RU2529048C2 - Электромобиль энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей - Google Patents

Электромобиль энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей Download PDF

Info

Publication number
RU2529048C2
RU2529048C2 RU2012155023/11A RU2012155023A RU2529048C2 RU 2529048 C2 RU2529048 C2 RU 2529048C2 RU 2012155023/11 A RU2012155023/11 A RU 2012155023/11A RU 2012155023 A RU2012155023 A RU 2012155023A RU 2529048 C2 RU2529048 C2 RU 2529048C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
electric
clutch
traction
motor
Prior art date
Application number
RU2012155023/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012155023A (ru
Inventor
Александр Семенович Сердечный
Алексей Александрович Сердечный
Original Assignee
Александр Семенович Сердечный
Алексей Александрович Сердечный
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 Александр Семенович Сердечный, Алексей Александрович Сердечный filed Critical Александр Семенович Сердечный
Priority to RU2012155023/11A priority Critical patent/RU2529048C2/ru
Publication of RU2012155023A publication Critical patent/RU2012155023A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529048C2 publication Critical patent/RU2529048C2/ru

Links

Images

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
    • Y02T10/72Electric energy management in electromobility

Abstract

Электромобиль относится к пассажирскому и личному транспорту. Электромобиль содержит тяговый электродвигатель, пульт управления, карданный вал, мост с дифференциальным механизмом, полуоси, колеса, рулевое управление и тормоза, он снабжен аккумуляторами с зарядными устройствами и ветровыми электростанциями, которые установлены в передней части кузова. Каждый генератор одной или двух ветровых электростанций, на валу которого установлена одна турбина или две турбины с двух сторон или с одной стороны турбина, а с другой - маховик, расположен на раме в полости дифференциального устройства с сетками или одна, или две, или три, или четыре, или пять ветровых электростанций установлены на раме на крыше кузова по длине электромобиля, а в каждом поперечном расположении крыши - одна или две ветровые электростанции. Каждый электрогенератор соединен с трансформатором для понижения переменного тока и преобразования его тиристорными вентилями в постоянный ток, который через зарядные устройства заряжает аккумуляторы. Аккумуляторы и электрогенераторы с тиристорными вентилями соединены с ручным или ножным потенциометрическим пультом управления, расположенным в кабине водителя. 3 ил.

