85燃料的发动机、灵活燃料发动机(用汽油或E85燃料操作的发动机)、氢供能发动机、乙醇供能发动机、天然气供能发动机、喷气发动机燃料涡轮发动机、氢燃料电池发动机、使用植物油作为燃料的经修改的柴油发动机、蒸汽发动机或其组合。所构思的发动机20还可为用新来源的燃料或燃料组合-例如使用电及高频波使水的分子结构弯曲以使得水蒸汽处于高能汽化状态或使用高效电解法所形成的水衍生燃料-运作的发动机。
发动机还可使用催化点火器,例如美国专利US4977873、US5109817、US5297518及US5421299中所述的那些点火器。本发明的催化点火器完全排除使用任何电点火系统。燃烧点火器内的本发明的催化点火源封闭于定制金属体内,该金属体形成相邻于主燃烧室的预燃室。该体配合于现有火花塞或柴油喷射器端口,从而无需对发动机进行机加工。点火起始于点火器预燃室内。在压缩冲程期间,在新鲜的燃料混合物接触点火源时表面点火首先开始。由于与催化点火源相关联的活化能降低,因而这在远低于正常气相点火温度的温度下发生。接着燃烧产物例如(CO、CHO、OH及烃类)及中间物质在预燃室内积聚。达到足够的温度后,因压缩而形成多点均一点火。接着在点火器底部经由喷嘴快速排出燃料混合物。喷嘴促使火焰炬(flame torch)旋动且在极短时间内覆盖整个燃烧室,从而能够使发动机在使用传统火花塞难以完成点火的超稀混合水平下运转。
在一实施例中,使用如上所述的转子发动机或汪克尔转子发动机。转子发动机具有大量优于往复活塞式发动机的优点,包括高动力重量比;其基本上无振动:其容许高RPM:不存在往复式部件,例如阀、连杆等;因无部件摩擦而存在低寄生损失;每个转子仅存在两个移动部分;燃烧周期长;入口端口及排气端口通畅;预点火趋势低;其紧凑且简单的结构;以及在固定的低RPM下存在低BSFC(制动马力燃料消耗率)。
然而,转子发动机具有一个使得其最适于跑车的优点:其动力传递平稳且完全无振动。在常规发动机中,活塞在上止点与下止点之间必须被加速至数公尺(英尺)/秒的速度,这种情况每分钟发生数千次。此事实限制发动机在致命性故障发生之前可耐受的转数的最大量。该常规发动机的限制因素为最大活塞速度。在转子发动机中,转子在壳体内连续旋转。不存在引起额外摩擦的侧向力且内部活动部件的惯性矩为连续而非周期性的。本发明的转子发动机可容易地耐受12000转/分钟而无任何问题或困难。
在所构思的实施例中,转子发动机可在不暴露其内在缺点例如高燃料消耗的操作条件下使用。借由选取BSFC曲线上的最低点且仅在那些条件下运作发动机来实现此最优化。不存在会折中排放或燃料消耗的空转或高RPM操作循环。此外,借由使用本文中论述的液相至气相变换燃料系统、随后再使用高压直接喷射压缩点火(柴油机)系统可避免负荷快速变化,从而使燃料传递系统能够被“调节”到超稀薄状况,具体来说被调节到一个固定负荷及RPM点。结果形成极轻且紧凑的动力产生模块,其具有异常低的燃料消耗率特性,远远优于现可利用的任何模块。
在一些实施例中,所构思的转子发动机可借由直接注入燃烧室内及移除节气门片来改进,从而排除泵送损耗。此外,由于转子发动机的内在寄生性摩擦损耗低,因而此改进得到相当高效且极其紧凑的发动机。1969年Mercedes Benz C111概念转子发动机概念汽车未能成功地使用此方法(http://www.pistonheads.com/doc.asp?c=103&i=6730),但其不成功的原因在于用于控制喷射正时的微控制器不够快。
在一些实施例中,汪克尔型转子发动机可设计成用氢燃料操作。使用氢可解决转子发动机的一些内在缺点,例如因燃烧室几何形状不规则所致的不完全燃烧。氢燃烧时具有极快速的火焰前缘,从而消除燃烧死点。一种所构思的发动机为Mazda 13B发动机,其被转变为单转子。接着将发动机与75kW DC交流发电机直接联接,以4000rpm的恒速运转。借由电子操作型节气门片实现调节器/负荷控制。对于气体(天然气/氢)实施例而言,所构思的发动机装配有在由Impco E-型转换器供应的空气进气内的涡流混合器。只要存在恒定流速,则转换器的第二级可以3kpa的恒压操作,或第一级以0.6mpa操作。这种所构思的发动机在满负荷下仅须承载约40kW,其余能量来自所构思的热回收系统。
除本文中所揭示的其它发动机类型外,可使用径向流入层流叶片发动机,其中压缩机与涡轮机级由复数个轴向间隔的(圆)盘组成。此类型涡轮发动机装置具有优于常规设计的许多优点,包括“盖瑞特(Garret)”型压缩机及涡轮机叶轮。盖瑞特型涡轮发动机仅在极窄的动力范围(95%负荷与100%负荷之间)内以其最高效率运转。其还必须在极高输出速度下操作。涡轮机叶轮仅可低于由最大空气流速所限制的最大圆周角速度操作,在此最大空气流速下,轮叶仍可正常工作。因此动力输出以更高rpm及更小直径轮叶达成。
举例而言,13OHP盖瑞特涡轮发动机具有60000rpm的轴转速。以机械方式将此速度降低至约5000rpm的所需输出速度引起额外摩擦损耗以及重量及复杂度的增加。窄动力带(范围)及高rpm与低扭矩特性迄今使得涡轮发动机对于用作汽车发动机不现实。然而,层流多轮叶(圆)盘发动机可设计成在与常规汽车传动系以及交流发电机兼容的转数下提供其最大扭矩,从而可形成具有常见单轴结构的发动机,该单轴结构仅具有一个主活动部件而无摩擦损耗或表面磨损。层流发动机在与常规的4冲程活塞发动机的动力带相当的宽动力带内高效操作。
在一些所构思的实施例中,所构思的电容器组16是由一组超电容器组成或包括一组超电容器,其也被称为超级电容器或电化学双层电容器。如本文中所述,所构思的电容器组可借由使用点滴式充电(trickle charge)对该至少一个蓄电池组进行充电。
