WO2019059656A1 - 전기 자동차 - Google Patents

전기 자동차 Download PDF

Info

Publication number
WO2019059656A1
WO2019059656A1 PCT/KR2018/011087 KR2018011087W WO2019059656A1 WO 2019059656 A1 WO2019059656 A1 WO 2019059656A1 KR 2018011087 W KR2018011087 W KR 2018011087W WO 2019059656 A1 WO2019059656 A1 WO 2019059656A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
fuel cell
cell stack
control unit
motors
battery pack
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/011087
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
공창선
양재춘
Original Assignee
주식회사 엘지화학
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 주식회사 엘지화학 filed Critical 주식회사 엘지화학
Priority to CN201880057971.6A priority Critical patent/CN111094052B/zh
Priority to US16/644,190 priority patent/US11325502B2/en
Priority to JP2020514210A priority patent/JP7322352B2/ja
Priority to EP18858497.3A priority patent/EP3670243A4/en
Publication of WO2019059656A1 publication Critical patent/WO2019059656A1/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • B60L58/40Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for controlling a combination of batteries and fuel cells
    • 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
    • B60K17/00Arrangement or mounting of transmissions in vehicles
    • B60K17/34Arrangement or mounting of transmissions in vehicles for driving both front and rear wheels, e.g. four wheel drive vehicles
    • 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
    • B60L58/30Methods or circuit arrangements for monitoring or controlling batteries or fuel cells, specially adapted for electric vehicles for monitoring or controlling fuel cells
    • 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
    • B60K1/00Arrangement or mounting of electrical propulsion units
    • B60K1/02Arrangement or mounting of electrical propulsion units comprising more than one electric motor
    • 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
    • B60K7/00Disposition of motor in, or adjacent to, traction wheel
    • 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
    • B60K7/00Disposition of motor in, or adjacent to, traction wheel
    • B60K7/0007Disposition of motor in, or adjacent to, traction wheel the motor being electric
    • 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
    • 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
    • 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
    • B60L50/70Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells using power supplied by fuel cells
    • B60L50/71Arrangement of fuel cells within vehicles specially adapted for electric vehicles
    • 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
    • B60L50/75Electric propulsion with power supplied within the vehicle using propulsion power supplied by batteries or fuel cells using propulsion power supplied by both fuel cells and batteries
    • 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
    • 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
    • B60L2220/00Electrical machine types; Structures or applications thereof
    • B60L2220/40Electrical machine applications
    • B60L2220/44Wheel Hub motors, i.e. integrated in the wheel hub
    • 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
    • B60L2240/40Drive Train control parameters
    • B60L2240/54Drive Train control parameters related to batteries
    • B60L2240/547Voltage
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60YINDEXING SCHEME RELATING TO ASPECTS CROSS-CUTTING VEHICLE TECHNOLOGY
    • B60Y2200/00Type of vehicle
    • B60Y2200/90Vehicles comprising electric prime movers
    • B60Y2200/91Electric 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
    • Y02T10/70Energy 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
    • 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
    • Y02T90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02T90/40Application of hydrogen technology to transportation, e.g. using fuel cells