Description

Электромобиль энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей относится к пассажирскому и личному транспорту.
Известен автомобиль, который содержит двигатель внутреннего сгорания, муфту сцепления, коробку скоростей, карданный вал, мост с дифференциальным механизмом, полуоси, колеса, рулевое управление и тормоза (см. Вайсман Я.М., Горенков В.И. Автомобиль «Жигули». - М: Транспорт, 1982. - 224 с.).
Наиболее близким аналогом является контактный троллейбус, который содержит тяговые электродвигатели постоянного тока, соединенные с контактным проводом электрической сети постоянного или переменного тока с тиристорными вентилями и с потенциометрическим пультом управления, карданный вал, мост с дифференциальным механизмом, полуоси, колеса, рулевое управление и тормоза (см. Есипович Р.А. и др. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав, автопогрузчики серийного производства, номенклатурный каталог. - М.: Машиностроение, 1983-188 с.).
Аналогом является ветровая электростанция, которая содержит турбину, редуктор и электрогенератор (см. Ветроэнергетика / Под ред. Д. де Рензо. - М.: Энергоатомиздат, 1982. - 272 с.).
Недостатками известных автомобилей и троллейбусов являются:
- при сгорании 1 кг бензина или дизельного топлива сгорает 1,5 кг кислорода, необходимого для жизни людей, при этом в атмосферу выбрасывается большое количество углекислого газа, от которого человек умирает при его высокой концентрации, дыма и различных вредных веществ, например свинец, которые оказывают вредное влияние на здоровье и продолжительность жизни людей;
- при отключении электроэнергии во время аварии на трансформаторной станции весь парк троллейбусов останавливается, электрификация дорог и их ремонт требует больших материальных затрат.
Техническим результатом является создание электромобиля энергосберегающего с ветровыми электростанциями, экологически чистого и безопасного для людей.
Электромобиль содержит тяговый электродвигатель, тиристорные вентили, потенциометрический пульт управления, карданный вал, мост с дифференциальным механизмом, полуоси, колеса, рулевое управление и тормоза, отличающийся тем, что он снабжен аккумуляторами с зарядными устройствами и ветровыми электростанциями, которые установлены в передней части кузова, каждый генератор одной или двух ветровых электростанций, на валу которого установлена одна турбина или две турбины с двух сторон или с одной стороны турбина, а с другой - маховик, расположен на раме в полости дифференциального устройства с сетками, или одна, или две, или три, или четыре, или пять ветровых электростанций установлены на раме на крыше кузова по длине электромобиля, а в каждом поперечном расположении крыши - одна или две ветровые электростанции, каждый генератор одной или двух ветровых электростанций, на валу которого установлена одна турбина или две турбины с двух сторон или с одной стороны турбина, а с другой - маховик, расположен на раме в полости дифференциального устройства с сетками, каждый электрогенератор соединен с трансформатором для понижения переменного тока и преобразования его тиристорными вентилями в постоянный ток, который через зарядные устройства заряжает аккумуляторы, аккумуляторы и электрогенераторы с тиристорными вентилями соединены с ручным или ножным потенциометрическим пультом управления или с контактным переключателем, расположенным в кабине водителя, и с автономным инвертором напряжения, с системой управления АИН, которая в двигательном режиме работает в режиме инвертора, с автономной системой управления напряжения АВН, которая работает в выпрямительном режиме, а в режиме торможения АИН переходит в выпрямительный режим, а АВН работает в режиме инвертора, инвертируя напряжение на конденсаторе, автономный инвертор напряжения соединен с тяговым асинхронным электродвигателем переменного тока, который закреплен с нижней или с верхней стороны рамы, обмотки статора асинхронного электродвигателя переменного тока и обмотки статора электрогенератора соединены с блоком конденсаторов напряжений для накопления электрической энергии в периоды выгона и торможения и передачи накопленной энергии конденсаторов напрямую на обмотки тягового электродвигателя в период трогания с места электромобиля, его разгоне и в процессе его перемещения по асфальтированной дороге, увеличивая при этом кпд и пробег электромобиля, обмотки статора электрогенератора ветровой электростанции в этот момент автоматически отключаются, блок конденсаторов соединен с вентилями для зарядки аккумуляторов, вал тягового асинхронного электродвигателя соединен напрямую через муфту сцепления с карданным валом, с дифференциальным механизмом переднего моста, с полуосями и с передними парами колес, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен через муфту сцепления с коробкой скоростей, с карданным валом, с дифференциальным механизмом переднего моста, с полуосями и с передними парами колес, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен напрямую через муфту сцепления с карданным валом, с дифференциальным механизмом заднего моста, с полуосями и задними парами колес, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен через муфту сцепления с коробкой скоростей, с карданным валом, с дифференциальным механизмом заднего моста, с полуосями и задними парами колес, или вал двигателя внутреннего сгорания приводит во вращение муфту сцепления, валы коробки скоростей, карданный вал, зубчатые колеса дифференциального механизма переднего моста и переднюю пару, а вал электродвигателя приводит во вращение муфту сцепления, дифференциальный механизм, полуоси заднего моста и колеса при отключенном двигателе внутреннего сгорания, для перемещения электромобиля назад контактным переключателем меняются полюса обмоток.
