Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

CN109578126A - 用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统 - Google Patents

用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统 Download PDF

Info

Publication number
CN109578126A
CN109578126A CN201811279707.5A CN201811279707A CN109578126A CN 109578126 A CN109578126 A CN 109578126A CN 201811279707 A CN201811279707 A CN 201811279707A CN 109578126 A CN109578126 A CN 109578126A
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
low
cooling system
fan
cooling
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN201811279707.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109578126B (zh
Inventor
仲蕾
董江峰
牛海杰
赵斌
王旭兰
王尚学
陈晋兵
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China North Engine Research Institute Tianjin
Original Assignee
China North Engine Research Institute Tianjin
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 China North Engine Research Institute Tianjin filed Critical China North Engine Research Institute Tianjin
Priority to CN201811279707.5A priority Critical patent/CN109578126B/zh
Publication of CN109578126A publication Critical patent/CN109578126A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109578126B publication Critical patent/CN109578126B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P3/00Liquid cooling
    • F01P3/20Cooling circuits not specific to a single part of engine or machine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P5/00Pumping cooling-air or liquid coolants
    • F01P5/02Pumping cooling-air; Arrangements of cooling-air pumps, e.g. fans or blowers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P5/00Pumping cooling-air or liquid coolants
    • F01P5/10Pumping liquid coolant; Arrangements of coolant pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/02Controlling of coolant flow the coolant being cooling-air
    • F01P7/04Controlling of coolant flow the coolant being cooling-air by varying pump speed, e.g. by changing pump-drive gear ratio
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/14Controlling of coolant flow the coolant being liquid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/14Controlling of coolant flow the coolant being liquid
    • F01P7/16Controlling of coolant flow the coolant being liquid by thermostatic control
    • F01P7/165Controlling of coolant flow the coolant being liquid by thermostatic control characterised by systems with two or more loops
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K9/00Arrangements for cooling or ventilating
    • H02K9/19Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil
    • H02K9/193Arrangements for cooling or ventilating for machines with closed casing and closed-circuit cooling using a liquid cooling medium, e.g. oil with provision for replenishing the cooling medium; with means for preventing leakage of the cooling medium
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P5/00Pumping cooling-air or liquid coolants
    • F01P5/02Pumping cooling-air; Arrangements of cooling-air pumps, e.g. fans or blowers
    • F01P2005/025Pumping cooling-air; Arrangements of cooling-air pumps, e.g. fans or blowers using two or more air pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01P7/00Controlling of coolant flow
    • F01P7/14Controlling of coolant flow the coolant being liquid
    • F01P2007/146Controlling of coolant flow the coolant being liquid using valves
    • 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
    • Y02T10/64Electric machine technologies in electromobility

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Hybrid Electric Vehicles (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Abstract

本发明提供了一种针对混合动力车辆的高低温双循环冷却系统,包括高温循环系统、低温循环系统和电子控制单元,高温循环系统包括水泵、发动机机体和缸盖散热、流量调节阀、高温散热器及高温冷却风扇和温度采集设备;低温循环系统包括水泵、发动机机体和缸盖散热、流量调节阀、节温器、低温散热器及低温冷却风扇、温度采集设备和发电机及控制器;电子控制单元在冷却系统中的主要作用为通过流量调节阀来调节高低温循环系统的冷却介质流量,同时根据高温冷却介质温度调节高温冷却风扇的转速,实现流入发动机机体缸盖介质温度的闭环控制,根据低温冷却介质温度采集系统调节低温冷却风扇的转速,实现流入发电机及控制器介质温度的闭环控制。