Definitions

  • the present invention relates to an electric vehicle, and more particularly to an electric vehicle on which a fuel cell stack is mounted.
  • an in-wheel motor system in which a motor is integrated with the wheel of an electric vehicle to directly rotate the tire, has been attracting attention as a core technology of a next-generation electric vehicle.
  • a battery pack and / or a fuel cell stack are mounted to supply electric power to motors and various electric devices of an electric vehicle.
  • a fuel cell is an energy conversion device that generates electric energy through an electrochemical reaction between a fuel and an oxidizer.
  • the fuel cell has an advantage that power can be continuously generated as long as the fuel is continuously supplied.
  • a polymer electrolyte fuel cell includes a membrane electrode assembly (MEA) having an electrode layer formed by applying an anode and a cathode around an electrolyte membrane composed of a polymer material.
  • MEA membrane electrode assembly
  • the fuel cell also includes a gas diffusion layer (GDL) for distributing the reaction gas evenly throughout the reaction region and transferring the electrons generated by the oxidation reaction of the anode electrode to the cathode electrode, and a gas diffusion layer And a bipolar plate for discharging the water generated by the electrochemical reaction to the outside.
  • GDL gas diffusion layer
  • An object of the present invention is to provide an electric vehicle which can individually supply electric power to the drive motors built in each wheel in the in-wheel motor system, and which can be individually controlled.
  • a vehicle comprising: first to fourth motors respectively mounted to rotate left and right wheels of a vehicle front and rear, respectively; First to fourth fuel cell stack modules independently connected to the respective motors so as to supply power to the first to fourth motors on a one-to-one basis; A battery pack for supplying power to the first to fourth motors; A main controller for controlling the first to fourth motors, the first to fourth fuel cell stack modules, and the battery pack; And a tank for supplying hydrogen gas to the first to fourth fuel cell stack modules.
  • an inverter, a motor control unit, and a fuel cell stack module control unit may be independently provided for each wheel.
  • the main control unit may be provided to integrally control each of the motor control unit and the fuel cell stack module control unit. That is, the main controller can control the fuel cell stack module while controlling each of the motor control units. Further, the main control unit can control each of the motor control unit and the fuel cell stack module according to various road environments and driving conditions.
  • each of the motor control unit and the fuel cell stack module control unit may be provided so as to be synchronized with the main control unit.
  • each motor is supplied with a main power from the fuel cell stack module, and can be selectively supplied with power from the battery pack. That is, the main control unit can control the power supplied to each motor, supply power supplied from the fuel cell stack module to the main power source, and supply power of the battery pack to the auxiliary power source.
  • the main control unit may be provided to supply power to each motor through the battery pack when a fast load response is required or when supply of peak power is required.
  • the battery pack may include a high voltage battery used for driving the motor and a low voltage battery for supplying power to the peripheral device.
  • the main control unit may be provided to perform charging of the battery pack through the fuel cell stack module when the charged amount of the battery pack becomes lower than a predetermined value.
  • the main control unit may be configured to perform charging of the battery pack by regenerative braking of each motor when the charged amount of the battery pack becomes lower than a predetermined value.
  • main control unit may be provided to individually adjust the outputs of the first to fourth motors.
  • the main control unit may be provided to individually adjust the outputs of the first to fourth motors according to the driving situation and the road environment.
  • the main control unit may be provided to separately adjust the outputs of the first to fourth motors so that the efficiency of the fuel cell stack module is maximized and the fuel consumption is minimized.
  • the electric vehicle according to one embodiment of the present invention has the following effects.
  • the present invention can be applied without changing the shape (design) of the electric vehicle body.
  • the efficiency of vehicle body space utilization is increased compared to a single fuel cell stack structure.
  • power can be supplied to the low-capacity peripheral device adjacent to the fuel cell stack module.
  • control and response characteristics are improved due to miniaturization of the fuel cell stack module.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an electric vehicle according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 2 and Fig. 3 are partial configuration diagrams of an electric vehicle according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a configuration diagram showing a control system of an electric vehicle according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an electric vehicle according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 and FIG. 3 are partial configuration diagrams of an electric vehicle according to an embodiment of the present invention,
  • Fig. 2 is a configuration diagram showing a control system of the electric vehicle concerned;
  • An electric vehicle (100) includes a vehicle body (101). Also, the electric vehicle 100 includes right and left wheels, for example, four wheels 111, 112, 113, and 114 in front and rear of the vehicle.
  • the electric vehicle 100 includes a plurality of wheels for driving, a plurality of motors integrally mounted on the wheels for independent driving of the wheels, a plurality of motors connected to the motors individually to supply power to the motors, And a plurality of fuel cell stack modules.
  • the motor is integrated in each wheel, the number of wheels, the motor, and the fuel cell stack module may all be the same.
  • the number of motors and fuel cell stack modules may be smaller than the number of wheels.
  • the electric vehicle 100 includes first to fourth motors 121, 122, 123 and 124 mounted to rotate the left and right wheels 111, 112, 113 and 114 respectively forward and rearward of the vehicle .
  • Each motor 121, 122, 123, 124 is integrated into a corresponding wheel, and drives each wheel independently.
  • the electric vehicle 100 is connected to the first motor 121, the second motor 123, and the second motor 124 independently of the motors 121, 122, 123, 124 so as to supply power to the first to fourth motors 121, To fourth fuel cell stack modules (131, 132, 133, 134).
  • Each of the fuel cell stack modules 131, 132, 133, and 134 may have the same output and size.
  • the electric vehicle according to the present invention does not use a single fuel cell stack for supplying electric power to all the wheels, and connects small-sized, small-capacity fuel cell stacks to each wheel side independently, Structure. Further, each of the fuel cell stack modules 131, 132, 133, and 134 is connected in parallel.
  • the electric vehicle 100 further includes a main controller 140 for controlling the first to fourth motors 121, 122, 123 and 124 and the first to fourth fuel cell stack modules 131, 132, 133 and 134, ).
  • the electric vehicle 100 may also be configured to supply hydrogen gas to the battery pack 160 and the first to fourth fuel cell stack modules 131, 132, 133, and 134 for supplying power to the first to fourth motors (Not shown).
  • the electric vehicle 100 may include an inverter, a motor control unit, and a fuel cell stack module control unit independently of each of the wheels 111, 112, 113, and 114.
  • the inverter for example, DC / AC interrupter
  • the motor control unit and the fuel cell stack module control unit are independently provided on each of the first to fourth wheel sides.
  • a first inverter 121 electrically connected to the first motor 121, a first motor controller 121 for individually controlling the first motor 121, And a first fuel cell stack module control unit (not shown) for individually controlling the first fuel cell stack module 141 and the first fuel cell stack module 131 may be provided.
  • the main control unit 140 may be provided to integrally control each motor control unit (for example, 141) and the fuel cell stack module control unit. Specifically, each of the motor control unit and the fuel cell stack module control unit may be provided to be synchronized with the main control unit 140.
  • the independent control unit is provided for each fuel cell stack module, it is possible to easily control the operation temperature, the gas flow rate, and the like of each fuel cell stack module, and miniaturization of the peripheral units (Auxiliary units) constituting the fuel cell becomes possible.
  • the inverter 141 receives the DC power transmitted from the fuel cell stack module 131 or the battery pack 160, receives the signal from the motor controller, and transmits the adjusted DC power to the motor.
  • Main power is supplied from the fuel cell stack modules 130 (131, 131, 132, 133, 134) to the motors 120 (121, 122, 123, 124) and power is selectively supplied from the battery pack 160 .
  • the electric vehicle 100 can be driven by the hybrid electric power supply system of the fuel electric stack module 130 (131, 132, 133, 134) and the battery pack 160.
  • the battery pack 160 may be provided to supply power to each motor when a fast load response is required or when supply of peak power is required.
  • the fuel cell stack module 130 is used as a main power source for supplying power to each wheel, and the battery pack 160 has a fast load response characteristic such as a peak power or a start- Can be used only when necessary to improve the efficiency of the overall power supply.
  • the main control unit 140 determines the degree of hybrid use of the fuel cell stack module 130 and the battery pack 160, controls the hybrid usage of the fuel cell stack module 130 and the battery pack 160 using signals transmitted to the converter 161, Can determine the torque for controlling the motor and can transmit the control signal.
  • the battery pack 160 may include a high-voltage battery used for driving the motor and a low-voltage battery for supplying power to the peripheral device.
  • the battery pack 160 can be charged by the fuel cell stack module 130.
  • the battery pack 160 can be charged by the regenerative braking of the respective motors 120 according to the dynamic load L .
  • the efficiency of the vehicle body space utilization is higher than that of the single fuel cell stack structure, and power is supplied to the low-capacity peripheral device adjacent to the fuel cell stack module through the plurality of fuel cell stack modules .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

