RU201445U1 - Динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка - Google Patents

Динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка Download PDF

Info

Publication number
RU201445U1
RU201445U1 RU2020128046U RU2020128046U RU201445U1 RU 201445 U1 RU201445 U1 RU 201445U1 RU 2020128046 U RU2020128046 U RU 2020128046U RU 2020128046 U RU2020128046 U RU 2020128046U RU 201445 U1 RU201445 U1 RU 201445U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dynamic
electric power
air
closed
electric
Prior art date
Application number
RU2020128046U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Александрович Скрипко
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (ФГУП "НАМИ")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (ФГУП "НАМИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (ФГУП "НАМИ")
Priority to RU2020128046U priority Critical patent/RU201445U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU201445U1 publication Critical patent/RU201445U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62JCYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS
    • B62J50/00Arrangements specially adapted for use on cycles not provided for in main groups B62J1/00 - B62J45/00
    • B62J50/30Means for ventilation within devices provided on the cycle, e.g. ventilation means in a battery container
    • 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
    • B60K11/00Arrangement in connection with cooling of propulsion units
    • B60K11/06Arrangement in connection with cooling of propulsion units with air cooling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62JCYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS
    • B62J43/00Arrangements of batteries
    • B62J43/10Arrangements of batteries for propulsion
    • B62J43/16Arrangements of batteries for propulsion on motorcycles or the like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62KCYCLES; CYCLE FRAMES; CYCLE STEERING DEVICES; RIDER-OPERATED TERMINAL CONTROLS SPECIALLY ADAPTED FOR CYCLES; CYCLE AXLE SUSPENSIONS; CYCLE SIDE-CARS, FORECARS, OR THE LIKE
    • B62K2204/00Adaptations for driving cycles by electric motor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к энергетическому машиностроению, предпочтительно к устройствам воздушного охлаждения элементов электрического питания двухколесных транспортных средств.Основным техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение эффективности работы динамической системы воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка на наиболее теплонапряженных режимах работы электрической силовой установки электробайка. Технический результат достигается тем, что динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка, содержащая герметичный корпус с закрытой полостью динамического охлаждения, с входным и выходным воздушными патрубками и с тангенциально расположенными на нем выходными окнами патрубков, сообщенными с закрытой полостью динамического охлаждения, в которой установлены элементы электрического питания с теплоотводящими пластинами, установленные на корпусе, и составляющими рубашку воздушного охлаждения элементов питания закрытого типа, отличающаяся тем, что система снабжена плоскостным эжектором со щелевым соплом Ловаля, аэродинамические поверхности которого расположены симметрично направляющей плоскости, при этом одна из аэродинамических поверхностей, выполнена на корпусе, а в ее наименьшем сечении выполнено тангенциально расположенное к ее поверхности выходное окно выходного воздушного патрубка полости воздушного динамического охлаждения закрытого типа, а вторая аэродинамическая поверхность плоскостного эжектора со щелевым соплом Ловаля выполнена симметрично направляющей плоскости и установлена с возможностью изменения ее положения относительно корпуса, и соответственно формы и относительных размеров проходного сечения щелевого сопла Ловаля. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к энергетическому машиностроению, предпочтительно к устройствам динамического воздушного охлаждения элементов электрического питания двухколесных транспортных средств.
Известна динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка, содержащая герметичный корпус с закрытой полостью динамического охлаждения, с входным и выходным воздушными патрубками и с тангенциально расположенными на нем выходными окнами патрубков, сообщенными с закрытой полостью динамического охлаждения, в которой установлены элементы электрического питания, с теплоотводящими пластинами, установленными на корпусе и составляющими рубашку воздушного охлаждения закрытого типа, со средствами регулирования (см. Европейский патент ЕР 2168860 Bl Electric motorcycle, МПК В62М 7/12, заявитель HONDA MOTOR СО LTD, опубл. 19.01.2011).