На фиг.1 показан общий вид легкового электромобиля с ветровыми электростанциями. На фиг.2 показана структура силовой части преобразователя частоты с выпрямителем для тягового асинхронного электродвигателя переменного тока с короткозамкнутым ротором. На фиг.3 показана электрическая схема преобразования ветрового турбогенератора переменного тока в постоянный ток для тягового электродвигателя постоянного тока.
Электромобиль снабжен аккумуляторами 1 с зарядными устройствами и ветровыми электростанциями, которые установлены в передней части кузова, каждый генератор 2 одной или двух ветровых электростанций, на валу которого установлено 1-5 турбин или 1-5 турбин 3 с двух сторон или с одной стороны 1-5 турбин, а с другой - маховик, расположен на раме в полости дифференциального устройства 4 с сетками 5, или одна, или две, или три, или четыре, или пять ветровых электростанций установлены на раме на крыше 6 кузова по длине электромобиля, а в каждом поперечном расположении крыши - одна или две ветровые электростанции, каждый генератор 2 одной или двух ветровых электростанций, на валу которого установлено 1-5 турбин или 1-5 турбин 3 с двух сторон, или с одной стороны 1-5 турбин, а с другой - маховик, расположен на раме в полости дифференциального устройства 4 с сетками 5, каждый электрогенератор 2 соединен с трансформатором 7 для понижения переменного тока и преобразования его тиристорными вентилями 8 в постоянный ток, который через зарядные устройства заряжает аккумуляторы, аккумуляторы 1 и электрогенераторы 2 с тиристорными вентилями 8 соединены с ручным или ножным потенциометрическим пультом управления или с контактным переключателем, расположенным в кабине 9 водителя, и с автономным инвертором напряжения, с системой управления АИН 10, которая в двигательном режиме работает в режиме инвертора, с автономной системой управления напряжения АВН 11, которая работает в выпрямительном режиме, а в режиме торможения АИН переходит в выпрямительный режим, а АВН работает в режиме инвертора, инвертируя напряжение на конденсаторе 12, автономный инвертор напряжения соединен с тяговым асинхронным электродвигателем 13 переменного тока, который закреплен с нижней или с верхней стороны рамы, обмотки статора асинхронного электродвигателя 13 переменного тока и обмотки статора электрогенератора 2 соединены с блоком конденсаторов напряжений 14 для накопления электрической энергии в периоды выгона и торможения и передачи накопленной энергии конденсаторов напрямую на обмотки тягового электродвигателя в период трогания с места электромобиля, его разгоне и в процессе его перемещения по асфальтированной дороге, увеличивая при этом кпд и пробег электромобиля, обмотки статора электрогенератора 2 ветровой электростанции в этот момент автоматически отключаются, блок конденсаторов 14 соединен с вентилями 8 для зарядки аккумуляторов 1, вал тягового асинхронного электродвигателя 13 соединен напрямую через муфту сцепления с карданным валом 15, с дифференциальным механизмом переднего моста 16, с полуосями и с передними парами колес 17, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен через муфту сцепления с коробкой скоростей, с карданным валом, с дифференциальным механизмом переднего моста 16, с полуосями и с передними парами колес 17, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен напрямую через муфту сцепления с карданным валом, с дифференциальным механизмом заднего моста 18, с полуосями и задними парами колес 19, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен через муфту сцепления с коробкой скоростей, с карданным валом, с дифференциальным механизмом заднего моста 18, с полуосями и задними парами колес 19, или вал двигателя внутреннего сгорания приводит во вращение муфту сцепления, валы коробки скоростей, карданный вал, зубчатые колеса дифференциального механизма переднего моста 16 и переднюю пару колес 17 (на фиг.1 двигатель внутреннего сгорания, муфта сцепления и коробка скоростей не показаны), а вал электродвигателя 13 приводит во вращение муфту сцепления, дифференциальный механизм, полуоси заднего моста 18 и колеса 19 при отключенном двигателе внутреннего сгорания, для перемещения электромобиля назад контактным переключателем меняются полюса обмоток.
Электромобиль работает следующим образом.