Description

用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统
技术领域
本发明属于汽车混合动力技术领域,尤其是涉及一种用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统。
背景技术
随着汽车节能减排要求的日益提高,混合动力车辆发动机及发电机热管理系统面临新的挑战。多数混合动力车辆都面临着两套冷却系统,即柴油机冷却系统,冷却介质适宜工作温度在80℃-95℃左右,相对温度较高,发电机及控制器冷却系统内工作介质适宜温度在50-70℃左右,相对温度较低。由于两套冷却系统工作温度存在差别,因此在车辆上应用多数要配套两套循环系统,需要配置两个水泵,两个膨胀水箱,此外还需要两套水泵驱动系统,因此系统比较负载,体积相对较大。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提出一种用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统,以解决混合动力车辆两套冷却系统带来的结构复杂、系统繁琐等问题,同时本发明还可用于其他需要两套甚至多套冷却系统的领域。
本发明的主要发明构思是:针对混合动力车辆为了精简冷却系统、减小冷却系统体积和质量,本发明采用了一个水泵和一个水箱的双循环冷却系统。系统由一个水泵、一个流量调节阀、一个节温器、两套风扇散热器总成、一个电子控制单元和若干温度采集设备组成。其中节温器的设计是为了加快发动机起动时冷却介质温度的升温速度。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统,包括水泵、流量调节阀、节温器、高温散热器、高温冷却风扇、低温散热器、低温冷却风扇、电子控制单元和若干温度传感器,所述水泵通过管路连接用于冷却柴油机的高温冷却系统,所述柴油机高温冷却系统的出水口连接流量调节阀,所述的流量调节阀有两路流量调节装置,一路出口通过高温散热器连通水泵,另一路出口依次通过节温器、低温散热器连通用于冷却发电机及控制器的低温冷却系统,所述低温冷却系统的出水口连通水泵;所述多个温度传感器均信号连接电子控制单元,分别用来采集发动机入口温度、发动机出口温度、发电机入口温度、发电机出口温度,所述流量调节阀、高温冷却风扇和低温冷却风扇均信号连接电子控制单元。
进一步的,所述的流量调节阀采用两路基于数字PID控制原理的流量调节装置。
进一步的,所述高温冷却风扇和低温冷却风扇均通过直流电源驱动,风扇转速由电子控制单元进行调节,通过高电平有效数字PWM输入转速信号,同时还具备高电平有效反馈信号输出。
进一步的,所述的节温器为蜡式节温器或者电子节温器。
相对于现有技术,本发明具有以下优势:
本发明采用一个水泵实现两套循环系统冷却介质的流动,减少了一套水泵及驱动系统,将高温循环系统经过高温散热器后的冷却介质与低温循环系统经过热源(发电机及控制器)或节温器后的冷却介质混合,二者在正常工作时的温度比较接近,避免混合带来的温度大幅度波动,同时将经过柴油机高热源后的冷却介质分为两路冷却,一路分配到了低温循环系统的低温散热器,降低了对高温循环系统的冷却要求。另外在冷起动时由于流量调节阀和节温器的存在可以实现柴油机和发电机串联工作,加快冷却介质的快速升温。
附图说明
构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例所述用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统的示意图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统,如图1所示,包括水泵、流量调节阀、节温器、高温散热器、高温冷却风扇、低温散热器、低温冷却风扇、电子控制单元和若干温度传感器,
所述水泵通过管路连接用于冷却柴油机的高温冷却系统,所述柴油机高温冷却系统的出水口连接流量调节阀,所述的流量调节阀有两路流量调节装置,一路出口通过高温散热器连通水泵,另一路出口依次通过节温器、低温散热器连通用于冷却发电机及控制器的低温冷却系统,所述低温冷却系统的出水口连通水泵;
所述多个温度传感器均信号连接电子控制单元,分别用来采集发动机入口温度、发动机出口温度、发电机入口温度、发电机出口温度,所述流量调节阀、高温冷却风扇和低温冷却风扇均信号连接电子控制单元。
本发明的水泵、用于冷却柴油机的高温冷却系统、流量调节阀(高温分支)、高温散热器、高温冷却风扇、电子控制单元和若干温度传感器构成高温循环系统;
本发明的水泵、用于冷却柴油机的高温冷却系统、流量调节阀(低温分支)、节温器、低温散热器、低温冷却风扇、用于冷却发电机及控制器的低温冷却系统、电子控制单元和若干温度传感器构成低温循环系统。
本发明的技术方案主要是电子控制单元通过流量调节阀控制高、低温循环系统的冷却介质流量,通过风扇控制各循环冷却介质的散热量,从而实现各循环冷却介质温度的闭环实时控制。
所述的流量调节阀采用两路基于数字PID控制原理的流量调节装置,一路用来控制进入低温冷却系统的冷却介质流量,一路用来控制进入高温冷却系统的冷却介质流量,两路之间相互独立不干扰。同时流量调节阀还包括步进电机、手动平衡阀和流量传感器等辅助元件。
所述的高温散热器和低温散热器,目前广泛采用翅片式散热器,但不局限于翅片式散热器。