操作中,所构思的发动机20为向发电机18提供恒定量的机械动力的高效发动机。常规汽油供能车或常规混合电动车辆的发动机响应不同行驶条件依据每分钟转数(RPM)改变其动力输出。因此,就动力-燃料消耗比而言,常规汽油发动机通常在次优RPM下操作。相比之下,改进的混合电动车辆100的发动机20是在调整至发动机20的最佳点的恒定RPM-其中动力产生与燃料消耗的比率被最大化-下操作。
所构思的发电机或发电机组合对于为车辆供能的该混合-电动系统来说是关键构件之一,且在此系统中,发电机或发电机组合可包括任何适当的高效部件或系统。所构思的发电机可包括多种涡轮机,例如特斯拉涡轮机(Tesla turbine)、旋转装置、经调整的单一rpm型旋转装置或上述各项的组合。
所构思的发动机20将其全部机械动力引入发电机18内,且发电机18将机械动力转换成电流。此发电方法比使用与常规混合-电动车辆中的再生制动-其中机械动力的大部分被浪费且不能回收-更有效。因此,在操作期间,发动机20与发电机18合起来形成到控制器12的高效电流源。
由于发动机20被调整至其最佳RPM,因此发电机18能够向控制器12供应高水平电流。然而,蓄电池组14的充电速率相对缓慢。因此,若使用来自发电机18的电流对蓄电池组14直接充电,则发电机18所产生的大量能量因充电速率受到蓄电池组14限制而浪费。因此,车辆的控制器12使用来自发电机18的电流对电容器组16充电,其几乎瞬间充电。电容器组16完全充电后,控制器12关停发动机20且使用电容器组16中所储存的电能向蓄电池组14点滴式充电。
在操作期间,所构思的控制器12提取蓄电池组14的功率以驱动车辆100。控制器12还定期监测蓄电池组14的能量水平。当蓄电池组14的能量水平低于预定阈值时,控制器12将控制信号传递至发动机20以启动发动机20。发动机20然后开始操作并产生电流(经由发电机18)且将电流提供给控制器12。控制器12使用电流对电容器组16与蓄电池组14充电。当电容器组16完全充电时,控制器12将另一控制信号传递至发动机20以关停发动机20。关停发动机20之后,电容器组16继续经由点滴式充电对蓄电池组14充电。因此,车辆100的发动机20仅在短时间周期操作,或在极值负荷下及在极值负荷持续期间所需要的延长时间周期操作,且由发动机20所产生的电能的几乎全部被完全捕获。因此,车辆100可使用少量燃料高效操作。
在大部分操作条件下,所构思的蓄电池组14提供足够动力以维持车辆100的操作。然而,在车辆100需要动力猛增(例如在突然加速或爬陡坡期间)的情况下,控制器12可从电容器组16提取功率或启动发动机20一短时间周期以补充来自蓄电池组14的功率。所构思的控制器在需要时对蓄电池组及电容器充电。
在一些实施例中,可使用所构思的经修改的变速箱,其对从源发电机直接至电动马达的动力进行转换且调节,从而解决电动车辆的动力及推进的诸多问题。一个重要考虑在于,发动机、交流发电机及电驱动马达一直在其最佳的动力带内操作,从而形成最佳整体系统效率。此考虑的关键为经修改的变速箱,其可为或包括具有内部传动损耗最小的无级可变变速箱。一种所构思的变速箱包括周转式滚轮布置,其具有将速度控制力反馈至输出轴而无损耗的控制机构。所构思的实施例可包括两个以上的经修改的变速箱,例如一个介于发动机与交流发电机之间及一个介于(多个)驱动马达与转轮之间。该多个变速箱容许在所希望最佳范围内所有部件的效率带的最大化。
此外,该所构思的总体设计解决与依赖蓄电池作为主动力源相关的固有问题。蓄电池不可更新、充电后正常使用不长于200-300英里、且在环境上不友好。特定而言,电动变速箱为利用旋转机械方式传递无穷量档位而非常见3至6个档位的机电装置,从而形成不断改变传递到车轮的动力量,同时所述源保持恒定在其燃料最有效的rpm下(若使用旋转式/涡轮机配置)。该电动变速器也置换电动马达控制器,电动马达控制器相当昂贵。本发明的变速器可由现有变速器改进或可视用户需要针对车辆设计及/或建造。
在一实施例中,车辆100还包括再生制动系统22。再生制动系统22连接至前轮70上的制动器,且在车辆100行驶期间向控制器12提供电流。在一些实施例中,车辆100包括再生减振系统(未示出),其可结合再生制动或作为再生制动的替代使用。再生减振系统为一种将寄生间歇线性运动及振动转换成有用能量例如电的减振系统。此类系统揭示于第6952060号美国专利中,该专利全文以引用方式并入本文中。常规减振器将此能量简单地作为热消散。在一些其它实施例中,动态制动系统及常规减振系统所产生的热可“再循环”且用于产生用于车辆的能量。
在另一实施例中,车辆100还包括电连接至控制器12的外部接口24。这容许车辆100以“插电式混合车”使用-其中使用者在车辆100不在行驶中时可对蓄电池组14及电容器组16再充电。车辆100的使用者可在车辆不使用期间例如在夜间对蓄电池组14充电。然后使用者可在电池几乎耗尽前操作车辆一段距离(例如约100英里)。接着控制器12定期启动发动机20以对电容器组16充电,电容器组16继而对蓄电池组14点滴式充电。因此,可使用极少的燃料驱动车辆100行驶长距离。
可替代地,外部接口24也可用于自电池14传递电功率源或自发电机18直接传递电功率源,在两种情况下均经由控制器12。因此,车辆100可用作为应急发电机,或当车辆100不在行驶时可用于将功率供回电力网。若使用水衍生燃料,则由于水燃料的排放物无损于封闭车库的环境,因此可在汽车于室内时使汽车整夜地向房屋提供动力且向电力网充电而无空气污染风险。
