CN206171216U - 一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路 - Google Patents

一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路 Download PDF

Info

Publication number
CN206171216U
CN206171216U CN201621110557.1U CN201621110557U CN206171216U CN 206171216 U CN206171216 U CN 206171216U CN 201621110557 U CN201621110557 U CN 201621110557U CN 206171216 U CN206171216 U CN 206171216U
Authority
CN
China
Prior art keywords
soon
trickle charge
catalyst
direct current
fill
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
CN201621110557.1U
Other languages
English (en)
Inventor
李腾
徐川
柯垒
吕小超
赵枫
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.)
Hefei Chong Yu Amperex Technology Ltd
Original Assignee
Hefei Chong Yu Amperex Technology Ltd
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 Hefei Chong Yu Amperex Technology Ltd filed Critical Hefei Chong Yu Amperex Technology Ltd
Priority to CN201621110557.1U priority Critical patent/CN206171216U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN206171216U publication Critical patent/CN206171216U/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • Y02T10/72Electric energy management in electromobility

Landscapes

  • Secondary Cells (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

本实用新型公开一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路,动力电池的正极分别与快充接触器a2端、慢充接触器c1端相连,快充接触器a1端与直流快充充电插座的正极连接,慢充接触器c2端与交流慢充车载充电机的正极连接;动力电池的负极分别与加热膜、直流快充充电插座的负极和交流慢充车载充电机的负极相连,加热膜分别与快充加热接触器b2端、慢充加热接触器d1端相连;快充接触器、快充加热接触器、慢充接触器、慢充加热接触器线圈的一端分别与BMS电池管理系统相连。本实用新型的电路可实现电动汽车在高低温下进行交直流充电的转换,并且交直流高压电路相对独立,互不干涉,提高了整车充电的安全性和稳定性。

