×
12.04.2023
223.018.4431

Результат интеллектуальной деятельности: Система управления устройством охлаждения силового электропривода энергетической установки

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления устройством охлаждения силового электропривода. Техническим результатом является: упрощение схемного решения, используемого для реализации системы управления, повышение быстродействия системы управления системой охлаждения и понижение текущих энергозатрат управления путем обеспечения режима работы вентилятора и насоса в соответствии с уровнем энергии, близкому к выделяемой при работе и идущей на нагрев инвертора и силового двигателя. Технический результат достигается тем, что в жидкостной системе охлаждения 1 насосом 2, обеспечивающим циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор 3, с вентилятором с первым регулируемым электроприводом 4, рубашки охлаждения инвертора 5, имеющим датчик тока 6 в звене постоянного тока, и силового электродвигателя 7 со встроенным датчиком температуры корпуса 8, причем приводом насоса является дополнительно установленный второй регулируемый электропривод 9, а сформированный датчиком тока 6 преобразуется квадратичным формирователем 10, при этом сигнал, сформированный датчиком 8 температуры корпуса силового двигателя, преобразуется первым пороговым усилителем 11 и вторым пороговым усилителем 12 с зоной гистерезиса, также выходные сигналы, сформированные вторым пороговым усилителем 12 с зоной гистерезиса и квадратичным формирователем 10, суммируются сумматором 13 и в зависимости от состояния коммутатора 14, определяемого уровнем сигнала, сформированного первым пороговым усилителем 11, управляют частотой вращения второго регулируемого электропривода 9 вентилятора радиатора 4, а также суммируются сумматором 15 с сигналом задания минимальной производительности насоса 2, задаваемым формирователем минимального сигнала насоса 16, управляют частотой вращения первого регулируемого электропривода 3 насоса 2. 1 ил.

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, в частности теплотехники и электротехники силового электропривода энергетических установок. Предпочтительно может быть использовано для управления жидкостным устройством охлаждения силового и тягового силового электропривода, включающего инвертор и электрическую машину, в частности транспортных энергоустановок, как электромобилей, так и наиболее распространенных гибридных автомобилей с комбинированными энергоустановками (КЭУ).

Техническим результатом, который обеспечивается изобретением, является упрощение схемного решения, используемого для реализации системы управления, повышение быстродействия системы управления устройством охлаждения и понижение текущих энергозатрат управления путем обеспечения режима работы вентилятора и насоса в соответствии с уровнем тепловой энергии, близким к выделяемой при работе и идущей на нагрев инвертора и силового двигателя.

Данный результат достигается тем, что система управления устройством охлаждения силового электропривода энергетической установки, которая включает установленный в жидкостной устройстве охлаждения 1 насос 2 с механическим приводом, обеспечивающим циркуляцию охлаждающей жидкости по устройству охлаждения 1 через радиатор 3, рубашки охлаждения инвертора 5 и силового электродвигателя 7, вентилятор с первым регулируемым электроприводом 4, инвертор 5, имеющий датчик тока 6 в звене постоянного тока, и силовой электродвигатель 7 со встроенным датчиком 8 температуры его корпуса, причем механический привод насоса 2 выполнен в виде второго регулируемого электропривода 9, а система управления устройством 1 жидкостного охлаждения силового электропривода электромобиля включает квадратичный формирователь 10 преобразования тока, первый пороговый усилитель 11, второй пороговый усилитель 12 с зоной гистерезиса, первый 13 и второй 15 сумматоры, коммутатор 14, формирователь 16 минимального сигнала насоса 2, а датчик 6 тока установлен в цепи питания постоянного тока силового электродвигателя 7 и инвертора 5, при этом выход датчика 6 тока соединен с квадратичным формирователем 10 преобразования тока, выход которого соединен со вторым входом 13b первого сумматора 13, выход встроенного датчика 8 температуры корпуса силового электродвигателя 7 соединен со входами первого порогового усилителя 11 и второго порогового усилителя 12 с зоной гистерезиса, выход которого соединен с первым входом 13а первого сумматора 13, выход 13с которого соединен с входом 14b коммутатора 14, а выход первого порогового усилителя 11 соединен с управляющим входом 14а коммутатора 14, выход 14с которого соединен со входом первого регулируемого электропривода 4 вентилятора и вторым входом 15b второго сумматора 15, первый вход 15а которого соединен с формирователем 16 минимального сигнала насоса 2, а выход 15с второго сумматора 15 соединен со вторым регулируемым электроприводом 9 насоса 2.