본 발명은 전기자동차에 관한 것으로, 본 발명의 일 측면에 따르면, 차량 전방 및 후방의 좌우 바퀴를 각각 개별적으로 회전시키도록 장착된 제1 내지 제4 모터; 제1 내지 제4 모터에 각각 전원을 일대일로 공급하도록, 각각의 모터에 독립적으로 연결된 제1 내지 제4 연료전지 스택 모듈; 제1 내지 제4 모터로 전원을 공급하기 위한 배터리 팩; 제1 내지 제4 모터, 제1 내지 제4 연료전지 스택 모듈, 및 배터리 팩을 제어하기 위한 주제어부; 및 제1 내지 제4 연료전지 스택 모듈로 수소 가스를 공급하기 위한 탱크를 포함하는 전기 자동차가 제공된다.

Description

전기 자동차
본 발명은 전기 자동차에 관한 것으로, 특히, 연료전지 스택이 탑재된 전기 자동차에 관한 것이다.
본 출원은 2017년 9월 25일자 한국 특허 출원 제10-2017-0123186호에 기초한 우선권의 이익을 주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의 일부로서 포함된다.
최근 세계적인 환경규제 강화 및 에너지 비용 절감 추세에 따라 환경 친화적인 전기자동차(EV: Electric Vehicle)에 대한 요구가 증가 되고 있다.
특히, 전기자동차의 바퀴에 모터가 일체화되어 타이어를 직접 회전시키는 인-휠 모터 시스템(In-Wheel motor system)은 차세대 전기 자동차의 핵심 기술로 주목 받고 있다.
또한, 전기자동차의 모터 및 각종 전장품에 전원을 공급하기 위해 배터리 팩 및/또는 연료전지 스택(fuel cell stack)이 탑재된다.
일반적으로 연료전지(fuel cell)는 연료와 산화제의 전기 화학반응을 통해 전기에너지를 발생시키는 에너지 변환 장치이며, 연료가 계속적으로 공급되는 한 지속적으로 발전이 가능한 장점이 있다.
예를 들어, 고분자 전해질 연료전지는 고분자 물질로 구성된 전해질막을 중심으로 애노드(anode)와 캐소드(cathode)가 각각 도포되어 형성된 전극층을 구비하는 막-전극 접합체(Membrane Electrode Assembly, MEA)를 포함한다. 또한, 연료전지는 반응 가스를 반응 영역 전체에 걸쳐 고르게 분포시키고, 애노드 전극의 산화반응에 의해 발생된 전자를 캐소드 전극 쪽으로 전달하는 역할의 가스 확산층(Gas Diffusion Layer, GDL) 및 반응 가스들을 가스 확산층으로 공급하고, 전기화학반응에 의해 발생된 물을 외부로 배출시키는 분리판(bipolar plate)을 포함한다.
한편, 인-휠 모터 시스템의 경우, 바퀴별로 개별 모터가 독립적으로 구동되기 때문에 동력 손실을 감소시킬 수 있는 장점이 있는 반면에, 배터리 팩 또는 연료전지 스택은 단일 장치로서, 큰 공간을 차지하여 차량 내부 구조 설계에 영향을 미치며, 공간활용의 효율성을 떨어뜨리는 문제를 발생시킨다.
본 발명은 인-휠 모터 시스템에서 각 바퀴에 내장된 구동모터에 개별적으로 전력을 공급할 수 있고, 개별적으로 제어할 수 있는 전기 자동차를 제공하는 것을 해결하고자 하는 과제로 한다.
또한, 본 발명은 병렬형, 분산형 연결 구조를 갖고, 개별 운전 및 개별 제어가 가능한 연료전지 스택 모듈을 탑재한 전기자동차를 제공하는 것을 해결하고자 하는 과제로 한다.
상기한 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일 측면에 따르면, 차량 전방 및 후방의 좌우 바퀴를 각각 개별적으로 회전시키도록 장착된 제1 내지 제4 모터; 제1 내지 제4 모터에 각각 전원을 일대일로 공급하도록, 각각의 모터에 독립적으로 연결된 제1 내지 제4 연료전지 스택 모듈; 제1 내지 제4 모터로 전원을 공급하기 위한 배터리 팩; 제1 내지 제4 모터, 제1 내지 제4 연료전지 스택 모듈, 및 배터리 팩을 제어하기 위한 주제어부; 및 제1 내지 제4 연료전지 스택 모듈로 수소 가스를 공급하기 위한 탱크를 포함하는 전기 자동차가 제공된다.
이때, 상기 전기 자동차에서, 각각의 바퀴 별로 인버터, 모터 제어부, 연료전지 스택 모듈 제어부가 독립적으로 구비될 수 있다.
또한, 주제어부는 각각의 모터 제어부 및 연료전지 스택 모듈 제어부를 통합 제어하도록 마련될 수 있다. 즉, 주제어부는, 각각의 모터 제어부를 제어함과 동시에, 연료전지 스택 모듈을 제어할 수 있다. 또한, 주제어부는 다양한 도로 환경 및 운전상황에 따라, 각각의 모터 제어부 및 연료전지 스택 모듈을 제어할 수 있다.
또한, 각각의 모터 제어부 및 연료전지 스택 모듈 제어부는, 주제어부와 동기화되도록 마련될 수 있다.
또한, 각각의 모터에는 연료전지 스택 모듈로부터 주전원이 공급되고, 배터리 팩으로부터 선택적으로 전원이 공급될 수 있다. 즉, 주제어부는, 각각의 모터에 공급되는 전원을 제어할 수 있으며, 연료전지 스택 모듈로부터 공급되는 전원을 주전원으로 공급하고, 배터리 팩의 전원을 보조 전원으로 공급하도록 제어할 수 있다.