图2为说明控制器12的操作的流程图。在步骤S1中,控制器12定期检查蓄电池组14的能量水平。若蓄电池组14的电荷水平高于预定阈值,则不采取动作。若蓄电池组14的电荷水平低于阈值,则控制器12检查电容器组16的电荷水平(步骤S 2)。若电容器组16的电荷未耗尽,则控制器12从电容器组16提取电流以对蓄电池组14点滴式充电(步骤S3)。若电容器组16耗尽,则控制器12向发动机20传递控制信号以启动发动机20(步骤S4)。接着,控制器12使用发动机20及发电机18所产生的电流对电容器组16充电(步骤S5)。当电容器组16完全充电时,控制器12将第二信号传递至发动机20以关停发动机20(步骤S5)。然后控制器12使用电容器组16对蓄电池组充电(步骤S2及S3)。
在一实施例中,控制器12还包括被编程为执行上述功能的微计算机。控制器还可基于模拟或基于任何适当技术。
上述车辆100存在若干优点。首先,由于发动机20仅在其最佳点操作且捕获发动机20所产生的几乎所有能量,因此该车辆比常规混合电动车辆更有效。其次,与常规混合电动车辆相比,车辆100的重量及生产成本降低,因为无需安装完整的内燃机系统-不再需要用于内燃机的类似变速器的部件。与纯电动车辆相比,车辆100的行程不受其电池容量限制。由于车辆100的行程不受蓄电池组14的容量限制,因此可使蓄电池组14的尺寸及重量制造得小于常规纯电动车辆的蓄电池组。
图3示出所构思的混合电动车辆300,其与图1中所示出的混合电动车辆100不同之处在于具有集成式发动机及发电机单元19。
集成式发动机及发电机单元19包括液体燃料或气体燃料发动机191、冲压式喷射发动机(Ramjet)193及交流发电机195。发动机191产生热且向冲压式喷射发动机193供热。冲压式喷射发动机193经由特斯拉型蒸汽涡轮机将热量转换成机械动力,且交流发电机195将冲压式喷射发动机193所产生的机械动力转换成电流。在一实施例中,交流发电机195为75KW交流发电机。集成式发动机及发电机单元19能够使燃料能量转换为电能的效率达到90%。车辆300的其余部分以与上述车辆100相同的方式操作。
图4为所构思的混合电动车辆的E85发动机(或灵活燃料发动机)的燃料汽化器系统200的概念图。通常,使用E 85燃料(乙醇与汽油的掺合物)的发动机不能清洁地燃烧E 85燃料。燃料汽化器系统200通过在燃料进入发动机的进气220之前汽化燃料且对其充氧来改善发动机的效率。
燃料汽化器系统200包括电子控制单元(ECU)216、加热阀210及加热室212。ECU 216从各种燃料传感器、排气温度传感器及冷却剂温度传感器(皆未示出)采集读数以调节加热阀210。加热阀210经由热导体222连接至排气歧管214。热导体222将来自排气歧管214的热经由热空气流传导至加热阀210。接着加热阀210将接收自排气歧管214的热传导至加热室212。液体燃料自燃料箱(未图示)经由燃料管线224流入燃料喷射器228内。燃料喷射器128调节燃料流且将一定量的燃料注入加热室212内用于每一发动机循环。加热室212提供扩大的表面积,以促进从燃料喷射器228所喷射的燃料的汽化。在一实施例中,加热室212为12英寸长,以使得其提供足够表面积以使来自燃料喷射器228的燃料充分汽化。在操作期间,ECU 216控制加热阀210,从而容许一定量的热自排气歧管214、经由热导体222及加热阀210传导至加热室212。接着加热室212将燃料喷射器228所喷射的燃料充分加热以汽化燃料,且经由燃料管线226的另一部分将汽化燃料注射入空气过滤器218和进气220之间的路径。汽化燃料与来自空气过滤器218的空气混合,以使得其在到达发动机的进气220之前充分充氧。ECU216利用来自各种传感器的读数调节加热阀210,以使得换热器212的温度保持高于燃料的汽化点,但低于燃料的燃点。
由于燃料在到达发动机室之前完全汽化且充氧,因此具有热汽化器系统200的发动机燃烧其燃料比无该系统的常规发动机更高效且更清洁。除改善燃料效率外,燃料汽化器系统200还确保燃料完全燃烧且消除对环境有害的废气排放物,例如一氧化碳及碳烟灰。
图3的燃料汽化器系统200中所示的原理也适用于使用液体燃料的任何发动机,例如汽油内燃机、柴油内燃机或喷气发动机燃料涡轮发动机。
在另一实施例中,可使用以独立蒸气燃料系统为特征的热回收系统。在多个实施例中,该系统直接提供30%的燃料节省。所构思的蒸气燃料系统对于车辆中的转子发动机系统尤其理想。在其它所构思的实施例中,独立的生物柴油喷射器可与蒸气燃料系统联接,从而容许其以完全柴油机模式运作。在这些实施例中,发动机可用柴油燃料、生物柴油燃料、脂柴油(lipodiesel)燃料、汽油、乙醇、丙烷、压缩天然气(CNG)或任何其它适当燃料源运作。
应认识到,可在本发明的范围及精神内做出各种修改、调整及其替代实施方式。举例而言,所构思的混合电动车辆可为前轮驱动、四轮驱动、借由轮的任何其它组合驱动或借由多个电动马达驱动。所构思的混合电动车辆也可使用充电极快的高级锂离子电池,以使得其不需要具有蓄电池组与电容器组。此外,燃料汽化系统可用于常规内燃车辆或常规混合电动车辆。
因此,已揭示混合电动车辆的特定实施例及应用及生产方法。然而,对于本领域技术人员来说,应当明白,可作出除已描述修改之外的诸多修改而不背离本文中的发明构思。因此,本发明除受本公开的精神外不受限制。此外,在解释本公开时,所有术语应以与上下文一致的最广泛的可能方式得到解释。特定而言,术语“包括”应解释为以非排他方式涉及构件、部件或步骤,从而表明可存在所提及的构件、部件或步骤,或可使用或组合未明确提及的其它构件、部件或步骤。

Claims (11)

1.一种混合-电动车辆,其包括:
    电动马达;
    至少一个蓄电池组;