所述的高温冷却风扇和低温冷却风扇均通过直流电源驱动,风扇转速由电子控制单元进行调节,通过高电平有效数字PWM输入转速信号,同时还具备高电平有效反馈信号输出。
所述的节温器可以采用蜡式节温器,也可以采用电子节温器,主要作用是根据介质温度选择介质流通管路,温度高于50℃(不局限于此温度,可根据发电机及控制器需求设定)选择不经过低温散热器管路,反之经过散热器管路。
所述的温度采集主要包括发动机入口、出口温度,电机及控制器入口、出口温度。这些用于温度采集的温度传感器均与冷却液直接接触,通过自身热敏特性改变,将温度变化信号转变成电信号向电子控制单元传递温度信息。
本发明所述的高温、低温冷却系统通过同一水泵维持高低温循环介质流动,经高温散热器后的冷却液和发电机及控制器后的冷却液相互混合,进入冷却水泵,温度和循环水流量通过电子控制单元来调节。
所述的电子控制单元主要起控制发动机的冷却系统,集成在柴油机ECU中,主要控制策略表现在电子控制单元向流量调节阀(低温)和节温器传递信号,调节进入低温冷却系统和低温散热器的流量,同时通过向低温冷却风扇传递PWM电压信号控制风扇转速使低温散热器交换热量满足低温冷却系统的散热需求,低温冷却介质与高温冷却介质混合后的温度信号即为发动机入口温度信号,此温度的高低可通过流量调节阀(高温)和高温冷却风扇来调节。
具体的,本发明的高温循环系统是根据发动机的入口和出口温度通过电子控制单元实时控制流量调节阀,实现对高温循环系统的流量调节,根据进入柴油机的高温冷却系统前的介质温度实现对高温循环系统的高温冷却风扇的转速的闭环控制,保证柴油机在适宜温度下工作。
本发明的低温循环系统是通过电子控制单元控制流量调节阀,实现对低温循环系统的流量调节,根据进入电机及其控制器的低温冷却系统前的介质温度实现对低温循环系统的低温冷却风扇转速的闭环控制,保证发电机及其控制器在适宜温度下工作,此外通常在冷起动工况时循环介质温度低于50℃,由于冷却介质温度较低,需要快速升温,通过节温器断路低温循环系统的低温散热器总成,冷却介质不流经低温散热器使柴油机和发电机热源串联,加快了冷却介质的升温速率,这对于混合动力系统的频繁起停工况有很好的促进作用;当冷却介质温度高于50℃时开启,冷却介质流经低温散热器进入发电机等设备。
本发明采用一个水泵实现两套循环系统冷却介质的流动,减少了一套水泵及驱动系统,将高温循环系统经过高温散热器后的冷却介质与低温循环系统经过热源(发电机及控制器)或节温器后的冷却介质混合,二者在正常工作时的温度比较接近,避免混合带来的温度大幅度波动,同时将经过柴油机高热源后的冷却介质分为两路冷却,一路分配到了低温循环系统的低温散热器,降低了对高温循环系统的冷却要求,另外在冷起动时由于流量调节阀和节温器的存在可以实现柴油机和发电机串联工作,加快冷却介质的快速升温。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统,其特征在于:包括水泵、流量调节阀、节温器、高温散热器、高温冷却风扇、低温散热器、低温冷却风扇、电子控制单元和若干温度传感器,
所述水泵通过管路连接用于冷却柴油机的高温冷却系统,所述柴油机高温冷却系统的出水口连接流量调节阀,所述的流量调节阀有两路流量调节装置,一路出口通过高温散热器连通水泵,另一路出口依次通过节温器、低温散热器连通用于冷却发电机及控制器的低温冷却系统,所述低温冷却系统的出水口连通水泵;
所述多个温度传感器均信号连接电子控制单元,分别用来采集发动机入口温度、发动机出口温度、发电机入口温度、发电机出口温度,所述流量调节阀、高温冷却风扇和低温冷却风扇均信号连接电子控制单元。
2.根据权利要求1所述的用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统,其特征在于:所述的流量调节阀采用两路基于数字PID控制原理的流量调节装置。
3.根据权利要求1所述的用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统,其特征在于:所述高温冷却风扇和低温冷却风扇均通过直流电源驱动,风扇转速由电子控制单元进行调节,通过高电平有效数字PWM输入转速信号,同时还具备高电平有效反馈信号输出。
4.根据权利要求1所述的用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统,其特征在于:所述的节温器为蜡式节温器或者电子节温器。
CN201811279707.5A 2018-10-30 2018-10-30 用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统 Active CN109578126B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811279707.5A CN109578126B (zh) 2018-10-30 2018-10-30 用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811279707.5A CN109578126B (zh) 2018-10-30 2018-10-30 用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109578126A true CN109578126A (zh) 2019-04-05
CN109578126B CN109578126B (zh) 2021-05-28