또한, 주제어부는, 빠른 부하 응답이 필요한 경우 또는 피크 전원의 공급이 요구될 때, 배터리 팩을 통해 각각의 모터로 전원을 공급하도록 마련될 수 있다.
또한, 배터리 팩은 모터의 구동에 사용되는 고전압 배터리 및 주변 장치에 전원을 공급하기 위한 저전압 배터리를 포함할 수 있다.
또한, 주제어부는, 배터리 팩의 충전량이 소정 값 이하로 낮아지면, 연료전지 스택 모듈을 통해 배터리 팩의 충전을 수행하도록 마련될 수 있다.
또한, 주제어부는, 배터리 팩의 충전량이 소정 값 이하로 낮아지면, 각각의 모터의 회생 제동에 의해 배터리 팩의 충전을 수행하도록 마련될 수 있다.
또한, 주제어부는, 제1 내지 제4 모터의 출력을 개별적으로 조절하도록 마련될 수 있다.
이때, 주제어부는, 운전상황 및 도로환경에 따라, 제1 내지 제4 모터의 출력을 개별적으로 조절하도록 마련될 수 있다. 특히, 주제어부는, 연료전지 스택 모듈의 효율이 최대로 하고, 연료 소모량이 최소가 되도록 제1 내지 제4 모터의 출력을 개별적으로 조절하도록 마련될 수 있다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명의 일 실시예와 관련된 전기자동차는 다음과 같은 효과를 갖는다.
본 발명은 전기자동차 차체 형상(디자인)의 변화 없이 적용이 가능하다.
또한, 단일 연료전지 스택 구조보다 차체 공간 활용의 효율성이 증대된다.
또한, 전력공급원(연료전지 스택 모듈)과 모터(전기모터) 간 거리를 최소화할 수 있으므로, 전력손실을 최소화할 수 있다.
또한, 복수 개의 연료전지 스택 모듈을 통해, 연료전지 스택 모듈에 인접한 저용량 주변장치에 전력을 공급할 수 있다.
또한, 연료전지 스택 모듈의 소형화로 인해 제어와 응답 특성이 향상된다.
또한, 대용량의 단일의 연료전지 스택 모듈보다 더 높은 에너지 효율을 갖는다.
도 1은 본 발명의 일 실시예와 관련된 전기자동차의 구성도이다.
도 2 및 도 3은 본 발명의 일 실시예와 관련된 전기자동차의 일부 구성도들이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예와 관련된 전기자동차의 제어계통을 나타내는 구성도이다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 전기 자동차를 첨부된 도면을 참고하여 상세히 설명한다.
또한, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 대응되는 구성요소는 동일 또는 유사한 참조번호를 부여하고 이에 대한 중복 설명은 생략하기로 하며, 설명의 편의를 위하여 도시된 각 구성 부재의 크기 및 형상은 과장되거나 축소될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예와 관련된 전기자동차의 구성도이고, 도 2 및 도 3은 본 발명의 일 실시예와 관련된 전기자동차의 일부 구성도들이며, 도 4는 본 발명의 일 실시예와 관련된 전기자동차의 제어계통을 나타내는 구성도이다.
본 발명의 일 실시예와 관련된 전기자동차(100)는 차체(101)를 포함한다. 또한, 전기자동차(100)는 차량 전방 및 후방의 좌우 바퀴, 예를 들어 4개의 바퀴(111, 112, 113, 114)를 포함한다.
상기 전기자동차(100)는 구동을 위한 복수 개의 바퀴, 각각의 바퀴를 독립 구동시키기 위해, 해당 바퀴에 일체로 장착되는 복수 개의 모터, 각각의 모터에 전원을 공급하기 위해, 해당 모터에 개별적으로 연결된 복수 개의 연료전지 스택 모듈을 포함한다. 예를 들어, 각각의 바퀴에 모두 모터가 내장된 경우에는, 바퀴, 모터, 연료전지 스택모듈의 개수는 모두 동일할 수 있다. 이와는 다르게, 차량이 전륜 구동 또는 후륜 구동일 경우, 바퀴의 개수보다 모터 및 연료전지 스택모듈의 개수가 작을 수 있다.
일예로, 전기자동차(100)는 차량 전방 및 후방의 좌우 바퀴(111, 112, 113, 114)를 각각 개별적으로 회전시키도록 장착된 제1 내지 제4 모터(121, 122, 123, 124)를 포함한다. 각각의 모터(121, 122, 123, 124)는 대응되는 바퀴에 일체화 되고, 각 바퀴를 개별적으로 구동시킨다.
또한, 전기자동차(100)는 제1 내지 제4 모터(121, 122, 123, 124)에 각각 전원을 일대일로 공급하도록, 각각의 모터(121, 122, 123, 124)에 독립적으로 연결된 제1 내지 제4 연료전지 스택 모듈(131, 132, 133, 134)를 포함한다. 각각의 연료전지 스택 모듈(131, 132, 133, 134)은 동일한 출력 및 크기를 가질 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 전기자동차는 모든 바퀴 측에 전력을 공급하기 위한 단일의 연료전지 스택을 사용하지 않고, 소형, 소용량의 연료전지 스택들을 각각의 바퀴 측에 독립적으로 연결하여, 전력을 공급하는 구조를 갖는다. 또한, 각각의 연료전지 스택 모듈(131, 132, 133, 134)은 병렬적으로 연결되어 있다.