    至少一个电容器组;
    至少一个发电机;
    至少一个发动机;以及
    控制器,其中所述控制器与所述至少一个蓄电池组、所述至少一个电容器组及所述至少一个发动机联接;所述控制器使用来自所述至少一个发电机的电流对所述至少一个蓄电池组和所述至少一个电容器组充电,所述至少一个电容器组完全充电后,所述控制器关停所述至少一个发动机,并且所述至少一个电容器组通过点滴式充电对所述至少一个蓄电池组充电。
2.如权利要求1所述的混合-电动车辆,其特征在于,所述至少一个发动机包括汽油内燃发动机、柴油发动机、生物柴油发动机、涡轮发动机、汪克尔转子发动机、伯克发动机、E85燃料发动机、灵活燃料发动机、氢供能发动机、乙醇供能发动机、天然气供能发动机、喷气发动机燃料涡轮发动机、氢燃料电池发动机、经修改的柴油发动机、蒸汽发动机或其组合。
3.如权利要求1所述的混合-电动车辆,其特征在于,所述至少一个电容器组包括至少一个超级电容器。
4.如权利要求1所述的混合-电动车辆,其特征在于,其还包括再生制动装置、再生减振装置或其组合。
5.如权利要求1所述的混合-电动车辆,其特征在于,其还包括外部接口。
6.如权利要求5所述的混合-电动车辆,其特征在于,所述外部接口包括应急发电机。
7.如权利要求5所述的混合-电动车辆,其特征在于,所述外部接口包括充电机构。
8.如权利要求7所述的混合-电动车辆,其特征在于,所述充电机构与所述至少一个蓄电池组联接。
9.如权利要求1所述的混合-电动车辆,其特征在于,所述至少一个发电机包括至少一个涡轮机、至少一个旋转装置、经调整的单一rpm型旋转装置或其组合。
10.如权利要求1所述的混合-电动车辆,其特征在于,所述发动机是使用汽油、柴油燃料、生物燃料、脂燃料、天然气、氢燃料、水衍生燃料、乙醇、灵活燃料、喷气发动机燃料或其组合来操作。
11.如权利要求1所述的混合-电动车辆,其特征在于,其还包括催化点火器。
CN200980113047.6A 2008-02-13 2009-02-12 混合电动车辆及其制造方法 Expired - Fee Related CN102099217B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US2835308P 2008-02-13 2008-02-13
US61/028353 2008-02-13
PCT/US2009/033967 WO2009102898A1 (en) 2008-02-13 2009-02-12 Hybrid electric vehicle and methods of production

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102099217A CN102099217A (zh) 2011-06-15
CN102099217B true CN102099217B (zh) 2015-07-29

Family

ID=40547553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200980113047.6A Expired - Fee Related CN102099217B (zh) 2008-02-13 2009-02-12 混合电动车辆及其制造方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20090250276A1 (zh)
EP (1) EP2247462A1 (zh)
JP (2) JP2011514859A (zh)
CN (1) CN102099217B (zh)
TW (1) TWI537154B (zh)
WO (1) WO2009102898A1 (zh)

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE47647E1 (en) * 2008-04-26 2019-10-15 Timothy Domes Pneumatic mechanical power source
TW201014966A (en) * 2008-10-03 2010-04-16 Demand Internat Corp Transportation equipment to save the gasoline consumption
US8242930B2 (en) * 2008-10-24 2012-08-14 Ben Johnson, legal representative Intelligent vehicle dashboard
US20120038313A1 (en) * 2009-03-20 2012-02-16 Ananthakrishna Anil Fuel Cell Based Hybrid Electric Renewable Micro Power Pack
US20100293951A1 (en) * 2009-05-22 2010-11-25 Robert Fleming Hybrid Electric Power Motor, System, and Vehicle
US20100307847A1 (en) * 2009-06-06 2010-12-09 Justine Lungu Compressed Air Powered Electric Drive Vehicle
JP5499726B2 (ja) * 2010-01-18 2014-05-21 マツダ株式会社 電気自動車の後部構造