Известно представленное в патенте РФ 2 596389 С2 и опубликованное 10.09.2016 г. описание системы управления устройством охлаждения силового электропривода энергетической установки, которая включает установленный в жидкостной устройстве охлаждения 1 насос 2 с механическим приводом, обеспечивающим циркуляцию охлаждающей жидкости по устройстве охлаждения 1 через радиатор 3, рубашки охлаждения инвертора 5 и силового электродвигателя 7, вентилятор с первым регулируемым электроприводом 4, инвертор 5, имеющий датчик тока 6 в цепи постоянного тока, и силовой электродвигатель 7.

Недостатком данного устройства является повышенное энергопотребление, связанное с постоянно работающими вентилятором и насосом вне зависимости от режимов работы охлаждаемого электропривода и сложного теплообмена.

Известно представленное в патенте US 2015114323 А1 и опубликованное в 30.04.2015 г. устройство жидкостного охлаждения агрегатов электромобиля. Это устройство содержит замкнутый гидравлический контур охлаждения, состоящий из последовательно соединенных охлаждающего радиатора с вентилятором, нагнетающего насоса и охлаждаемых элементов силового электропривода, включающих инвертор и силовой электродвигатель.

Недостатком данного устройства является повышенное энергопотребление, связанное с постоянно работающими вентилятором и насосом вне зависимости от режимов работы охлаждаемого электропривода.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому устройству является патент «Устройство термостатирования агрегатов электромобиля» (Патент RU 2700158 С1), при котором устройство охлаждения силового электропривода электромобиля включает установленный в жидкостном устройстве охлаждения насос с электрическим приводом, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости по устройству охлаждения через радиатор, рубашки охлаждения инвертора и силового электродвигателя, вентилятор с регулируемым электроприводом, режим работы которого задается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости в устройстве охлаждения и в охлаждаемых им инверторе и силовом электродвигателе.

Недостатком устройства - прототипа, учитывая большую теплоемкость охлаждающей жидкости, контроль температуры которой является управляющим для устройства охлаждения, является повышенная инерционность системы управления, а также избыточное энергопотребление насоса, работающего вне зависимости от режимов работы охлаждаемого электропривода.

Техническим результатом, который обеспечивается изобретением, является упрощение схемного решения, используемого для реализации системы управления, повышение быстродействия системы управления устройством охлаждения и понижение текущих энергозатрат управления путем обеспечения режима работы вентилятора и насоса в соответствии с реальным уровнем тепловой энергии, близким к выделяемой при работе и идущей на нагрев инвертора и силового двигателя.