Description

一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路
技术领域
本实用新型属于纯电动车技术领域,具体涉及到一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路。
背景技术
纯电动汽车(Battery Electric Vehicle,简称BEV),它是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)提供动力源的汽车,具有以下优点:1、环境污染小,电动汽车使用过程中不会产生废气,与传统汽车相比不存在大气污染的问题;2、无噪音,噪声低,现在大城市中汽车噪声已经成为一种比较严重的污染,减少噪声污染也是对今后汽车工业的考验,汽车发动机噪音是行驶过程中主要噪声来源,与燃油车相比,电动汽车在在行驶是宁静的,特别适合在需要降低噪声污染的城市的道路上行驶;3、高效率,在城市中,由于道路上车辆行驶较多且经常遇到红绿灯,车辆必须不断的停车和启动,对于传统燃油汽车而言,不仅消耗大量能源,而且也意味着更多汽车尾气排出,而使用电动汽车,减速停车时,可以将车辆的动能通过磁电效应,“再生”地转化为电能并贮存在蓄电池或其他储能器中,可以大大提高能源的使用效率,减少空气污染;4、结构简单,使用维修方便,经久耐用,与传统燃油汽车相比,电动汽车容易操纵、结构简单,运转传动部件相较对少,无需更换机油、油泵、消声装置等,也无需添加冷却水。维修保养工作量少,其使用寿命比燃油车长。
目前,纯电动汽车多为单独的直流充电或交流充电,充电受限制,无法满足多种充电模式;多数充电方式还不带电池加热功能,冬天气温下降导致充电效率降低。考虑到整个充电及加热高压系统对于整车的重要性,有必要设计一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路,以保证纯电动汽车在充电过程的便利性及高效性。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路,通过BMS电池管理系统对各接触器的控制,解决了电池只能进行交流充电或直流充电的问题,同时解决了的低温状态下电池的充电效率低的的问题。
本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现:
一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路,包括低压电源、低压总电源开关、BMS电池管理系统、快充接触器、快充加热接触器、慢充接触器、慢充加热接触器、直流快充充电插座、加热膜、动力电池、交流慢充车载充电机、温度传感器;
所述动力电池的正极分别与所述快充接触器的a2端、慢充接触器的c1端相连,所述快充接触器的a1端与所述直流快充充电插座的正极连接,所述慢充接触器的c2端与所述交流慢充车载充电机的正极连接;所述动力电池的负极分别与所述加热膜的一端、直流快充充电插座的负极和交流慢充车载充电机的负极相连,所述加热膜的另一端分别与所述快充加热接触器的b2端、慢充加热接触器的d1端相连,所述快充加热接触器的b1端与所述直流快充充电插座的正极相连,所述慢充加热接触器的d2端与所述交流慢充车载充电机的正极相连;其中所述快充接触器、快充加热接触器、慢充接触器、慢充加热接触器线圈的一端分别与所述低压电源的负极相连;所述快充接触器、快充加热接触器、慢充接触器、慢充加热接触器线圈的另一端分别与所述BMS电池管理系统相连;所述BMS电池管理系统通过所述低压总电源开关与所述低压电源的正极相连。
进一步地,所述快充接触器、快充加热接触器、慢充接触器和慢充加热接触器均采用常开式接触器。
进一步地,多个温度传感器安装在电池内部表面。
本实用新型的有益效果:本实用新型的电路具有交直流双充电接口,通过BMS电池管理系统的控制可实现电动汽车在高低温下进行交直流充电的转换,并且交直流高压电路相对独立,互不干涉,提高了整车充电的安全性和稳定性。
附图说明
为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
图1为本实用新型一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制的电路图。
具体实施方式
一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制的电路,如图1所示,包括低压电源1、低压总电源开关2、BMS电池管理系统3、快充接触器4、快充加热接触器5、慢充接触器6、慢充加热接触器7、直流快充充电插座8、加热膜9、动力电池10、交流慢充车载充电机11、温度传感器12;
动力电池10的正极分别与快充接触器4的a2端、慢充接触器6的c1端相连,快充接触器4的a1端与直流快充充电插座8的正极连接,慢充接触器6的c2端与交流慢充车载充电机11的正极连接;动力电池10的负极分别与加热膜9的一端、直流快充充电插座8的负极和交流慢充车载充电机11的负极相连,加热膜9的另一端分别与快充加热接触器5的b2端、慢充加热接触器7的d1端相连,快充加热接触器5的b1端与直流快充充电插座8的正极相连,慢充加热接触器7的d2端与交流慢充车载充电机11的正极相连;其中快充接触器4、快充加热接触器5、慢充接触器6、慢充加热接触器7线圈的一端分别与低压电源1的负极相连;快充接触器4、快充加热接触器5、慢充接触器6、慢充加热接触器7线圈的另一端分别与BMS电池管理系统3相连;BMS电池管理系统3通过低压总电源开关2与低压电源1的正极相连。
其中,快充接触器4、快充加热接触器5、慢充接触器6和慢充加热接触器7均采用常开式接触器。
多个所述温度传感器12与所述BMS电池管理系统3相连,安装在电池内部表面,用于检测电池内部单体表面的温度,当电池内部单体表面的温度超过5℃且快速充电时,BMS电池管理系统3只控制快充接触器4线圈通电,快充接触器4线圈通电后,快充接触器4上的a1端和a2端闭合,直流电经直流快充充电插座8和闭合状态下的快充接触器4为动力电池10进行充电,实现正常温度下的快速充电控制。
当电池内部单体表面的温度低于5℃且快速充电时,BMS电池管理系统3只控制快充加热接触器5线圈通电,快充加热接触器5的线圈通电后,快充加热接触器5上的b1端和b2端闭合,直流电经直流快充充电插座8和闭合的快充加热接触器5使加热膜9进行加热,加热至电池内部单体表面的温度超过5℃,BMS电池管理系统3只控制快充接触器4线圈通电,快充接触器4线圈通电后,快充接触器4上的a1端和a2端闭合,直流电经直流快充充电插座8和闭合状态下的快充接触器4为动力电池10进行充电,实现低温状态下的快速充电控制。
多个温度传感器安装在电池内部表面上,用于测量电池内部单体表面的温度,当电池内部单体表面的温度超过5℃且慢速充电时,BMS电池管理系统3只控制慢充接触器6线圈通电,慢充接触器6线圈通电后,慢充接触器6上的c1端和c2端闭合,交流电经交流慢充车载充电机11和闭合状态下的慢充接触器6为动力电池10进行充电,实现正常温度下的慢速充电控制。
当电池内部单体表面的温度低于5℃且慢速充电时,BMS电池管理系统3只控制慢充加热接触器7线圈通电,慢充加热接触器7的线圈通电后,慢充加热接触器7上的d1端和d2端闭合,交流电经交流慢充车载充电机11和闭合状态下的慢充加热接触器7使加热膜9进行加热,加热至电池内部单体表面的温度超过5℃,BMS电池管理系统3只控制慢充接触器6线圈通电,慢充接触器6线圈通电后,慢充接触器6上的d1端和d2端闭合,交流电经交流慢充车载充电机11和闭合状态下的慢充接触器6为动力电池10进行充电,实现低温状态下的慢速充电控制。
本实用新型的电路具有交直流双充电接口,通过BMS电池管理系统的控制可实现电动汽车在高低温下进行交直流充电的转换,并且交直流高压电路相对独立,互不干涉,提高了整车充电的安全性和稳定性。
以上内容仅仅是对本实用新型结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本实用新型的保护范围。