또한, 전기자동차(100)는 제1 내지 제4 모터(121, 122, 123, 124) 및 제1 내지 제4 연료전지 스택 모듈(131, 132, 133, 134)을 제어하기 위한 주제어부(140)를 포함한다.
또한, 전기자동차(100)는 제1 내지 제4 모터로 전원을 공급하기 위한 배터리 팩(160) 및 제1 내지 제4 연료전지 스택 모듈(131, 132, 133, 134)로 수소 가스를 공급하기 위한 탱크(170)를 포함한다.
또한, 전기자동차(100)는 각각의 바퀴 별(111, 112, 113, 114)로 인버터, 모터 제어부, 연료전지 스택 모듈 제어부가 독립적으로 구비될 수 있다. 즉, 주제어부(140)와 별개로, 제1 내지 제4 바퀴 측 각각에는, 인버터(예를 들어, DC/AC 인터버), 모터 제어부, 및 연료전지 스택 모듈 제어부가 독립적으로 구비된다.
예를 들어, 도 2 및 도 3을 참조하면, 제1 모터(121) 측에는 제1 모터(121)와 전기적으로 연결된 제1 인버터, 제1 모터(121)를 개별적으로 제어하기 위한 제1 모터 제어부(141), 및 제1 연료전지 스택 모듈(131)을 개별적으로 제어하기 위한 제1 연료전지 스택 모듈 제어부(도시되지 않음)가 마련될 수 있다.
이때, 주제어부(140)는 각각의 모터 제어부(예를 들어, 141) 및 연료전지 스택 모듈 제어부를 통합 제어하도록 마련될 수 있다. 구체적으로, 각각의 모터 제어부 및 연료전지 스택 모듈 제어부는, 주제어부(140)와 동기화되도록 마련될 수 있다.
각각의 연료전지 스택 모듈 별로 독립적인 제어부가 마련됨에 따라, 각 연료전지 스택 모듈별 작동온도, 기체유량 등의 제어가 용이해지고, 연료전지를 구성하는 주변 장치(Auxiliary units)의 소형화가 가능해진다.
한편, 인버터(141)는 연료전지 스택 모듈(131) 또는 배터리 팩(160)에서 전달된 DC 전력을 모터 제어기로부터 온 신호을 받아 조절하여 모터에 전달하는 기능을 수행한다.
각각의 모터(120: 121, 122, 123, 124)에는 연료전지 스택 모듈(130: 131, 132, 133, 134)로부터 주전원이 공급되고, 배터리 팩(160)으로부터 선택적으로 전원이 공급되도록 마련될 수 있다.
즉, 본 발명의 일 실시예와 관련된 전기자동차(100)는 연료전기 스택 모듈(130: 131, 132, 133, 134)과 배터리팩(160)의 하이브리드 파워 공급 시스템에 의해 구동될 수 있다. 예를 들어, 배터리 팩(160)은 빠른 부하 응답이 필요한 경우 또는 피크 전원의 공급이 요구될 때, 각각의 모터로 전원을 공급하도록 마련될 수 있다.
구체적으로, 연료전지 스택모듈(130)은 각 바퀴에 동력을 공급하는 주전원으로 사용되고, 배터리 팩(160)은 피크 파워(peak power) 또는 스타트-업(start-up)시와 같은 빠른 부하 응답 특성이 필요한 때에만 사용되어 전체적인 전력공급의 효율성을 높일 수 있다.
도 4를 참조하면, 주제어부(140)는 연료전지 스택 모듈(130) 및 배터리 팩(160)의 하이브리드 사용 정도를 결정하고, 컨버터(161)에 전달되는 신호로 제어하며, 주제어부(140)는 모터를 제어하기 위한 토크(Torque)를 결정하고 제어신호를 전달할 수 있다.
또한, 배터리 팩(160)은 모터의 구동에 사용되는 고전압 배터리 및 주변 장치에 전원을 공급하기 위한 저전압 배터리를 포함할 수 있다.
또한, 배터리 팩(160)의 충전량이 소정 값 이하로 낮아지면, 연료전지 스택 모듈(130)에 의해 배터리 팩(160)의 충전이 이루어질 수 있다.
또한, 배터리 팩(160)의 충전량이 소정 값 이하로 낮아지면, 동적 부하(L)에 따라 각각의 모터(120)의 회생 제동(regenerative braking)에 의해 배터리 팩(160)의 충전이 이루어질 수 있다.
위에서 설명된 본 발명의 바람직한 실시예는 예시의 목적을 위해 개시된 것이고, 본 발명에 대한 통상의 지식을 가지는 당업자라면 본 발명의 사상과 범위 안에서 다양한 수정, 변경, 부가가 가능할 것이며, 이러한 수정, 변경 및 부가는 하기의 특허청구범위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.
본 발명의 일 실시예와 관련된 전기자동차에 따르면, 단일 연료전지 스택 구조보다 차체 공간 활용의 효율성이 증대되고, 복수 개의 연료전지 스택 모듈을 통해, 연료전지 스택 모듈에 인접한 저용량 주변장치에 전력을 공급할 수 있다.