Данный результат достигается тем, что система управления устройством охлаждения силового электропривода электромобиля включает установленный в жидкостном устройстве охлаждения 1 насос 2 с механическим приводом, обеспечивающим циркуляцию охлаждающей жидкости по устройству охлаждения 1 через радиатор 3, рубашки охлаждения инвертора 5 и силового электродвигателя 7, вентилятор с первым регулируемым электроприводом 4, инвертор 5, имеющий датчик тока 6 в цепи постоянного тока, и силовой электродвигатель 7 со встроенным датчиком 8 температуры его корпуса, причем механический привод насоса 2 выполнен в виде второго регулируемого электропривода 9, а система управления устройством 1 жидкостного охлаждения силового электропривода электромобиля включает квадратичный формирователь 10 преобразования тока, первый пороговый усилитель 11, второй пороговый усилитель 12 с зоной гистерезиса, первый 13 и второй 15 сумматоры, коммутатор 14, формирователь 16 минимального сигнала насоса 2, а датчик 6 тока установлен в цепи питания постоянного тока силового электродвигателя 7 и инвертора 5, при этом выход датчика 6 тока соединен с квадратичным формирователем 10 преобразования тока, выход которого соединен со вторым входом 13b первого сумматора 13, выход встроенного датчика 8 температуры корпуса силового электродвигателя 7, соединен соответственно со входами первого порогового усилителя 11 и второго порогового усилителя 12 с зоной гистерезиса, выход которого соединен с первым входом 13а первого сумматора 13, выход 13с которого соединен с входом 14b коммутатора 14, а выход первого порогового усилителя 11 соединен с управляющим входом 14а коммутатора 14, выход 14с которого соединен со входом первого регулируемого электропривода 4 вентилятора и вторым входом 15b второго сумматора 15, первый вход 15а которого соединен с формирователем 16 минимального сигнала насоса 2, а выход 15с второго сумматора 15 соединен со вторым регулируемым электроприводом 9 насоса 2.

Упрощение схемного решения достигается тем, что регулирование происходит путем поэтапной работы простейшим образом взаимосвязанных при помощи логических, электрически связанных элементов системы управления, выполняющих управляющие действия последовательно, причем каждый из элементов устройства охлаждения включается в работу управляющими воздействиями системы управления в соответствии с уровнем тепловыделения на каждом этапе повышения интенсивности работы силового электропривода энергетической установки, в том числе электромобиля или автомобиля с КЭУ, определяемом уровнем срабатывания каждого порогового усилителя и увеличением - уменьшением контролируемого параметра (тока) с необходимым заданным гистерезисом.

Повышение быстродействия достигается тем, что регулируемые приводы вентилятора и насоса управляются системой управления по первичному параметру (току) инвертора и силового электропривода энергетической установки, в том числе силового двигателя электромобиля, квадрат которого пропорционален мощности тепловыделения, а не по температуре охлаждающей жидкости, которая является параметром, опосредованно, косвенно связанным с реальным уровнем тепловой энергии, близкому к выделяемой при работе и идущей на нагрев инвертора и силового двигателя электромобиля или автомобиля с комбинированной энергоустановкой (КЭУ).

Понижение текущих энергозатрат управления достигается путем обеспечения режима теплоотдачи в окружающую среду для работы вентилятора и насоса в соответствии с реальным интегральным уровнем тепловой энергии, выделяемой при работе и идущей на нагрев инвертора и силового двигателя.

На чертеже показана схема системы управления жидкостным устройством охлаждения 1 силового электропривода электромобиля или гибридного автомобиля с КЭУ.

Система управления устройством охлаждения силового электропривода энергетической установки, в том числе силового электромобиля включает установленный в жидкостной устройстве охлаждения 1 насос 2 с механическим приводом, обеспечивающим циркуляцию охлаждающей жидкости по устройству охлаждения 1 через радиатор 3, рубашки охлаждения инвертора 5 и силового электродвигателя 7, вентилятор с первым регулируемым электроприводом 4, инвертор 5, имеющий датчик тока 6 в цепи постоянного тока, и силовой электродвигатель 7 со встроенным датчиком 8 температуры его корпуса, причем механический привод насоса 2 выполнен в виде второго регулируемого электропривода 9, а система управления устройством 1 жидкостного охлаждения силового электропривода электромобиля в устройстве охлаждения 1 включает квадратичный формирователь 10 преобразования тока, первый пороговый усилитель 11, второй пороговый усилитель 12 с зоной гистерезиса, первый 13 и второй 15 сумматоры, коммутатор 14, формирователь 16 минимального сигнала насоса 2, а датчик 6 тока установлен в цепи питания постоянного тока силового электродвигателя 7 и инвертора 5, при этом выход датчика 6 тока соединен с квадратичным формирователем 10 преобразования тока, выход которого соединен со вторым входом 13b первого сумматора 13, выход встроенного датчика 8 температуры корпуса силового электродвигателя 7 соединен соответственно со входами первого порогового усилителя 11 и второго порогового усилителя 12 с зоной гистерезиса, выход 13с которого соединен с первым входом 13а первого сумматора 13, выход 13с которого соединен с входом 14b коммутатора 14, а выход первого порогового усилителя 11 соединен с управляющим входом 14а коммутатора 14, выход 14с которого соединен со входом первого регулируемого электропривода 4 вентилятора и вторым входом 15b второго сумматора 15, первый вход 15а которого соединен с формирователем 16 минимального сигнала насоса 2, а выход 15с второго сумматора 15 соединен со вторым регулируемым электроприводом 9 насоса 2.