Claims (3)

1.一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路,其特征在于:包括低压电源(1)、低压总电源开关(2)、BMS电池管理系统(3)、快充接触器(4)、快充加热接触器(5)、慢充接触器(6)、慢充加热接触器(7)、直流快充充电插座(8)、加热膜(9)、动力电池(10)、交流慢充车载充电机(11)、温度传感器(12);
所述动力电池(10)的正极分别与所述快充接触器(4)的a2端、慢充接触器(6)的c1端相连,所述快充接触器(4)的a1端与所述直流快充充电插座(8)的正极连接,所述慢充接触器(6)的c2端与所述交流慢充车载充电机(11)的正极连接;所述动力电池(10)的负极分别与所述加热膜(9)的一端、直流快充充电插座(8)的负极和交流慢充车载充电机(11)的负极相连,所述加热膜(9)的另一端分别与所述快充加热接触器(5)的b2端、慢充加热接触器(7)的d1端相连,所述快充加热接触器(5)的b1端与所述直流快充充电插座(8)的正极相连,所述慢充加热接触器(7)的d2端与所述交流慢充车载充电机(11)的正极相连;其中所述快充接触器(4)、快充加热接触器(5)、慢充接触器(6)、慢充加热接触器(7)线圈的一端分别与所述低压电源(1)的负极相连;所述快充接触器(4)、快充加热接触器(5)、慢充接触器(6)、慢充加热接触器(7)线圈的另一端分别与所述BMS电池管理系统(3)相连;所述BMS电池管理系统(3)通过所述低压总电源开关(2)与所述低压电源(1)的正极相连。
2.根据权利要求1所述的一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路,其特征在于:所述快充接触器(4)、快充加热接触器(5)、慢充接触器(6)和慢充加热接触器(7)均采用常开式接触器。
3.根据权利要求1所述的一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路,其特征在于:多个所述温度传感器(12)安装在电池内部表面,与所述BMS电池管理系统(3)相连。
CN201621110557.1U 2016-10-10 2016-10-10 一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路 Expired - Fee Related CN206171216U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201621110557.1U CN206171216U (zh) 2016-10-10 2016-10-10 一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201621110557.1U CN206171216U (zh) 2016-10-10 2016-10-10 一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN206171216U true CN206171216U (zh) 2017-05-17

Family

ID=58677366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201621110557.1U Expired - Fee Related CN206171216U (zh) 2016-10-10 2016-10-10 一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN206171216U (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107482260A (zh) * 2017-05-27 2017-12-15 宝沃汽车(中国)有限公司 电池系统的加热继电器故障检测方法、装置、系统及车辆
CN108016313A (zh) * 2017-11-30 2018-05-11 广州汽车集团股份有限公司 一种新能源汽车的高压系统及控制方法
CN109080484A (zh) * 2018-08-20 2018-12-25 江西中汽瑞华新能源科技有限公司 一种电动公交车充电安全保护系统
CN109733249A (zh) * 2018-12-28 2019-05-10 中国第一汽车股份有限公司 一种新能源汽车充电系统及其控制方法
CN109747483A (zh) * 2018-12-10 2019-05-14 山东国金汽车制造有限公司 一种动力电池用大功率ptc加热系统及其控制方法
CN111731124A (zh) * 2020-05-25 2020-10-02 东风柳州汽车有限公司 一种移动充电车及其充电方法
CN112498139A (zh) * 2020-12-08 2021-03-16 奇瑞商用车(安徽)有限公司 一种电动汽车多枪快充装置及其充电方法
CN112721572A (zh) * 2021-02-08 2021-04-30 镇江海姆霍兹传热传动系统有限公司 电动车辆及其控制系统和电加热设备
CN114670714A (zh) * 2020-12-30 2022-06-28 北京新能源汽车股份有限公司 一种充电控制方法、装置、设备及汽车