US20110253463A1 (en) * 2010-04-14 2011-10-20 Mark Eric Smith Modular hybrid electric vehicle system
US8240239B1 (en) * 2011-07-16 2012-08-14 Kevin Mark Diaz Green energy mine defeat system
US8677876B2 (en) * 2011-07-16 2014-03-25 Kevin Mark Diaz 4D simultaneous robotic containment with recoil
US8919483B2 (en) * 2012-01-03 2014-12-30 Hero Motorcorp, Ltd. Ridden vehicle with integrated fuel tank
TWI552893B (zh) * 2012-02-17 2016-10-11 一加一工業股份有限公司 雙引擎動力系統
ES1078169Y (es) * 2012-05-29 2013-03-04 De La Torre Luis Mariano Benito Dispositivo electrónico para carga rápida de vehículos eléctricos
US9321358B2 (en) 2012-07-06 2016-04-26 Xtreme Products, Inc. Light vehicles with on-board rapid charging systems and associated methods
DE202012102864U1 (de) * 2012-07-30 2013-11-06 Becker Marine Systems Gmbh & Co. Kg Antriebsstrang zur Verwendung in einem Schiff
CN102922983B (zh) * 2012-11-06 2016-12-28 北京车和家信息技术有限责任公司 一种混合动力车辆
US9174525B2 (en) 2013-02-25 2015-11-03 Fairfield Manufacturing Company, Inc. Hybrid electric vehicle
US10003293B2 (en) * 2013-03-15 2018-06-19 Andrew John Bartlik Portable motor drive system
DE102013103305A1 (de) * 2013-04-03 2014-10-09 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Hybridfahrzeug mit Verbrennungsmotor und Elektromaschine
US8770158B1 (en) * 2013-06-05 2014-07-08 Thien Ton Consulting Services Co., Ltd. Hybrid vehicles with radial engines
AR097788A1 (es) * 2013-09-27 2016-04-13 Basf Corp Proceso para mejorar la eficiencia de sistemas de gas usando un compresor
ES2712275T3 (es) * 2013-10-28 2019-05-10 V5 Systems Inc Sistema de vigilancia portátil
US20150136455A1 (en) 2013-11-15 2015-05-21 Robert J. Fleming Shape forming process and application thereof for creating structural elements and designed objects
GB2516705B (en) * 2013-12-19 2016-05-25 Textron Ground Support Equipment Uk Ltd Hybrid aircraft mover
CN103754217A (zh) * 2014-01-24 2014-04-30 新昌县冠阳技术开发有限公司 一种混合动力车辆控制方法
CN103802825A (zh) * 2014-01-24 2014-05-21 新昌县冠阳技术开发有限公司 一种混合动力车辆控制装置
US9738150B2 (en) * 2014-02-18 2017-08-22 Richard Chi-Hsueh Energy efficient vehicle and disc-type dynamic motor thereof
TWI568614B (zh) 2014-05-15 2017-02-01 國立中山大學 混合動力傳動整合系統及其控制方法
CN104802629B (zh) * 2015-05-20 2017-11-21 至玥腾风科技投资集团有限公司 一种发动机中置的增程式电动汽车
TWI568610B (zh) * 2015-09-24 2017-02-01 誼騰動力股份有限公司 串聯式混合動力系統及其混合動力車輛