Система согласно предлагаемому способу управления устройством охлаждения силового электропривода энергетической установки, в том числе электромобиля, работает следующим образом.

Система работает согласно описанной ниже последовательности действий элементов системы управления устройством охлаждения 1 силового электропривода энергетической установки, в том числе электромобиля, которая работает следующим образом.

Включение вентилятора устройства охлаждения в работу может происходить при заданной минимальной температуре, определяемой датчиком 8 температуры корпуса силового электродвигателя 7, например, 20°С или 40°С и первым пороговым усилителем 11, а насос 2 приводится во вращение вторым регулируемым электроприводом 9 со скоростью, задаваемую формирователем 16 минимального сигнала управления насосом 2 и обеспечивающей минимальную требуемую циркуляцию охлаждающей жидкости в устройстве 1 жидкостного охлаждения силового электропривода энергетической установки, в том числе электромобиля с момента включения системы управления.

Режим соответствующий, начальному рабочему режиму в соответствии с реальным уровнем тепловой энергии, выделяемой при работе и идущей на нагрев инвертора и силового двигателя, то есть режиму включения в работу устройства охлаждения силового электродвигателя 7, например, при нагреве корпуса силового электродвигателя 7 выше заранее заданной температуры 20-40°С, при которой включается в работу первый регулируемый привод 4 вентилятора и усиливается интенсивность работы насоса 2 до необходимых уровней, которые обеспечивают необходимое охлаждение силового электродвигателя 7 и инвертора 5 до уровней их работы при режимах максимальных штатных рабочих температур.

Следующий режим управления устройством охлаждения инвертора 5 и силового электродвигателя 7 электропривода электромобиля происходит и регулируется по изменению потребляемого ими тока до уровней их работы при режимах максимальных штатных рабочих температур описанным далее образом.

Ток, протекающий в цепи питания инвертора 5 и соответствующий току в обмотках статора силового электродвигателя 7, фиксируется датчиком тока 6, выходной сигнал которого преобразуется квадратичным преобразователем 10 преобразования тока с коэффициентом передачи 1.2 1.5, выбранным разработчиком устройства охлаждения и отражающий дополнительные нагревы, например, от потерь в стали силового электродвигателя. Сигнал, сформированный квадратичным преобразователем 10 преобразования тока, пройдя через первый сумматор 13, коммутируется коммутатором 14, который управляется выходным сигналом первого порогового усилителя 11, формирующим команду в соответствии с уровнем температуры силового электродвигателя 7 в зависимости от требований к минимально допустимой температуре окружающей среды, и фиксируемую датчиком 8 температуры корпуса силового электродвигателя 7. Сигнал с первого сумматора 13, в случае прохождения через коммутатор 14, задает требуемую частоту вращения первым регулируемым приводом 4 вентилятору и вторым регулируемым приводом 9 через второй сумматор 15 насосу 2, обеспечивающими необходимую, исходящую из прогнозирования в соответствии с величиной тока статора, т.е. с величиной силового момента и соответственно потребляемой мощности, типичную номинальную интенсивность работы устройства охлаждения в соответствии с реальным уровнем тепловой энергии, выделяемой при работе и идущей на нагрев инвертора и силового двигателя с учетом дополнительного нагрева от других потерь в условиях штатной работы устройства охлаждения силового электропривода энергетической установки до максимальных штатных температур.