Основным недостатком известной динамической системы воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка является, конструкция воздухозабора и выпускных отверстий в герметичном корпусе с закрытой полостью динамического охлаждения, в которой движение охлаждающего воздуха обеспечивается только за счет динамического напора набегающего воздуха во время движения электробайка. Что бывает недостаточно для режимов полной нагрузки и не самой максимальной скорости, например, при движении в гору. В связи с чем в конструкции системы предусмотрена возможность установки дополнительного вентилятора и совместная его работа с динамической системой для интенсификации теплообмена.
Известна динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка, содержащая герметичный корпус с закрытой полостью динамического охлаждения, с входным и выходным воздушными патрубками и с тангенциально расположенными на нем выходными окнами патрубков, сообщенными с закрытой полостью динамического охлаждения, в которой установлены элементы электрического питания с теплоотводящими пластинами, установленными на корпусе и составляющими рубашку воздушного охлаждения закрытого типа, (см. патент США US 8973697 В2 Saddle type electric vehicle, МПК B60K 1/04, заявитель MATSUDA YOSHIMOTO, KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, опубл. 19.01.2011).
Основным недостатком известной динамической системы воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка является, конструкция воздухозабора и выпускных отверстий в герметичном корпусе с закрытой полостью динамического охлаждения, в которой движение охлаждающего воздуха обеспечивается только за счет динамического напора набегающего воздуха во время движения электробайка. Что бывает недостаточно для режимов полной нагрузки и не самой максимальной скорости, например, при движении в гору. В связи с чем в конструкции системы предусмотрена установка дополнительного вентилятора для интенсификации теплообмена.
Известна динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка, содержащая герметичный корпус с закрытой полостью динамического охлаждения, с входным и выходным воздушными патрубками и с расположенными на нем выходными окнами патрубков, сообщенными с закрытой полостью динамического охлаждения, в которой установлены элементы электрического питания с теплоотводящими пластинами, установленными на корпусе и составляющими рубашку воздушного охлаждения закрытого типа, (см. патент Европейского патентного ведомства ЕР 2639092 B1 MOUNTING STRUCTURE OF ELECTRICITY STORAGE DEVICES IN AN ELECTRIC VEHICLE, МПК B60K 11/06, заявитель KAWASAKI HEAVY IND LTD, KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, опубл. 17.10.2018).
Основным недостатком известной динамической системы воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка является, конструкция воздухозабора и выпускных отверстий в герметичном корпусе с закрытой полостью динамического охлаждения, в которой движение охлаждающего воздуха обеспечивается только за счет динамического напора набегающего воздуха во время движения электробайка. Что бывает недостаточно для режимов полной нагрузки и не самой максимальной скорости, например, при движении в гору. В связи с чем в конструкции системы предусмотрена установка дополнительного вентилятора для интенсификации теплообмена.
Известна динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка, содержащая герметичный корпус с закрытой полостью динамического охлаждения, с входным и выходным воздушными патрубками и с тангенциально расположенными на нем выходными окнами патрубков, сообщенными с закрытой полостью динамического охлаждения, в которой установлены элементы электрического питания с составляющими рубашку воздушного охлаждения закрытого типа, (см. патент США US 9278725 В2 Straddle electric vehicle, МПК B62K 11/04, заявитель MATSUDA YOSHIMOTO, KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, опубл. 29.07.2014).
Основным недостатком известной динамической системы воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка является, конструкция воздухозабора и выпускных отверстий в герметичном корпусе с закрытой полостью динамического охлаждения, в которой движение охлаждающего воздуха обеспечивается только за счет динамического напора набегающего воздуха во время движения электробайка. Что бывает недостаточно для режимов полной нагрузки и не самой максимальной скорости, например, при движении в гору.
Известна динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка, содержащая герметичный корпус с закрытой полостью динамического охлаждения, с входным и выходным воздушными патрубками и с тангенциально расположенными на нем выходными окнами патрубков, сообщенными с закрытой полостью динамического охлаждения, в которой установлены элементы электрического питания с теплоотводящими пластинами, установленными на корпусе и составляющими рубашку элементов питания воздушного охлаждения закрытого типа, (см. патент США US 9108527 В2 Cooling of electric storage units in a vehicle, МПК B60K 1/04, заявитель BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, опубл. 29 07 2014).