В первоначальный момент работы электромобиля водитель освобождает тормозные колодки колес и ручным или ножным потенциометрическим пультом управления или автоматическим пультом управления или контактным переключателем(на фиг.1 контактный переключатель, потенциометрический и автоматический пульты управления не показаны) соединяет аккумуляторы 1 и блок конденсаторов напряжений 14 с каждым тяговым асинхронным электродвигателем 13 переменного тока. За счет электрического тока электромагнитные силы, возникающие в обмотке статора, приводят во вращения ротор тягового асинхронного электродвигателя 13 переменного тока или ротор тягового электродвигателя постоянного тока и его вал, муфту сцепления, карданный вал 15, зубчатые колеса дифференциального механизма (на фиг.1 зубчатые колеса дифференциального механизма не показаны) переднего моста 16, полуоси и переднюю пару колес 17, которые приводят в движение электромобиль, или электромагнитные силы обмоток статора приводят во вращение ротор тягового асинхронного электродвигателя 13 и его вал, муфту сцепления, валы коробки скоростей, карданный вал, зубчатые колеса дифференциального механизма переднего моста 16 и переднюю пару колес 17, или вал двигателя внутреннего сгорания приводит во вращение муфту сцепления, валы коробки скоростей, карданный вал, зубчатые колеса дифференциального механизма переднего моста 16 и переднюю пару колес 17 (на фиг.1 двигатель внутреннего сгорания, муфта сцепления и коробка скоростей не показаны), а вал электродвигателя 13 приводит во вращение муфту сцепления, дифференциальный механизм, полуоси заднего моста 18 и колеса 19 при отключенном двигателе внутреннего сгорания (на фиг.1 муфта сцепления и коробка скоростей не показаны), которые приводят в движение электромобиль, для перемещения электромобиля назад контактным переключателем меняются полюса обмоток тягового асинхронного электродвигателя переменного тока.
По мере увеличения скорости движения электромобиля скорость и давление ветра на лопасти турбины 3 ветровых электростанций увеличивается. От давления ветра начинают вращаться турбины 3 и валы электрогенераторов 2.
Электрический ток с переменным напряжением от электрогенераторов подается на трансформатор 7 для понижения переменного тока, тиристорные вентили 8 для преобразования его в постоянный ток, на зарядные устройства и аккумуляторы 1, на автономный инвертор напряжения с системой управления АИН 10, которая в двигательном режиме работает в режиме инвертора, и с системой управления АВН 11, которая работает в режиме выпрямителя, а в режиме торможения АИН переходит в выпрямительный режим, а АВН работает в режиме инвертора, инвертируя напряжение на конденсаторе 12. От аккумуляторов 1 и электрогенераторов 2 с тиристорными вентилями 8 постоянный ток подается на потенциометрический пульт управления или на автоматический пульт управления или на контактный переключатель и каждый тяговый асинхронный электродвигатель 13 переменного тока или электродвигатель постоянного тока.
С этого момента времени электромобиль переходит на автономный режим питания тягового асинхронного электродвигателя переменного тока от аккумуляторов и ветровых электростанций.
Использование серийно выпускаемых асинхронных электродвигателей переменного тока позволяет упростить его сборку и снизить стоимость изготовления по сравнению со сборкой электродвигателя постоянного тока, а использование структурной силовой части преобразователя частоты с выпрямителем позволяет управлять ручным или ножным потенциометром или автоматической системой управления частотой вращения тяговым асинхронным электродвигателем переменного тока, точно так же как и управление постоянным током электродвигателя постоянного тока.
При высокой скорости электромобиля на бесполезное лобовое сопротивление воздуха расходуется большое количество электроэнергии аккумуляторов, которые разряжаются и требуют их зарядки от обычной розетки с напряжением 220 Вт.
Турбогенераторы ветровых электростанции позволяют преобразовать лобовое сопротивление воздуха в электрическую энергию, а следовательно, снизить расход электрической энергии аккумуляторов и увеличить пробег электромобиля за счет беспрерывной их подзарядки, а использование инерционных сил электромобиля позволяет сгладить дополнительный расход механической энергии ветровых электростанций и повысить их кпд, 2-5 турбин, установленные на валу генератора, позволяют увеличить крутящий момент на валу, мощность генератора и кпд, блок конденсаторов напряжений за счет накопленной электрической энергии в периоды выгона и торможения электромобиля снижает расход электрической энергии аккумуляторов в период трогания с места электромобиля, его разгоне и в процессе его перемещения, увеличивая при этом кпд и пробег электромобиля.
Использование электрической энергии ветровых электростанций позволяет сохранить кислород на планете Земля и создать идеальные условия для людей и гарантировать им здоровье и жизнь, а при использовании двигателей внутреннего сгорания приводит к сгоранию кислорода в атмосфере и образованию углекислого газа, который уничтожает все живое в воде и на земле.

Claims (1)

  1. Электромобиль содержит тяговый электродвигатель, тиристорные вентили, потенциометрический пульт управления, карданный вал, мост с дифференциальным механизмом, полуоси, колеса, рулевое управление и тормоза, отличающийся тем, что он снабжен аккумуляторами с зарядными устройствами и ветровыми электростанциями, которые установлены в передней части кузова, каждый генератор одной или двух ветровых электростанций, на валу которого установлена одна турбина или две турбины с двух сторон или с одной стороны турбина, а с другой - маховик, расположен на раме в полости дифференциального устройства с сетками, или одна, или две, или три, или четыре, или пять ветровых электростанций установлены на раме на крыше кузова по длине электромобиля, а в каждом поперечном расположении крыши - одна или две ветровые электростанции, каждый генератор одной или двух ветровых электростанций, на валу которого установлена одна турбина или две турбины с двух сторон или с одной стороны турбина, а с другой - маховик, расположен на раме в полости дифференциального устройства с сетками, каждый электрогенератор соединен с трансформатором для понижения переменного тока и преобразования его тиристорными вентилями в постоянный ток, который через зарядные устройства заряжает аккумуляторы, аккумуляторы и электрогенераторы с тиристорными вентилями соединены с ручным или ножным потенциометрическим пультом управления или с контактным переключателем, расположенным в кабине водителя, и с автономным инвертором напряжения, с системой управления АИН, которая в двигательном режиме работает в режиме инвертора, с автономной системой управления напряжения АВН, которая работает в выпрямительном режиме, а в режиме торможения АИН переходит в выпрямительный режим, а АВН работает в режиме инвертора, инвертируя напряжение на конденсаторе, автономный инвертор напряжения соединен с тяговым асинхронным электродвигателем переменного тока, который закреплен с нижней или с верхней стороны рамы, обмотки статора асинхронного электродвигателя переменного тока и обмотки статора электрогенератора соединены с блоком конденсаторов напряжений для накопления электрической энергии в периоды выгона и торможения и передачи накопленной энергии конденсаторов напрямую на обмотки тягового электродвигателя в период трогания с места электромобиля, его разгоне и в процессе его перемещения по асфальтированной дороге, увеличивая при этом кпд и пробег электромобиля, обмотки статора электрогенератора ветровой электростанции в этот момент автоматически отключаются, блок конденсаторов соединен с вентилями для зарядки аккумуляторов, вал тягового асинхронного электродвигателя соединен напрямую через муфту сцепления с карданным валом, с дифференциальным механизмом переднего моста, с полуосями и с передними парами колес, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен через муфту сцепления с коробкой скоростей, с карданным валом, с дифференциальным механизмом переднего моста, с полуосями и с передними парами колес, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен напрямую через муфту сцепления с карданным валом, с дифференциальным механизмом заднего моста, с полуосями и задними парами колес, или вал тягового асинхронного электродвигателя соединен через муфту сцепления с коробкой скоростей, с карданным валом, с дифференциальным механизмом заднего моста, с полуосями и задними парами колес, или вал двигателя внутреннего сгорания приводит во вращение муфту сцепления, валы коробки скоростей, карданный вал, зубчатые колеса дифференциального механизма переднего моста и переднюю пару, а вал электродвигателя приводит во вращение муфту сцепления, дифференциальный механизм, полуоси заднего моста и колеса при отключенном двигателе внутреннего сгорания, для перемещения электромобиля назад контактным переключателем меняются полюса обмоток.
RU2012155023/11A 2012-12-18 2012-12-18 Электромобиль энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей RU2529048C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012155023/11A RU2529048C2 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Электромобиль энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012155023/11A RU2529048C2 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Электромобиль энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012155023A RU2012155023A (ru) 2014-06-27
RU2529048C2 true RU2529048C2 (ru) 2014-09-27

Family

ID=51215836

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012155023/11A RU2529048C2 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Электромобиль энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529048C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639012C1 (ru) * 2016-08-03 2017-12-19 Алексей Алексеевич Сердечный Электромобиль энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3226381A1 (de) * 1982-07-15 1984-01-19 Günther W. 8201 Bad Feilnbach Kolbeck Antriebseinrichtung fuer elektroauto
RU82168U1 (ru) * 2008-10-06 2009-04-20 Николай Иванович Вертелецкий Система привода транспортного средства
RU2398686C1 (ru) * 2009-06-19 2010-09-10 Александр Семенович Сердечный Электромикроавтобус экологически чистый и безопасный для людей
RU115019U1 (ru) * 2011-09-05 2012-04-20 Валерий Вильгельмович Петрашкевич Ветрогенератор электромобиля

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3226381A1 (de) * 1982-07-15 1984-01-19 Günther W. 8201 Bad Feilnbach Kolbeck Antriebseinrichtung fuer elektroauto
RU82168U1 (ru) * 2008-10-06 2009-04-20 Николай Иванович Вертелецкий Система привода транспортного средства
RU2398686C1 (ru) * 2009-06-19 2010-09-10 Александр Семенович Сердечный Электромикроавтобус экологически чистый и безопасный для людей
RU115019U1 (ru) * 2011-09-05 2012-04-20 Валерий Вильгельмович Петрашкевич Ветрогенератор электромобиля

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639012C1 (ru) * 2016-08-03 2017-12-19 Алексей Алексеевич Сердечный Электромобиль энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012155023A (ru) 2014-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6886647B1 (en) Dual motor axle-driven generator system for electric vehicles
US20100006351A1 (en) Electric vehicle with contra-recgarge system
US20130328393A1 (en) Ac drive system for a vehicle
US11021061B2 (en) Power hybrid integrated management system
CN102689597A (zh) 空气动力-光伏汽车
RU2398686C1 (ru) Электромикроавтобус экологически чистый и безопасный для людей
RU2572282C2 (ru) Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей
RU121777U1 (ru) Электромобиль с подзаряжаемой тяговой батареей от внешних источников энергии
RU2529048C2 (ru) Электромобиль энергосберегающий, экологический чистый и безопасный для людей
RU2523877C2 (ru) Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей
CN102358192A (zh) 一种多能源电动车
RU2578647C1 (ru) Электромобиль энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
CN202243039U (zh) 一种多能源电动车
CN101486321A (zh) 高效风能纯电动汽车
CN108068634A (zh) 一种混合动力直流电传动轨道车
RU2537024C2 (ru) Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей
CN205573660U (zh) 新型智能双动力节能环卫车
RU2574305C2 (ru) Электромобиль экологически чистый и безопасный для людей
CN201998814U (zh) 电动汽车备用能源系统
RU2639012C1 (ru) Электромобиль энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
RU2637265C1 (ru) Электромобиль энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей
CN201808436U (zh) 一种新型的动力前后驱动电动汽车
CN205064198U (zh) 油电车发电装置
CN104742749B (zh) 电动汽车底盘
RU2544440C1 (ru) Электропоезд высокоскоростной, энергосберегающий, экологически чистый и безопасный для людей

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151219