Family

ID=65920804

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811279707.5A Active CN109578126B (zh) 2018-10-30 2018-10-30 用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109578126B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110113913A (zh) * 2019-04-09 2019-08-09 惠州市德赛西威智能交通技术研究院有限公司 一种车内热源器件的液冷结构及液冷系统
CN110680364A (zh) * 2019-11-16 2020-01-14 新乡市特美特热控技术股份有限公司 一种大功率x射线管组件冷却方法及冷却系统
CN111016634A (zh) * 2019-12-31 2020-04-17 江门市大长江集团有限公司 一种混合动力总成的冷却系统、混合动力车辆和摩托车
CN113087030A (zh) * 2021-03-02 2021-07-09 天津大学 一种水资源双循环反馈控制系统及方法
CN113775405A (zh) * 2021-11-11 2021-12-10 潍坊力创电子科技有限公司 一种可调水泵功耗的发动机冷却系统及其控制方法
CN114087843A (zh) * 2021-11-16 2022-02-25 珠海格力电器股份有限公司 采用单冷却循环系统对不同温度器件热管理的系统及方法
CN114448174A (zh) * 2020-11-02 2022-05-06 奥迪股份公司 机动车和用于运行冷却装置的方法

Citations (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4532894A (en) * 1984-03-30 1985-08-06 Daimler-Benz Aktiengesellschaft Heating arrangement for electrically driven vehicles
US5255733A (en) * 1992-08-10 1993-10-26 Ford Motor Company Hybird vehicle cooling system
JP2001073765A (ja) * 1999-08-31 2001-03-21 Suzuki Motor Corp ハイブリッド車の冷却装置
EP1108572A2 (de) * 1999-12-17 2001-06-20 Robert Bosch Gmbh Wärmetauschsystem für die Heizung eines Fahrzeugs mit Hybridantrieb
JP2002276364A (ja) * 2001-03-14 2002-09-25 Denso Corp ハイブリッド電気自動車の冷却装置
JP2003269173A (ja) * 2002-03-18 2003-09-25 Denso Corp 発熱機器の冷却装置
JP2004332744A (ja) * 2004-05-17 2004-11-25 Nissan Motor Co Ltd ハイブリッド電気自動車の冷却システム
JP2005147028A (ja) * 2003-11-18 2005-06-09 Nissan Motor Co Ltd ハイブリッド車の冷却装置及び冷却方法
EP1197644B1 (fr) * 2000-10-13 2006-09-13 Renault s.a.s. Système et procédé de refroidissement pour véhicule à propulsion hybride
CN100410095C (zh) * 2004-06-10 2008-08-13 株式会社电装 用于混合动力汽车的冷却系统
CN100485173C (zh) * 2004-02-13 2009-05-06 丰田自动车株式会社 冷却系统
CN101817302A (zh) * 2009-02-27 2010-09-01 福特全球技术公司 插电式混合动力电动车辆的热量利用系统
CN102171425A (zh) * 2009-07-29 2011-08-31 普罗蒂恩电子有限公司 冷却系统
CN102182540A (zh) * 2011-05-27 2011-09-14 重庆长安汽车股份有限公司 发动机冷却系统及冷却液温度控制方法
US20120048504A1 (en) * 2010-08-26 2012-03-01 Kia Motors Corporation Thermal management system, vehicles embodying same and methods related thereto
JP2013086717A (ja) * 2011-10-20 2013-05-13 Denso Corp ハイブリッド車両用冷却システム
CN202946230U (zh) * 2012-10-25 2013-05-22 山推工程机械股份有限公司 电驱动独立温控冷却系统
CN103216306A (zh) * 2012-01-19 2013-07-24 福特环球技术公司 具有在冷却液回路中布置的泵的内燃发动机及其操作方法
CN103334822A (zh) * 2013-07-08 2013-10-02 潍柴动力股份有限公司 一种混合动力总成冷却系统
CN203742748U (zh) * 2013-12-31 2014-07-30 苏州市职业大学 一种公交车混合动力冷却系统
CN104340041A (zh) * 2013-07-24 2015-02-11 比亚迪汽车有限公司 混合动力汽车
CN104890500A (zh) * 2014-12-15 2015-09-09 吉林大学 插电式混合动力汽车冷却系统
CN104919264A (zh) * 2013-03-06 2015-09-16 康奈可关精株式会社 复合型热交换器
WO2016031089A1 (ja) * 2014-08-27 2016-03-03 三菱電機株式会社 駆動システム
CN106194385A (zh) * 2016-07-27 2016-12-07 中车大连机车车辆有限公司 内燃机车冷却风扇控制方法
CN106224072A (zh) * 2016-08-29 2016-12-14 中车大连机车车辆有限公司 内燃机车冷却水高低温自动混流系统
CN107839432A (zh) * 2017-11-28 2018-03-27 中国第汽车股份有限公司 插电式混合动力汽车的整车热管理系统
CN108223097A (zh) * 2017-12-08 2018-06-29 中国北方发动机研究所(天津) 一种发动机高低温双循环冷却系统