Основным недостатком известной динамической системы воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка является, конструкция воздухозабора и выпускных отверстий в герметичном корпусе с закрытой полостью динамического охлаждения, в которой движение охлаждающего воздуха обеспечивается только за счет динамического напора набегающего воздуха во время движения электробайка, который лишь частично используется. Что бывает недостаточно для режимов полной нагрузки и не самой максимальной скорости, например, при движении в гору. В связи с чем в конструкции системы предусмотрена установка дополнительного вентилятора для интенсификации теплообмена. Эта динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка является наиболее близкой по решаемой задаче и достигаемым техническим результатам и имеет наибольшее число совпадающих признаков с предлагаемой в полезной модели конструкцией, на основании этого мы принимаем ее в качестве прототипа.
Основным техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение эффективности работы динамической системы воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка на наиболее теплонапряженных режимах работы электрической силовой установки электробайка.
Технический результат достигается тем, что динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка, содержащая герметичный корпус с закрытой полостью динамического охлаждения, с входным и выходным воздушными патрубками и с тангенциально расположенными на нем выходными окнами патрубков, сообщенными с закрытой полостью динамического охлаждения, в которой установлены элементы электрического питания с теплоотводящими пластинами, установленные на корпусе, и составляющими рубашку воздушного охлаждения элементов питания закрытого типа, отличающаяся тем, что система снабжена плоскостным эжектором со щелевым соплом Ловаля, аэродинамические поверхности которого расположены симметрично направляющей плоскости, при этом одна из аэродинамических поверхностей, выполнена на корпусе, а в ее наименьшем сечении выполнено тангенциально расположенное к ее поверхности выходное окно выходного воздушного патрубка полости воздушного динамического охлаждения закрытого типа, а вторая аэродинамическая поверхность плоскостного эжектора со щелевым соплом Ловаля выполнена симметрично направляющей плоскости и установлена с возможностью изменения ее положения относительно корпуса, и соответственно формы и относительных размеров проходного сечения щелевого сопла Ловаля.
Очевидно, что на режимах при отсутствии движения, например, при зарядке элементов электрического питания, необходим вентилятор принудительного охлаждения или другое средство отвода тепла, например, испарительного типа, работающее путем орошения теплоотводящих пластин элементов электрического питания легко испаряющейся жидкостью, такой как спирт или вода и конвективного отвода горячих паров из закрытой полости динамического охлаждения.
Плоскостной эжектор со щелевым соплом Ловаля позволяет повысить эффективность работы на всех самых энергетически напряженных скоростных режимах движения электробайка, начиная минимальной начальной разгонной скорости движения и кончая режимом максимальной мощности, при которых динамический напор набегающего воздуха недостаточен для прокачки его через закрытую полостью динамического охлаждения. Например, меняя конфигурацию и форму плоскостного эжектора и щелевого сопла Ловаля, и подбирая расчетным или опытным путем их оптимальные размеры и форму для каждого режима движения.
При этом излишнее аэродинамическое сопротивление при высокоскоростном движении электробайка можно уменьшить путем изменения площади поперечного сечения входного окна и плоскостного эжектора со щелевым соплом Ловаля, например, отклоняя входную поверхность входного патрубка и второй аэродинамической поверхности плоскостного эжектора со щелевым соплом Ловаля, путем уменьшения площади лобового сопротивления электробайка.
Вторая аэродинамическая поверхность плоскостного эжектора со щелевым соплом Ловаля, которая выполнена симметрично направляющей плоскости и установлена с возможностью изменения ее положения относительно корпуса, и соответственно формы и относительных размеров проходного сечения щелевого сопла Ловаля, позволяет расширить диапазон рабочих процессов охлаждения при динамическом движении электробайка. Так, например, при высокой скорости движения электробайка будет увеличиваться скоростной напор набегающего потока воздуха, что позволяет снизить площадь входного поперечного сечения сопла Ловаля при сохранении его напорно-эжектирующих свойств, достаточных для высококачественного тепло и массобмена в закрытой полости динамического охлаждения.