US10017053B2 (en) 2015-09-30 2018-07-10 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Fluid turbine systems for harnessing light radiant energy, thermal energy and kinetic energy in vehicles and methods of operating thereof
WO2017200110A1 (ja) 2016-05-19 2017-11-23 株式会社日本プレミアム バイオ燃料を用いたディーゼル発電システム
TWI636639B (zh) * 2017-03-17 2018-09-21 蔡綺睿 充電設備及具有該充電設備之純電動或混合動力交通工具
CN107244319B (zh) * 2017-06-26 2019-09-10 中车青岛四方车辆研究所有限公司 混合动力车辆控制装置、控制方法及控制单元
CN108839577B (zh) * 2018-06-20 2021-07-27 安徽安凯汽车股份有限公司 一种氢燃料电池混联式混合动力系统及客车
EP3887197A4 (en) * 2018-11-29 2022-09-21 Club Car, LLC COMMERCIAL VEHICLE HAVING A VEHICLE CONTROL MODULE
CN109649190A (zh) * 2018-11-30 2019-04-19 北京天下上乘科技有限公司 一种汽车驱动方法及驱动系统
CN109733211A (zh) * 2018-12-29 2019-05-10 汉腾汽车有限公司 氢燃料与锂离子电池组合式电动汽车动力系统及控制方法
US11615923B2 (en) 2019-06-07 2023-03-28 Anthony Macaluso Methods, systems and apparatus for powering a vehicle
US11685276B2 (en) * 2019-06-07 2023-06-27 Anthony Macaluso Methods and apparatus for powering a vehicle
US11641572B2 (en) 2019-06-07 2023-05-02 Anthony Macaluso Systems and methods for managing a vehicle's energy via a wireless network
US11289974B2 (en) 2019-06-07 2022-03-29 Anthony Macaluso Power generation from vehicle wheel rotation
US11837411B2 (en) 2021-03-22 2023-12-05 Anthony Macaluso Hypercapacitor switch for controlling energy flow between energy storage devices
CA3152153A1 (en) * 2019-10-11 2021-04-15 Michael Howe Modular tracked vehicle
CN111674269A (zh) * 2020-05-21 2020-09-18 杭州电子科技大学 一种电动汽车复合电源系统参数匹配方法
DE102020207953A1 (de) 2020-06-26 2021-12-30 Dr. Ulrich Knapp GmbH Stromerzeugungs-Vorrichtung und Verfahren zur Reichweitenverlängerung eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs
US11577606B1 (en) 2022-03-09 2023-02-14 Anthony Macaluso Flexible arm generator
US11472306B1 (en) 2022-03-09 2022-10-18 Anthony Macaluso Electric vehicle charging station
US11955875B1 (en) 2023-02-28 2024-04-09 Anthony Macaluso Vehicle energy generation system

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10042414A1 (de) * 2000-08-30 2002-03-14 Daimler Chrysler Ag System zum Betreiben von elektrischen Traktionskomponenten

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3994354A (en) * 1975-08-08 1976-11-30 Haumaier Automotive Energy Saver, Inc. Constant speed vehicle drive unit
US4503832A (en) * 1982-02-02 1985-03-12 Prodatek Corporation Liquid fuel system method and apparatus
US4874974A (en) * 1987-12-09 1989-10-17 Wu Yao Yu Motor with an auto output adjusting device