При возникновении возможных аварийных ситуаций, например, при сильном загрязнении поверхности радиатора 3, или при повреждении контура циркуляции или резком повышении температуры окружающей среды или каких-либо других нештатных условиях работы, когда штатная эффективность работы устройства охлаждения станет недостаточной. Например, при повышении температуры, фиксируемой датчиком температуры 8, например, выше критической температуры нагрева поверхности корпуса силового электродвигателя (7) или инвертора (5), являющейся критической по возможности появления слоя кипения, ухудшающей условия теплоотдачи, то есть по температуре более +80°С охлаждающей жидкости, получаемой вследствие различных факторов, в том числе и при повышенной температуре окружающей среды, срабатывает второй пороговый усилитель 12 с зоной гистерезиса и сигнал с его выхода, пройдя через первый сумматор 13 и коммутатор 14 задает максимальную интенсивность работы вентилятора 3, и через второй сумматор 15, к насосу 2 задает необходимую до максимально возможной интенсивность работы второго регулируемого электропривода 9 насоса 2. Выключение этого режима работы произойдет, за счет зоны гистерезиса, например, при снижении температуры охлаждающей жидкости до +60°С.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить эффективность устройства охлаждения путем повышения теплосъема, упреждающего нагрев от повышенного тока силового электродвигателя 7 при его разгоне или другом нестационарном режиме работы и обеспечивает понижение энергозатрат при работе вентилятора и насоса вследствие оптимизации работы для предупреждения режима экстренного устранения перегрева охлаждающей жидкости в устройстве жидкостного охлаждения при его обычной работе, реагирующей только на превышение температуры охлаждающей жидкости выше штатной.

На основании изложенного можно утверждать нижеследующее.

Поставленная техническая задача решается техническими средствами и может быть использована в предложенном виде в народном хозяйстве, следовательно, предложение соответствует критерию изобретения «промышленная применимость».

Предложение имеет отличия от известной конструкции устройства и имеет отличия в последовательности действий при его работе как реализация способа его работы, следовательно, соответствует критерию изобретения «новизна».

Предложенная система управления устройством охлаждения силового электропривода электромобиля имеет отличия от известной конструкции устройства, при работе которого и выполнении всех известных и новых действий последовательности работы новой конструкции устройства позволяет достичь новых, ранее неизвестных технических результатов, следовательно, предложение соответствует критерию изобретения «изобретательский уровень».

Система управления устройством охлаждения силового электропривода энергетической установки включает установленный в жидкостном устройстве охлаждения 1 насос 2 с механическим приводом, обеспечивающим циркуляцию охлаждающей жидкости по устройству охлаждения 1 через радиатор 3, рубашки охлаждения инвертора 5 и силового электродвигателя 7, вентилятор с первым регулируемым электроприводом 4, инвертор 5, имеющий датчик тока 6 в цепи постоянного тока, и силовой электродвигатель 7 со встроенным датчиком 8 температуры его корпуса, отличающаяся тем, что механический привод насоса 2 выполнен в виде второго регулируемого электропривода 9, а система управления устройством 1 жидкостного охлаждения силового электропривода электромобиля включает квадратичный формирователь 10 преобразования тока, первый пороговый усилитель 11, второй пороговый усилитель 12 с зоной гистерезиса, первый 13 и второй 15 сумматоры, коммутатор 14, формирователь 16 минимального сигнала насоса 2, а датчик 6 тока установлен в цепи питания постоянного тока силового электродвигателя 7 и инвертора 5, при этом выход датчика 6 тока соединен с квадратичным формирователем 10 преобразования тока, выход которого соединен со вторым входом 13b первого сумматора 13, выход встроенного датчика 8 температуры корпуса силового электродвигателя 7 соединен соответственно со входами первого порогового усилителя 11 и второго порогового усилителя 12 с зоной гистерезиса, выход которого соединен с первым входом 13а первого сумматора 13, выход 13с которого соединен с входом 14b коммутатора 14, а выход первого порогового усилителя 11 соединен с управляющим входом 14а коммутатора 14, выход 14с которого соединен со входом первого регулируемого электропривода 4 вентилятора и вторым входом 15b второго сумматора 15, первый вход 15а которого соединен с формирователем 16 минимального сигнала насоса 2, а выход 15с второго сумматора 15 соединен со вторым регулируемым электроприводом 9 насоса 2.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 62.
04.07.2020
№220.018.2e98