При снижении скорости отклонение от направляющей плоскости второй аэродинамической поверхности позволит сохранить напорно-эжектирующие свойства, достаточные для высококачественного тепло и массобмена в закрытой полости динамического охлаждения, путем более плавного изменения скорости входящего, набегающего потока воздуха и снизить таким образом потери на турбулизацию этого потока.
Конструкция и работа системы поясняется чертежами.
На Фиг. 1 показана конструкция элементов питания с теплоотводящими пластинами, установленных на корпусе, и составляющих рубашку воздушного охлаждения элементов питания закрытого типа.
На Фиг. 2 показана схематично динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка.
На Фиг. 1 и 2 показаны элементы электрического питания с теплоотводящими пластинами и в целом динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка, содержащая герметичный корпус 1 с закрытой полостью 2 динамического охлаждения, с входным 3 и выходным 4 воздушными патрубками и с тангенциально расположенными на нем соответственно входными 5 и выходными 6 окнами патрубков 3 и 4, сообщенными с закрытой полостью 2 динамического охлаждения, в которой установлены элементы 7 электрического питания с теплоотводящими пластинами 8, установленные на корпусе 1, и составляющими рубашку 9 воздушного охлаждения элементов 7 электрического питания закрытого типа, отличающаяся тем, что система снабжена плоскостным эжектором 10 со щелевым соплом 11 Ловаля, аэродинамические поверхности 12 и 13 которого расположены симметрично направляющей плоскости 14, при этом одна из аэродинамических поверхностей 12, выполнена на корпусе 1, а в ее наименьшем сечении выполнено тангенциально расположенное к ее поверхности выходное окно 6 выходного воздушного патрубка 4 полости 2 воздушного динамического охлаждения закрытого типа, а вторая аэродинамическая поверхность 13 плоскостного эжектора 10 со щелевым соплом 11 Ловаля выполнена симметричной относительно направляющей плоскости 14 и установлена с возможностью изменения ее положения относительно корпуса 1, и соответственно формы и относительных размеров проходного сечения щелевого сопла 11 Ловаля.
Очевидно, что элементы 7 электрического питания с теплоотводящими пластинами 8 могут быть разными, например, такими как аккумуляторы различного типоразмера и вида свинцовыми, щелочными, литий - ионными и т.д., топливными элементами или иными источниками электрического тока, например, солнечными, или их гибридными сочетаниями.
При работе динамической системы воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка технические результаты достигаются тем, что динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка, содержит герметичный корпус 1 с закрытой полостью 2 динамического охлаждения, с входным 3 и выходным 4 воздушными патрубками и с тангенциально расположенными на нем соответственно входными 5 и выходными 6 окнами патрубков 3 и 4, сообщенными с закрытой полостью 2 динамического охлаждения, в которой установлены элементы 7 электрического питания, например, литий-ионные, с теплоотводящими пластинами 8, установленные на корпусе 1, и составляющими рубашку 9 воздушного охлаждения элементов 7 электрического питания закрытого типа, отличающаяся тем, что система снабжена плоскостным эжектором 10 со щелевым соплом 11 Ловаля, аэродинамические поверхности 12 и 13 которого расположены симметрично направляющей плоскости 14, при этом одна из аэродинамических поверхностей 12, выполнена на корпусе 1, а в ее наименьшем сечении выполнено тангенциально расположенное к ее поверхности выходное окно 6 выходного воздушного патрубка 4 полости 2 воздушного динамического охлаждения закрытого типа, а вторая аэродинамическая поверхность 13 плоскостного эжектора 10 со щелевым соплом 11 Ловаля выполнена симметричной относительно направляющей плоскости 14 и установлена с возможностью изменения ее положения относительно корпуса 1, и соответственно формы и относительных размеров проходного сечения щелевого сопла 11 Ловаля. Указанные части системы при движении электробайка взаимодействуют между собой и с окружающей средой следующим образом.