US4977873A (en) * 1989-06-08 1990-12-18 Clifford L. Elmore Timing chamber ignition method and apparatus
US5109817A (en) * 1990-11-13 1992-05-05 Altronic, Inc. Catalytic-compression timed ignition
EP0593740A4 (en) * 1992-05-08 1994-09-21 Bruce F Field Electric hybrid vehicle
GB2286633B (en) * 1992-08-10 1997-11-12 Mark Alan Cherry Method and apparatus for compression timed ignition
US5297518A (en) * 1992-08-10 1994-03-29 Cherry Mark A Mass controlled compression timed ignition method and igniter
US5318142A (en) * 1992-11-05 1994-06-07 Ford Motor Company Hybrid drive system
JP2967103B2 (ja) * 1993-05-24 1999-10-25 株式会社エクォス・リサーチ ハイブリット車輌
JP3094839B2 (ja) * 1995-04-26 2000-10-03 トヨタ自動車株式会社 リターダ装置
US5731649A (en) * 1996-12-27 1998-03-24 Caama+E,Otl N+Ee O; Ramon A. Electric motor or generator
US5987381A (en) * 1997-03-11 1999-11-16 Visteon Technologies, Llc Automobile navigation system using remote download of data
US7068991B2 (en) * 1997-05-09 2006-06-27 Parise Ronald J Remote power recharge for electronic equipment
US6259316B1 (en) * 1998-05-29 2001-07-10 Texas Instruments Incorporated Low voltage buffer amplifier for high speed sample and hold applications
JP2001069611A (ja) * 1999-08-27 2001-03-16 Honda Motor Co Ltd ハイブリッド車両のバッテリ制御装置
US6121692A (en) * 1999-09-14 2000-09-19 Eaton Corporation Circuit and method for establishing two-way communication between the steering column and the steering wheel of a vehicle
US6484833B1 (en) * 2000-03-17 2002-11-26 General Motors Corporation Apparatus and method for maintaining state of charge in vehicle operations
US6359554B1 (en) * 2000-09-08 2002-03-19 Eaton Corporation Motor vehicle dashboard indicators with an intelligent computer network interface
US6439192B1 (en) * 2000-10-24 2002-08-27 Westport Research Inc. Gaseous and liquid fuel injection valve with concentric needles
US6713982B2 (en) * 2001-02-20 2004-03-30 E. I. Du Pont De Nemours And Company Segmented induction electric machine with interdigiated disk-type rotor and stator construction
US6952060B2 (en) * 2001-05-07 2005-10-04 Trustees Of Tufts College Electromagnetic linear generator and shock absorber
JP2003063260A (ja) * 2001-08-23 2003-03-05 Sumitomo Heavy Ind Ltd ハイブリッド駆動構造及び該ハイブリッド駆動構造を備えた自動車
ES2266823T3 (es) * 2002-01-24 2007-03-01 Aloys Wobben Vehiculo electrico como unidad punta de suministro de energia.