Планетарный демультипликатор многоступенчатой коробки передач

Изобретение относится к трансмиссии транспортных машин. С выходным валом демультипликатора многоступенчатой коробки передач жестко соединено водило планетарного механизма с сателлитами, состоящими из двух шестерен, объединенными в блок. Первая муфта включения обеспечивает блокировку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725568
Дата охранного документа: 02.07.2020
04.07.2020
№220.018.2eb8

Способ управления движением беспилотных транспортных средств (бтс) в колонне и/или отдельных бтс и мониторинга интеллектуальной транспортной инфраструктурой (ити) сети автомобильных дорог

Изобретение относится к системам управления беспилотных транспортных средств (БТС). Способ управления движением БТС в колонне и/или отдельных БТС и мониторинга интеллектуальной транспортной инфраструктурой (ИТИ) сети автомобильных дорог. С помощью путевого центра управления ИТИ выполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725569
Дата охранного документа: 02.07.2020
16.07.2020
№220.018.32cb

Двухконтурная система питания двигателя внутреннего сгорания газообразным топливом

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Изобретение направлено на повышение эффективности двухконтурной системы питания ДВС, конвертированного из дизеля, газообразным топливом, за счет хорошей гомогенизации и обеспечения хорошей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726424
Дата охранного документа: 14.07.2020
06.08.2020
№220.018.3d1e

Узел соединения валов

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к узлам соединения ведущих и ведомых валов. Узел соединения валов содержит внутренний вал (1), внешний вал (2) и гайку (3). На внутреннем валу (1) выполняются резьба, по которой завинчивается гайка (3), и ступень. На задней торцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728983
Дата охранного документа: 03.08.2020
06.08.2020
№220.018.3d25

Насосный агрегат коробки передач транспортного средства

Изобретение относится к приводу дополнительного масляного насоса транспортных средств. Насосный агрегат содержит насос (1) с приводом его вала (6) от выходного вала коробки передач. С валом (6) имеет подвижное шлицевое соединение установленная на нем подпружиненная муфта (13) для соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728984
Дата охранного документа: 03.08.2020
12.04.2023
№223.018.45e0

Способ упреждающего управления системой охлаждения силового электропривода энергетической установки

Изобретение относится к области теплотехники и электротехники и предпочтительно может быть использовано как способ управления системой охлаждения тягового электропривода, включающего инвертор и электрическую машину, для электромобилей и автомобилей с КЭУ. Техническим результатом способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740626
Дата охранного документа: 18.01.2021
14.05.2023
№223.018.54ae

Система автоматического торможения колесного транспортного средства

Предложена система автоматического торможения колесного транспортного средства. Система содержит датчики (1, 2, 3, 4) частот вращения колес, устройства технического зрения. Микроконтроллер (5) содержит блок (10) анализа сигналов датчиков (1, 2, 3, 4) частот вращения колес, блок (11) оценивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737069
Дата охранного документа: 24.11.2020
16.05.2023
№223.018.5f69

Система стабилизации безопасной скорости колесного транспортного средства

Предложена система стабилизации безопасной скорости транспортного средства. Система содержит микроконтроллерное устройство (5). Микроконтроллерное устройство (5) может включать различные программные блоки. Блок (10) определения параметров движения транспортного средства по сигналам датчиков (1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744642
Дата охранного документа: 12.03.2021
16.06.2023
№223.018.79fa