Очевидно, что на режимах работы системы при отсутствии движения электробайка, с которых обычно начинается его последующее движение, например, при зарядке его элементов электрического питания, необходим вентилятор принудительного охлаждения или другое средство отвода тепла, например, испарительного типа, работающее путем орошения теплоотводящих пластин элементов электрического питания легко испаряющейся жидкостью, такой как спирт или вода, и конвективного отвода горячих паров из закрытой полости динамического охлаждения.
При этом плоскостной эжектор 10 со щелевым соплом 11 Ловаля позволяет повысить эффективность работы системы на всех, в том числе, и на самых энергетически напряженных скоростных режимах движения электробайка, начиная с минимальной начальной разгонной скорости движения и кончая режимом максимальной мощности, при которых динамический напор набегающего воздуха недостаточен для прокачки его через закрытую полостью динамического охлаждения, как уже указывалось, например, при движении в гору. Например, меняя конфигурацию и форму плоскостного эжектора 10 и щелевого сопла 11 Ловаля, и подбирая расчетным или опытным путем их оптимальные размеры и форму для каждого режима движения, можно достигнуть высокой эффективности их работы.
При указанных режимах прокачки воздуха через герметичный корпус 1 и закрытую полость 2 динамического охлаждения только динамического напора набегающего воздуха будет недостаточно, и по этой причине заявитель дополнил систему воздушного охлаждения элементов 7 электрического питания электробайка плоскостным эжектором 10 со щелевым соплом 11 Ловаля, которые дополнительно создают условия от удаления горячего воздуха из закрытой полости динамического охлаждения путем его динамической эжекции. При этом следует отметить, что указанные явления могут быть усилены путем использования конвективного движения нагретого воздуха в закрытой полости 2 динамического охлаждения, вследствие размещения плоскостного эжектора 10 со щелевым соплом 11 Ловаля на верхней части корпуса 1, а входного воздушного патрубка 3 в нижней его части. Но при этом усложняется эксплуатация системы, так как придется защищать ее составляющие от попадания в полость 2 динамического охлаждения пыли, грязи и воды с поверхности дороги.
При этом излишнее аэродинамическое сопротивление при высокоскоростном движении электробайка можно уменьшить путем изменения площади поперечного сечения входного окна 5 и плоскостного эжектора со щелевым соплом Ловаля, например, отклоняя входную поверхность входного патрубка и второй аэродинамической поверхности 13 плоскостного эжектора 10 со щелевым соплом 11 Ловаля, путем уменьшения площади лобового сопротивления электробайка.
Вторая аэродинамическая поверхность плоскостного эжектора 10 со щелевым соплом 11 Ловаля, которая выполнена симметрично первой аэродинамической поверхности 12 относительно направляющей плоскости 14 и установлена с возможностью изменения ее положения относительно корпуса 1, и соответственно формы и относительных размеров проходного сечения щелевого сопла 11 Ловаля, позволяет расширить диапазон рабочих процессов охлаждения при динамическом движении электробайка. Так, например, при высокой скорости движения электробайка будет увеличиваться скоростной напор набегающего потока воздуха, что позволяет снизить площадь входного поперечного сечения сопла 11 Ловаля при сохранении его напорно-эжектирующих свойств, достаточных для высококачественного тепло и массобмена в закрытой полости 2 динамического охлаждения.
При снижении скорости отклонение от направляющей плоскости 14 второй аэродинамической поверхности 13 позволит сохранить напорно-эжектирующие свойства, достаточные для высококачественного тепло и массобмена в закрытой полости 2 динамического охлаждения, путем более плавного изменения скорости входящего, набегающего потока воздуха и снизить таким образом потери на турбулизацию этого потока.
На основании изложенного можно утверждать следующее:
В предложении задача решается техническими средствами, которые могут быть использованы в предложенном виде в народном хозяйстве, следовательно, предложение соответствует критерию охраноспособности полезной модели «промышленная применимость».
Предложение имеет отличия от известной конструкции, а при его использовании достигаются новые технические результаты, которые не могут быть получены при работе известной динамической системы воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка, следовательно, соответствует критерию охраноспособности полезной модели «новизна».