Claims (11)

  1. 차량 전방 및 후방의 좌우 바퀴를 각각 개별적으로 회전시키도록 장착된 제1 내지 제4 모터;
    제1 내지 제4 모터에 각각 전원을 일대일로 공급하도록, 각각의 모터에 독립적으로 연결된 제1 내지 제4 연료전지 스택 모듈;
    제1 내지 제4 모터로 전원을 공급하기 위한 배터리 팩;
    제1 내지 제4 모터, 제1 내지 제4 연료전지 스택 모듈, 및 배터리 팩을 제어하기 위한 주제어부; 및
    제1 내지 제4 연료전지 스택 모듈로 수소 가스를 공급하기 위한 탱크를 포함하는 전기 자동차.
  2. 제 1 항에 있어서,
    각각의 바퀴 별로 인버터, 모터 제어부, 연료전지 스택 모듈 제어부가 독립적으로 구비되며,
    주제어부는 각각의 모터 제어부 및 연료전지 스택 모듈 제어부를 통합 제어하도록 마련된 전기 자동차.
  3. 제 1 항에 있어서,
    각각의 모터 제어부 및 연료전지 스택 모듈 제어부는, 주제어부와 동기화되도록 마련된 전기 자동차.
  4. 제 1항에 있어서,
    각각의 모터에는 연료전지 스택 모듈로부터 주전원이 공급되고, 배터리 팩으로부터 선택적으로 전원이 공급되는 전기 자동차.
  5. 제 4 항에 있어서,
    주제어부는, 빠른 부하 응답이 필요한 경우 또는 피크 전원의 공급이 요구될 때, 배터리 팩을 통해 각각의 모터로 전원을 공급하도록 마련된 전기 자동차.
  6. 제 4 항에 있어서,
    배터리 팩은 모터의 구동에 사용되는 고전압 배터리 및 주변 장치에 전원을 공급하기 위한 저전압 배터리를 포함하는 전기 자동차.
  7. 제 1 항에 있어서,
    주제어부는, 배터리 팩의 충전량이 소정 값 이하로 낮아지면, 연료전지 스택 모듈을 통해 배터리 팩의 충전을 수행하도록 마련된 전기 자동차.
  8. 제 1 항에 있어서,
    주제어부는, 배터리 팩의 충전량이 소정 값 이하로 낮아지면, 각각의 모터의 회생 제동에 의해 배터리 팩의 충전을 수행하도록 마련된 전기 자동차.
  9. 제 1 항에 있어서,
    주제어부는, 제1 내지 제4 모터의 출력을 개별적으로 조절하도록 마련된 전기 자동차.
  10. 제 9 항에 있어서,
    주제어부는, 운전상황 및 도로환경에 따라, 제1 내지 제4 모터의 출력을 개별적으로 조절하도록 마련된 전기 자동차.
  11. 제 9 항에 있어서,
    주제어부는, 연료전지 스택 모듈의 효율이 최대로 하고, 연료 소모량이 최소가 되도록 제1 내지 제4 모터의 출력을 개별적으로 조절하도록 마련된 전기 자동차.
PCT/KR2018/011087 2017-09-25 2018-09-20 전기 자동차 WO2019059656A1 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201880057971.6A CN111094052B (zh) 2017-09-25 2018-09-20 电动车辆
US16/644,190 US11325502B2 (en) 2017-09-25 2018-09-20 Electric vehicle
JP2020514210A JP7322352B2 (ja) 2017-09-25 2018-09-20 電気自動車
EP18858497.3A EP3670243A4 (en) 2017-09-25 2018-09-20 ELECTRIC VEHICLE