Коробка передач с двухрядным планетарным демультипликатором

Изобретение относится к трансмиссиям внедорожных транспортных средств. Коробка передач с двухрядным планетарным демультипликатором содержит корпус, в котором расположены первичный вал, промежуточные валы с закрепленными на них шестернями, вторичный вал, расположенный соосно с первичным валом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735164
Дата охранного документа: 28.10.2020
16.06.2023
№223.018.7a1d

Демультипликатор коробки передач трансмиссии внедорожника

Изобретение относится к трансмиссиям транспортных средств. Демультипликатор коробки передач содержит два трехзвенных планетарных ряда, каждый из которых состоит из водила с сателлитами, солнечной шестерни и коронного зубчатого колеса. Солнечная шестерня 23 первого планетарного ряда соединена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736065
Дата охранного документа: 11.11.2020
Показаны записи 1-8 из 8.
27.08.2016
№216.015.4f76

Устройство снижения температуры наддувочного воздуха

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Устройство снижения температуры наддувочного воздуха содержит теплообменник (1) охлаждения наддувочного воздуха, нагнетаемого компрессором (2) турбокомпрессора (3), и дополнительные средства охлаждения наддувочного воздуха....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595311
Дата охранного документа: 27.08.2016
19.01.2018
№218.016.0dec

Устройство жидкостного охлаждения агрегатов электромобиля

Изобретение относится к транспортным средствам на электрической тяге. Устройство жидкостного охлаждения агрегатов электромобиля содержит высокотемпературный гидравлический контур и низкотемпературный гидравлический контур охлаждения агрегатов электромобиля. В высокотемпературном гидравлическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633109
Дата охранного документа: 11.10.2017
02.12.2018
№218.016.a301

Устройство термостатирования агрегатов электромобиля

Изобретение относится к электрическим транспортным средствам. Устройство термостатирования агрегатов электромобиля содержит насос (1) с электроприводом для подачи жидкого теплоносителя от радиатора (2) в рубашки жидкостного охлаждения аккумуляторной батареи (3), тягового электродвигателя (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673788
Дата охранного документа: 29.11.2018
03.07.2019
№219.017.a3ae

Фотоэлектрическое устройство преобразования солнечной энергии

Изобретение относится к области электротехники, в частности преобразованию солнечной энергии. Технической результат изобретения заключается в повышении эксплуатационных характеристик устройства за счет повышения быстродействия поиска оптимальной рабочей точки. Фотоэлектрическое устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693020
Дата охранного документа: 01.07.2019
02.10.2019
№219.017.ce2b

Устройство термостатирования агрегатов электромобиля

Изобретение относится к транспортным средствам с электрическим приводом. Устройство термостатирования агрегатов электромобиля содержит радиатор (1), насос (2), с выходом которого сообщены рубашки жидкостного охлаждения аккумуляторной батареи (3), тягового электродвигателя (4), инвертора (5) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700158
Дата охранного документа: 13.09.2019
19.06.2020
№220.018.282f

Устройство управления асинхронным двигателем

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в повышении скорости формирования электромагнитного момента при изменении управляющего сигнала задания момента. Устройство управления содержит асинхронный двигатель. Преобразователь реализует векторное управление с прямым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723671
Дата охранного документа: 17.06.2020
24.06.2020
№220.018.2a20

Способ управления асинхронным двигателем

Изобретение относится к области электротехники. Техническим результатом является минимизация времени протекания переходных электромагнитных процессов в асинхронном двигателе при минимальных потерях в меди. Предлагается способ управления асинхронным двигателем (АД) с короткозамкнутым ротором,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724128
Дата охранного документа: 22.06.2020
12.04.2023
№223.018.45e0

Способ упреждающего управления системой охлаждения силового электропривода энергетической установки

Изобретение относится к области теплотехники и электротехники и предпочтительно может быть использовано как способ управления системой охлаждения тягового электропривода, включающего инвертор и электрическую машину, для электромобилей и автомобилей с КЭУ. Техническим результатом способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002740626
Дата охранного документа: 18.01.2021
+ добавить свой РИД