Claims (1)

  1. Динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка, содержащая герметичный корпус с закрытой полостью динамического охлаждения, с входным и выходным воздушными патрубками и с тангенциально расположенными на нем соответственно входными и выходными окнами патрубков, сообщенными с закрытой полостью динамического охлаждения, в которой установлены элементы электрического питания с теплоотводящими пластинами, установленные на корпусе, и составляющими рубашку воздушного охлаждения элементов электрического питания закрытого типа, отличающаяся тем, что система снабжена плоскостным эжектором со щелевым соплом Ловаля, аэродинамические поверхности которого расположены симметрично направляющей плоскости, при этом одна из аэродинамических поверхностей выполнена на корпусе, а в ее наименьшем сечении выполнено тангенциально расположенное к ее поверхности выходное окно выходного воздушного патрубка полости воздушного динамического охлаждения закрытого типа, а вторая аэродинамическая поверхность плоскостного эжектора со щелевым соплом Ловаля выполнена симметричной относительно направляющей плоскости и установлена с возможностью изменения ее положения относительно корпуса и соответственно формы и относительных размеров проходного сечения щелевого сопла Ловаля.
RU2020128046U 2020-08-24 2020-08-24 Динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка RU201445U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020128046U RU201445U1 (ru) 2020-08-24 2020-08-24 Динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020128046U RU201445U1 (ru) 2020-08-24 2020-08-24 Динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU201445U1 true RU201445U1 (ru) 2020-12-15

Family

ID=73834701

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020128046U RU201445U1 (ru) 2020-08-24 2020-08-24 Динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU201445U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465156C2 (ru) * 2008-06-12 2012-10-27 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Электрическое транспортное средство
CN103140366B (zh) * 2010-11-12 2016-01-20 川崎重工业株式会社 电动车辆的蓄电装置的搭载结构
RU2684351C2 (ru) * 2014-09-10 2019-04-08 ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Аккумуляторный блок и электрический велосипед

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465156C2 (ru) * 2008-06-12 2012-10-27 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Электрическое транспортное средство
CN103140366B (zh) * 2010-11-12 2016-01-20 川崎重工业株式会社 电动车辆的蓄电装置的搭载结构
RU2684351C2 (ru) * 2014-09-10 2019-04-08 ФОРД ГЛОУБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЭлЭлСи Аккумуляторный блок и электрический велосипед

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103029784B (zh) 电动车辆
US9758215B2 (en) Fuel cell two-wheeled vehicle
RU201445U1 (ru) Динамическая система воздушного охлаждения элементов электрического питания электробайка
KR101769747B1 (ko) 차량용 엔진 냉각 시스템
CN113685294B (zh) 进气系统和汽车
CN111319473A (zh) 一种高速机动车高效节能的设计
CN203110914U (zh) 乘用车车头进气结构
JP2016088244A (ja) 内燃機関の吸気装置
CN203051577U (zh) 用于水冷式液力缓速器的换热装置
CN201326724Y (zh) 自动变速箱散热器
CN108340770B (zh) 散热系统及车辆
CN219012732U (zh) 一种导流散热装置
JP2013174128A (ja) インタークーラ
CN109441615B (zh) 一种散热器上水室分流装置
CN211844297U (zh) 一种取力器的导流冷却装置及具有其的汽车
WO2016062381A1 (en) Headlight assembly as well as hood assembly for a commercial vehicle
CN211648317U (zh) 强制风冷柴油机缸体
CN107662657B (zh) 用于车辆的气动附件和具有其的车辆
KR101172065B1 (ko) 냉각성능 개선을 위한 복합구조 인터쿨러
CN219139176U (zh) 发动机及摩托车
CN108374713B (zh) 用于内燃发动机的冷却系统
CN219749511U (zh) 集成散热油路水路的纯电动力总成壳体结构
CN210881606U (zh) 客车及其后置式进气结构
CN201970852U (zh) 轿车发动机冷却系统空气导流板
CN109973196B (zh) 用于内燃发动机的冷却系统