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020170123186A KR102284412B1 (ko) 2017-09-25 2017-09-25 전기 자동차
KR10-2017-0123186 2017-09-25

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019059656A1 true WO2019059656A1 (ko) 2019-03-28

Family

ID=65811380

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/011087 WO2019059656A1 (ko) 2017-09-25 2018-09-20 전기 자동차

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11325502B2 (ko)
EP (1) EP3670243A4 (ko)
JP (1) JP7322352B2 (ko)
KR (1) KR102284412B1 (ko)
CN (1) CN111094052B (ko)
WO (1) WO2019059656A1 (ko)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102018217309A1 (de) * 2018-10-10 2020-04-16 Continental Automotive Gmbh Mehrphasiger Wechselrichter und verwandte Hochspannungstopologie
CN110588366A (zh) * 2019-09-10 2019-12-20 东风汽车集团有限公司 一种轮毂电机分布式分时四驱电动汽车底盘构型、四驱电动汽车和控制方法
KR102361739B1 (ko) * 2020-07-28 2022-02-14 주식회사 누모 중앙제어 모듈 장치의 전기모터 개별 제어방법
KR102361743B1 (ko) * 2020-07-28 2022-02-14 주식회사 누모 중앙제어 모듈 장치의 모터 제어방법
KR102361741B1 (ko) * 2020-07-28 2022-02-14 주식회사 누모 중앙제어 모듈 시스템의 모터 개별 제어방법
CN114312267B (zh) * 2021-01-28 2024-04-09 华为数字能源技术有限公司 一种车载分布式供电系统、车载供电控制方法及装置
US11577612B2 (en) * 2021-03-30 2023-02-14 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. System for adjusting regenerative torque according to state of charge of multiple batteries
KR20230012323A (ko) 2021-07-15 2023-01-26 주식회사 엘지에너지솔루션 모터 구동형 이동 장치 및 그 운용 방법
WO2024004909A1 (ja) * 2022-06-28 2024-01-04 株式会社クボタ 作業車両、作業車両の制御装置および制御方法
KR20240100987A (ko) 2022-12-23 2024-07-02 주식회사 엘지에너지솔루션 충방전 제어 장치 및 이를 구비하는 모터 구동형 이동 장치

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040094928A1 (en) * 2002-11-14 2004-05-20 Honda Motor Co., Ltd. Vehicle with electric motors
US20040263099A1 (en) * 2002-07-31 2004-12-30 Maslov Boris A Electric propulsion system
US20050139402A1 (en) * 2002-08-27 2005-06-30 Masayoshi Yamashita Fuel cell vehicle
KR20060060003A (ko) * 2003-08-08 2006-06-02 도요다 지도샤 가부시끼가이샤 연료전지차량
KR20160082907A (ko) * 2015-01-01 2016-07-11 김성봉 에너지 재활용 자동차 발전시스템
KR20170123186A (ko) 2016-04-28 2017-11-07 금오공과대학교 산학협력단 기차용 의자

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1547845A4 (en) * 2002-08-27 2006-08-30 Toyota Motor Co Ltd FUEL CELL ASSEMBLED VEHICLE
JP2004253337A (ja) * 2003-02-21 2004-09-09 Sumitomo Electric Ind Ltd 燃料電池車の電源装置
JP2005269823A (ja) * 2004-03-19 2005-09-29 Yanmar Co Ltd ハイブリッドシステム
KR101148158B1 (ko) 2005-10-11 2012-05-23 에스케이플래닛 주식회사 이동통신 단말기의 동작인식 기능을 이용해서 부가서비스의 비밀번호를 입력하는 방법 및 시스템
JP2007129872A (ja) 2005-11-07 2007-05-24 Equos Research Co Ltd 燃料電池搭載車両及びその燃料供給方法
JP4737533B2 (ja) 2005-12-28 2011-08-03 スズキ株式会社 車両用制御装置
JP2007305347A (ja) 2006-05-09 2007-11-22 Toyota Motor Corp 燃料電池システム
CN101117095B (zh) * 2006-08-03 2010-10-13 上海攀业氢能源科技有限公司 燃料电池电动两轮车的电力控制系统
JP4882724B2 (ja) 2006-12-19 2012-02-22 トヨタ自動車株式会社 移動体
US7971666B2 (en) 2007-06-20 2011-07-05 Ford Global Technologies, Llc System and method of extending regenerative braking in a hybrid electric vehicle
KR100921125B1 (ko) 2008-03-04 2009-10-12 현대자동차주식회사 멀티동력원 및 멀티구동계를 갖는 하이브리드 연료전지차량
JP4724207B2 (ja) * 2008-06-19 2011-07-13 本田技研工業株式会社 燃料電池車両
JP2010097695A (ja) * 2008-10-14 2010-04-30 Fujitsu Ten Ltd 制御装置
JP5263670B2 (ja) 2008-10-14 2013-08-14 富士電機株式会社 垂直磁気記録媒体の製造方法
JP5012851B2 (ja) 2009-05-26 2012-08-29 株式会社デンソー ナビゲーション装置
JP2011120390A (ja) 2009-12-04 2011-06-16 Sak:Kk 電動車両の制御装置及びその制御装置を備えた電動車両
US8483897B2 (en) * 2010-08-13 2013-07-09 GM Global Technology Operations LLC Vehicular propulsion systems and methods for managing the same
JP5784930B2 (ja) * 2011-03-07 2015-09-24 Ntn株式会社 電気自動車
KR102147321B1 (ko) * 2014-04-16 2020-08-24 주식회사 만도 하이브리드 차량의 배터리 방전방지시스템 및 이를 이용한 배터리 방전방지방법
US9802661B1 (en) * 2015-11-04 2017-10-31 Zoox, Inc. Quadrant configuration of robotic vehicles
KR101813231B1 (ko) * 2017-03-20 2018-01-30 주식회사 팝스 전기자동차 배터리 충전용 연료전지 시스템

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040263099A1 (en) * 2002-07-31 2004-12-30 Maslov Boris A Electric propulsion system
US20050139402A1 (en) * 2002-08-27 2005-06-30 Masayoshi Yamashita Fuel cell vehicle
US20040094928A1 (en) * 2002-11-14 2004-05-20 Honda Motor Co., Ltd. Vehicle with electric motors
KR20060060003A (ko) * 2003-08-08 2006-06-02 도요다 지도샤 가부시끼가이샤 연료전지차량
KR20160082907A (ko) * 2015-01-01 2016-07-11 김성봉 에너지 재활용 자동차 발전시스템
KR20170123186A (ko) 2016-04-28 2017-11-07 금오공과대학교 산학협력단 기차용 의자

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3670243A4

Also Published As

Publication number Publication date
US20200231066A1 (en) 2020-07-23
US11325502B2 (en) 2022-05-10
JP2020533749A (ja) 2020-11-19
CN111094052B (zh) 2023-11-28
EP3670243A1 (en) 2020-06-24
CN111094052A (zh) 2020-05-01
JP7322352B2 (ja) 2023-08-08
KR102284412B1 (ko) 2021-08-02
EP3670243A4 (en) 2020-06-24
KR20190034767A (ko) 2019-04-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019059656A1 (ko) 전기 자동차
WO2011105794A2 (ko) 직병렬 전환회로를 구비한 하이브리드 전지 시스템
KR100921125B1 (ko) 멀티동력원 및 멀티구동계를 갖는 하이브리드 연료전지차량
US7911183B2 (en) Voltage control system and vehicle comprising voltage control system
US8154242B2 (en) Method of fully charging an electrical energy storage device using a lower voltage fuel cell system
US20130076127A1 (en) Power source apparatus and vehicle equipped with the power source apparatus
CN113022329A (zh) 一种智能多类型电池混合能源系统及供能方法
KR100946471B1 (ko) 멀티동력원 및 멀티구동계를 갖는 하이브리드 연료전지차량의 모터시스템 제어방법
JP2010279124A (ja) 移動体
WO2022194253A1 (zh) 动力电池包及其控制方法
CN214728217U (zh) 一种智能多类型电池混合能源系统
JP3171218B2 (ja) 電動車両装置
CN214607166U (zh) 一种具有均衡电路结构的共享式储能系统
CN214647707U (zh) 一种电动车用双电池控制模块
CN102237543B (zh) 用于12v混合动力燃料电池车辆的设备
JP2010184538A (ja) 低床式電気車両
CN113978271B (zh) 供电控制系统及供电控制方法
JP7042309B2 (ja) 給電制御システムおよび給電制御方法
US11764601B2 (en) Power supply system
WO2024122797A1 (ko) 배터리 장치 및 그 운용 방법
US20240372196A1 (en) Battery pack with energy absorbing end plate
KR20080047638A (ko) 전기자동차의 전원 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020514210

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018858497

Country of ref document: EP

Effective date: 20200317