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107482260A (zh) * 2017-05-27 2017-12-15 宝沃汽车(中国)有限公司 电池系统的加热继电器故障检测方法、装置、系统及车辆
CN108016313A (zh) * 2017-11-30 2018-05-11 广州汽车集团股份有限公司 一种新能源汽车的高压系统及控制方法
CN109080484A (zh) * 2018-08-20 2018-12-25 江西中汽瑞华新能源科技有限公司 一种电动公交车充电安全保护系统
CN109747483A (zh) * 2018-12-10 2019-05-14 山东国金汽车制造有限公司 一种动力电池用大功率ptc加热系统及其控制方法
CN109733249A (zh) * 2018-12-28 2019-05-10 中国第一汽车股份有限公司 一种新能源汽车充电系统及其控制方法
CN111731124A (zh) * 2020-05-25 2020-10-02 东风柳州汽车有限公司 一种移动充电车及其充电方法
CN112498139A (zh) * 2020-12-08 2021-03-16 奇瑞商用车(安徽)有限公司 一种电动汽车多枪快充装置及其充电方法
CN114670714A (zh) * 2020-12-30 2022-06-28 北京新能源汽车股份有限公司 一种充电控制方法、装置、设备及汽车
CN114670714B (zh) * 2020-12-30 2024-05-17 北京新能源汽车股份有限公司 一种充电控制方法、装置、设备及汽车
CN112721572A (zh) * 2021-02-08 2021-04-30 镇江海姆霍兹传热传动系统有限公司 电动车辆及其控制系统和电加热设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN206171216U (zh) 一种纯电动汽车交直流充电及加热高压控制电路
CN102358201B (zh) 基于燃料电池的增程式电动汽车动力系统及控制方法
CN103552606B (zh) 一种中型纯电动客车底盘
CN108749586B (zh) 增程式电动交通工具能量回收系统
CN106627203A (zh) 一种纯电动环卫车车载电源系统
CN106515468A (zh) 一种储能电车控制系统及具有该系统的电车
Hnatov et al. Ultracapacitors electrobus for urban transport
CN110217113A (zh) 自由活塞膨胀机-直线发电机与复合电源增程式电动汽车
CN204674395U (zh) 基于预测控制的双能量源电动汽车能量管理系统
WO2019056631A1 (zh) 轨道车辆牵引系统及轨道车辆
CN201457104U (zh) 混合型供电的电动汽车
WO2017124775A1 (zh) 一种用于电动自行车的混合动力系统
CN104786863A (zh) 一种汽车用三电压电源系统及其控制方法
CN110509782A (zh) 基于气动马达的增程式电动汽车
CN109318725A (zh) 基于固体氧化物燃料电池的增程式电动汽车及增程方法
CN201457105U (zh) 短距离运行车辆的交流电传动装置
CN106671852A (zh) 一种基于复合电源系统的移动式充电电源车
CN203142425U (zh) 一种纯电动客车用主动控制式复合电源
CN215244296U (zh) 一种柴油增程式电动轻卡总体布置结构
Richter et al. Energy management for range enlargement of a hybrid battery vehicle with battery and double layer capacitors
CN212473115U (zh) 一种纯电动轻卡总体布置结构
CN103241133B (zh) 增程式小型电动汽车用非对称混合电源装置的充电方法
CN204472537U (zh) 一种大功率太阳能智能混合动力汽车
Feng et al. Optimal System Parameters and Hybrid Ratio for Fuel Cell Hybrid Electric Vehicles.
Kumar et al. Analysis of implementing the electric city bus and its coordination with the grid

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20170517

Termination date: 20171010

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