US6804525B2 (en) * 2002-04-02 2004-10-12 Motorola, Inc. Method and apparatus for facilitating two-way communications between vehicles
DE10331084A1 (de) * 2003-07-09 2005-03-24 Aloys Wobben Kraftfahrzeug
RU2370890C2 (ru) * 2003-11-11 2009-10-20 Матек, Инк. Устройство двухсторонней связи, содержащее один трансдюсер
US7231994B2 (en) * 2003-11-24 2007-06-19 Daimlerchrysler Corporation Hybrid vehicle with integral generator for auxiliary loads
JP2005160271A (ja) * 2003-11-28 2005-06-16 Honda Motor Co Ltd ハイブリッド電源装置およびモータ駆動装置および車両
US7311163B2 (en) * 2004-11-16 2007-12-25 Eaton Corporation Regeneration and brake management system
US7193385B2 (en) * 2005-04-26 2007-03-20 Illinois Institute Of Technology Digital control of motor drives
CN101218119B (zh) * 2005-05-05 2011-01-12 Afs三一电力公司 混合电动车辆的动力系
DE102005024777A1 (de) * 2005-05-31 2006-12-07 Bayerische Motoren Werke Ag Energiespeichereinrichtung
AU2006295147B2 (en) 2005-09-23 2011-04-28 Afs Trinity Power Corporation Method and apparatus for power electronics and control of plug-in hybrid propulsion with fast energy storage
JP4839783B2 (ja) * 2005-11-09 2011-12-21 パナソニック株式会社 電源システム
JP2007274784A (ja) * 2006-03-30 2007-10-18 Toyota Motor Corp 車両駆動用電源システム
US7813729B2 (en) * 2006-09-08 2010-10-12 The Boeing Company System and method for associating a wireless mobile communications device with a specific vehicle
JP2008259302A (ja) * 2007-04-04 2008-10-23 Honda Motor Co Ltd 電動機の制御装置
US7960931B2 (en) * 2007-06-15 2011-06-14 Illinois Institute Of Technology Digital control of motor drives
US20090090573A1 (en) * 2007-10-03 2009-04-09 Boone Daniel J Hybrid electric vehicle and towable trailer that uses renewable solid fuel

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10042414A1 (de) * 2000-08-30 2002-03-14 Daimler Chrysler Ag System zum Betreiben von elektrischen Traktionskomponenten

Also Published As

Publication number Publication date
TWI537154B (zh) 2016-06-11
EP2247462A1 (en) 2010-11-10
JP2015083461A (ja) 2015-04-30
JP2011514859A (ja) 2011-05-12
US20090250276A1 (en) 2009-10-08
CN102099217A (zh) 2011-06-15
WO2009102898A1 (en) 2009-08-20
TW201000341A (en) 2010-01-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102099217B (zh) 混合电动车辆及其制造方法
Khajepour et al. Electric and hybrid vehicles: technologies, modeling and control-A mechatronic approach
US20090090573A1 (en) Hybrid electric vehicle and towable trailer that uses renewable solid fuel
US20100319345A1 (en) Multifunctional Vehicle Wheel System
US20120159951A1 (en) Vehicle Propulsion System
US9617854B2 (en) Hybrid vehicles with radial engines
CN201496168U (zh) 发动机排气余热利用装置
CN109455081A (zh) 无离合器、变速箱的混合动力自动挡汽车
US11833902B2 (en) Waste heat recovery hybrid power drive
CN103895490A (zh) 半并联混合动力及控制车辆系统
KR20180048616A (ko) 다중 연료 성능을 갖춘 직-병렬 전기 하이브리드 파워트레인
US9505298B2 (en) High speed traction motor for a vehicle also having an auxiliary open Brayton cycle power assist and range extender
CN103909820A (zh) 半并联混合动力及控制车辆系统
Singh et al. Energy Storage System to meet Challenges of 21st Century-an Overview
Тагиров et al. HUMANITY AND THE HYDROGEN CAR
Furch et al. Advantages and Disadvantages of Common used Fuels for Passenger Cars
Cundev et al. Configurations of hybrid-electric cars propulsion systems
Wu et al. Introductory Analysis of Spark Ignition Engine and Extensively Implemented Electric Alternatives
Genta et al. Prime movers for motor vehicles
US20120090564A1 (en) Hydrogen gas engine and energy-saving automobile
JP2001238308A (ja) 自動車駆動装置および電源装置
SITTIARTTAKORN et al. Hybrid Engine Model Using a Stirling Engine and a DC Motor
Ahn et al. Analysis of Current Hybrid-Electric Automobile Drivetrains and Proposal of an Alternative Powertrain
CN109649190A (zh) 一种汽车驱动方法及驱动系统
Moeller Prime movers for series hybrid vehicles

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20150729

Termination date: 20160212

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee