RU40264U1 - Комбинированная система питания транспортного средства - Google Patents
Комбинированная система питания транспортного средстваInfo
- Publication number
- RU40264U1 RU40264U1 RU2004112949/22U RU2004112949U RU40264U1 RU 40264 U1 RU40264 U1 RU 40264U1 RU 2004112949/22 U RU2004112949/22 U RU 2004112949/22U RU 2004112949 U RU2004112949 U RU 2004112949U RU 40264 U1 RU40264 U1 RU 40264U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- current source
- supply system
- power supply
- battery
- energy storage
- Prior art date
Links
Landscapes
- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
- Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
Abstract
Заявленная полезная модель относится к области транспортного машиностроения и может быть использовано при изготовлении транспортного средства- электромобиля с электрической тягой. Согласно полезной модели комбинированная система энергопитания транспортного средства содержит химический источник тока, тяговый электродвигатель, накопитель энергии и блок управления. В качестве накопителя энергии может быть использована литий-ионная аккумуляторная батарея. В качестве химического источника тока может быть использована щелочная аккумуляторная батарея, металло-воздушный источник тока, батарея топливных элементов, литий - ионная аккумуляторная батарея, никель-металлгидридная батарея, свинцовая аккумуляторная батарея с фольговыми или рулонными электродами. Емкость накопителя энергии в комбинированной системе энергопитания составляет 0,1-0,5 от емкости химического источника тока. Для заряда накопителя энергии используется устройство, использующее энергию торможения.
Description
Полезная модель относится к области транспортного машиностроения и может быть использована при изготовлении транспортного средства-электромобиля с электрической тягой.
Известна система энергопитания транспортного средства, включающая аккумуляторную батарею, тяговый электродвигатель и блок управления (патент США 3939435, B 60 L 11/18, 1976).
Недостатком рассматриваемой системы энергопитания является низкие удельные электрические характеристики из-за большой массы аккумуляторной батареи, параметры которой выбираются из условия обеспечения пиковых нагрузок.
Из известных систем энергопитания наиболее близкой по совокупности существенных признаков является комбинированная система энергопитания транспортного средства, включающая химический источник тока (аккумуляторную батарею), тяговый электродвигатель, накопитель энергии и блок управления (патент РФ 2085431 С1, кл. B 60 L 11/18, 27.07.97).
Недостатком указанной известной системы энергопитания является недостаточная емкость накопителя энергии, что ограничивает эксплуатационные возможности транспортного средства.
Задачей полезной модели является создание системы энергопитания транспортного средства, обладающей повышенными электрическими и ресурсными характеристиками и удобством эксплуатации.
Указанный технический результат достигается тем, что известная
система энергопитания, содержащая химический источник тока, тяговый электродвигатель и блок управления, в качестве накопителя энергии использует литий-ионную аккумуляторную батарею. Использование указанной батареи в качестве накопителя энергии позволяет повысить электрические и ресурсные характеристики системы энергопитания, поскольку литий-ионную аккумуляторную батарею обладает высокими удельными электрическими характеристиками и большим ресурсом и способна обеспечить пиковые нагрузки, что позволяет выбирать параметры химического источника тока, исходя из постоянной нагрузки.
Целесообразно, чтобы система энергопитания транспортного средства использовала в качестве химического источника тока щелочную аккумуляторную батарею. Использование в качестве химического источника тока щелочной аккумуляторной батареи позволяет улучшить удельные электрические и эксплуатационные характеристики системы питания, поскольку щелочные аккумуляторные батареи имеют по сравнению с другими (кислотными) аккумуляторными батареями более высокие удельные электрические характеристики. Кроме того, щелочные аккумуляторные батареи имеют более высокие характеристики при отрицательных температурах, что упрощает эксплуатацию системы питания при отрицательных температурах.
Целесообразно в качестве щелочной аккумуляторной батареи использовать никель - металлгидридную аккумуляторную батарею. Никель - металлгидридная батарея среди доступных щелочных батарей обладает самыми высокими удельными электрическими характеристиками и высоким ресурсом, что способствует повышению характеристик системы энергопитания.
Целесообразно в качестве химического источника тока использовать металле - воздушный источник тока. Указанный источник тока обладает высокими удельными электрическими характеристиками, превышающими характеристики известных аккумуляторов. Это способствует повышению
характеристик системы энергопитания в целом.
Целесообразно в качестве химического источника тока использовать батарею топливных элементов. Топливные элементы являются весьма перспективным источником тока, отличающимся экологической чистотой, высокими эффективностью и удельными электрическими характеристиками. Использование топливных элементов повышает выходные характеристики системы энергопитания.
Целесообразно в качестве химического источника тока использовать литий - ионную аккумуляторную батарею. Указанная батарея обладает высокими удельными электрическими характеристиками и высоким ресурсом, что привлекает внимание разработчиков во многих странах мира.
Целесообразно, чтобы емкость накопителя энергии составляла 0,1-0,5 от емкости химического источника тока. При соотношении емкостей менее 0,1 емкость накопителя будет недостаточна для снятия пиковых нагрузок. Увеличение соотношения емкостей более 0,5 нецелесообразно, поскольку при этом снижаются удельные характеристики системы энергопитания за счет избыточной емкости накопителя энергии.
Целесообразно, чтобы комбинированная система энергопитания транспортного средства дополнительно содержала устройство, использующее энергию торможения для заряда накопителя энергии.
Целесообразно, чтобы система энергопитания транспортного средства в качестве химического источника тока использовала свинцовую батарею.
Целесообразно, чтобы система энергопитания транспортного средства в качестве химического источника тока использовала свинцовую батарею с фольговыми электродами.
Целесообразно, чтобы система энергопитания транспортного средства в качестве химического источника тока использовала свинцовую батарею с рулонными электродами.
Проведенный анализ уровня техники показал, что заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле полезной модели неизвестна. Это позволяет сделать вывод о ее соответствии критерию "новизна".
Сущность полезной модели поясняется чертежом и описанием принципа работы.
На фиг.1 представлена функциональная схема комбинированной системы энергопитания транспортного средства.
Система содержит химический источник тока 1, являющийся тяговым источником энергии, блок управления 2, тяговый электродвигатель 3, накопитель энергии 4 и блок использования энергии торможения 5 для заряда накопителя энергии.
Система работает следующим образом. Химический источник тока 1, в качестве которого используются: металло-воздушный источник тока, щелочная аккумуляторная батарея, например никель-металлгидридная, топливные элементы, литий-ионная аккумуляторная батарея, а также свинцовая батарея с фольговыми или рулонными электродами, через блок управления 2 питает тяговый электродвигатель 3, который передает энергию движения на колеса транспортного средства. Блок управления 2 контролирует работу химического источника тока 1 и при необходимости обеспечения пиковых нагрузок подключает в параллель к источнику тока накопитель энергии 4. При электрическом торможении транспортного средства устройство 5 использует энергию торможения, получаемую от электродвигателя 3, для заряда накопителя энергии 4. После полного заряда накопителя энергии 4 последний по команде блока управления 2 отключается от устройства 5. При необходимости заряд накопителя энергии 4 осуществляется через блок управления 2 от химического источника тока 1. В качестве накопителя энергии используется: литий-ионная аккумуляторная батарея. Указанная батарея может
обеспечивать большие значения импульсных токов разряда и легко принимает заряд большими токами, что хорошо согласуется с режимами заряда при торможении транспортного средства.
Приведенное выше описание работы заявляемого устройства показывает, что данное устройство может быть реализовано на практике. Следовательно, заявленная полезная модель соответствует критерию "промышленная применимость".
Claims (11)
1. Комбинированная система энергопитания транспортного средства, включающая химический источник тока, тяговый электродвигатель, накопитель энергии и блок управления, отличающаяся тем, что в качестве накопителя энергии взята литийионная аккумуляторная батарея.
2. Комбинированная система энергопитания транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что в качестве химического источника тока взята щелочная аккумуляторная батарея.
3. Комбинированная система энергопитания транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что в качестве химического источника тока взят металло-воздушный источник тока.
4. Комбинированная система энергопитания транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что в качестве химического источника тока взята батарея топливных элементов.
5. Комбинированная система энергопитания транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что в качестве химического источника тока взята литийионная аккумуляторная батарея.
6. Комбинированная система энергопитания транспортного средства по п.2, отличающаяся тем, что в качестве щелочной аккумуляторной батареи взята никель-металл-гидридная батарея.
7. Комбинированная система энергопитания транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что в качестве химического источника тока взята свинцовая батарея.
8. Комбинированная система энергопитания транспортного средства по п.7, отличающаяся тем, что в качестве свинцовой батареи взята свинцовая батарея с фольговыми электродами.
9. Комбинированная система энергопитания транспортного средства по п.8, отличающаяся тем, что в качестве свинцовой батареи взята свинцовая батарея с рулонными электродами.
10. Комбинированная система энергопитания транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что емкость накопителя энергии составляет 0,1-0,5 от емкости химического источника тока.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004112949/22U RU40264U1 (ru) | 2004-05-05 | 2004-05-05 | Комбинированная система питания транспортного средства |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004112949/22U RU40264U1 (ru) | 2004-05-05 | 2004-05-05 | Комбинированная система питания транспортного средства |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU40264U1 true RU40264U1 (ru) | 2004-09-10 |
Family
ID=48238018
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004112949/22U RU40264U1 (ru) | 2004-05-05 | 2004-05-05 | Комбинированная система питания транспортного средства |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU40264U1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2465157C2 (ru) * | 2008-02-29 | 2012-10-27 | Кавасаки Дзукогио Кабусики Кайся | Система электроснабжения электрической железной дороги |
RU2475377C2 (ru) * | 2008-11-21 | 2013-02-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени" научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" | Комбинированная (гибридная) энергоустановка транспортного средства на базе топливных элементов |
RU2521589C1 (ru) * | 2010-04-01 | 2014-06-27 | Дае-Кё ЛИ | Устройство и способ компенсации мощности устройства энергопитания в транспортном средстве посредством конденсатора высокой емкости |
-
2004
- 2004-05-05 RU RU2004112949/22U patent/RU40264U1/ru active Protection Beyond IP Right Term
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2465157C2 (ru) * | 2008-02-29 | 2012-10-27 | Кавасаки Дзукогио Кабусики Кайся | Система электроснабжения электрической железной дороги |
US8598739B2 (en) | 2008-02-29 | 2013-12-03 | Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha | Electric railway power-supply system |
RU2475377C2 (ru) * | 2008-11-21 | 2013-02-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени" научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" | Комбинированная (гибридная) энергоустановка транспортного средства на базе топливных элементов |
RU2521589C1 (ru) * | 2010-04-01 | 2014-06-27 | Дае-Кё ЛИ | Устройство и способ компенсации мощности устройства энергопитания в транспортном средстве посредством конденсатора высокой емкости |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Sharma et al. | Storage technologies for electric vehicles | |
US8471521B2 (en) | Electric vehicle extended range hybrid battery pack system | |
Terada et al. | Development of lithium batteries for energy storage and EV applications | |
JP5109619B2 (ja) | 組電池システム、及び充放電制御方法 | |
KR101815287B1 (ko) | 무인항공기용 하이브리드 전력 시스템 | |
JP2010539635A (ja) | 車両ハイブリッドエネルギーシステム | |
CN203984052U (zh) | 混合电源 | |
Morris et al. | Comparison of rechargeable battery technologies | |
JPWO2014038100A1 (ja) | 車両用のバッテリシステムとこれを搭載する車両 | |
EP1138554A3 (en) | Power system and state of charge estimating method | |
Wong et al. | Vehicle energy storage: batteries | |
CN117013145B (zh) | 电池包自加热方法、电池包、用电装置及车辆 | |
RU40264U1 (ru) | Комбинированная система питания транспортного средства | |
RU12079U1 (ru) | Комбинированная система питания транспортного средства | |
Takkalaki et al. | Design and simulation of lithium-ion battery for electric vehicle | |
CN1237649C (zh) | 镍-金属氢化物蓄电池以及使用该蓄电池的混合电动车辆 | |
Mondru et al. | Batteries comparative analysis and their dynamic model for electric vehicular technology | |
WO2013183460A1 (ja) | リチウムイオン二次電池制御システム、電池システム、並びにこれを備える移動体及び電力貯蔵システム | |
JP5216953B2 (ja) | 車両用ハイブリッドシステム | |
Shekhar et al. | Energy management & control performance analysis of hybrid electric vehicle | |
Hamed et al. | A dynamic mathematical model of lithum-ion battery in Matlab/Simulink | |
Ramachandra et al. | Assessment of Battery Technologies for Future of Electro-Mobility in Emerging Markets | |
Gulhane et al. | Battery sizing for plug-in hybrid electric vehicles—Formula hybrid | |
Stewart et al. | Challenges in batteries for electric vehicles | |
Sardar et al. | A Short Review of Lithium-ion Battery Technology |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ND1K | Extending utility model patent duration |
Extension date: 20170505 |