Patent Citations (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4532894A (en) * 1984-03-30 1985-08-06 Daimler-Benz Aktiengesellschaft Heating arrangement for electrically driven vehicles
US5255733A (en) * 1992-08-10 1993-10-26 Ford Motor Company Hybird vehicle cooling system
JP2001073765A (ja) * 1999-08-31 2001-03-21 Suzuki Motor Corp ハイブリッド車の冷却装置
EP1108572A2 (de) * 1999-12-17 2001-06-20 Robert Bosch Gmbh Wärmetauschsystem für die Heizung eines Fahrzeugs mit Hybridantrieb
EP1197644B1 (fr) * 2000-10-13 2006-09-13 Renault s.a.s. Système et procédé de refroidissement pour véhicule à propulsion hybride
JP2002276364A (ja) * 2001-03-14 2002-09-25 Denso Corp ハイブリッド電気自動車の冷却装置
JP2003269173A (ja) * 2002-03-18 2003-09-25 Denso Corp 発熱機器の冷却装置
JP2005147028A (ja) * 2003-11-18 2005-06-09 Nissan Motor Co Ltd ハイブリッド車の冷却装置及び冷却方法
CN100485173C (zh) * 2004-02-13 2009-05-06 丰田自动车株式会社 冷却系统
JP2004332744A (ja) * 2004-05-17 2004-11-25 Nissan Motor Co Ltd ハイブリッド電気自動車の冷却システム
CN100410095C (zh) * 2004-06-10 2008-08-13 株式会社电装 用于混合动力汽车的冷却系统
CN101817302A (zh) * 2009-02-27 2010-09-01 福特全球技术公司 插电式混合动力电动车辆的热量利用系统
CN102171425A (zh) * 2009-07-29 2011-08-31 普罗蒂恩电子有限公司 冷却系统
US20120048504A1 (en) * 2010-08-26 2012-03-01 Kia Motors Corporation Thermal management system, vehicles embodying same and methods related thereto
CN102182540A (zh) * 2011-05-27 2011-09-14 重庆长安汽车股份有限公司 发动机冷却系统及冷却液温度控制方法
JP2013086717A (ja) * 2011-10-20 2013-05-13 Denso Corp ハイブリッド車両用冷却システム
CN103216306A (zh) * 2012-01-19 2013-07-24 福特环球技术公司 具有在冷却液回路中布置的泵的内燃发动机及其操作方法
CN202946230U (zh) * 2012-10-25 2013-05-22 山推工程机械股份有限公司 电驱动独立温控冷却系统
CN104919264A (zh) * 2013-03-06 2015-09-16 康奈可关精株式会社 复合型热交换器
CN103334822A (zh) * 2013-07-08 2013-10-02 潍柴动力股份有限公司 一种混合动力总成冷却系统
CN104340041A (zh) * 2013-07-24 2015-02-11 比亚迪汽车有限公司 混合动力汽车
CN203742748U (zh) * 2013-12-31 2014-07-30 苏州市职业大学 一种公交车混合动力冷却系统
WO2016031089A1 (ja) * 2014-08-27 2016-03-03 三菱電機株式会社 駆動システム
CN104890500A (zh) * 2014-12-15 2015-09-09 吉林大学 插电式混合动力汽车冷却系统
CN106194385A (zh) * 2016-07-27 2016-12-07 中车大连机车车辆有限公司 内燃机车冷却风扇控制方法
CN106224072A (zh) * 2016-08-29 2016-12-14 中车大连机车车辆有限公司 内燃机车冷却水高低温自动混流系统
CN107839432A (zh) * 2017-11-28 2018-03-27 中国第汽车股份有限公司 插电式混合动力汽车的整车热管理系统
CN108223097A (zh) * 2017-12-08 2018-06-29 中国北方发动机研究所(天津) 一种发动机高低温双循环冷却系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孙丹红等: "高功率密度柴油机关键技术及其应用", 《铁道机车车辆》 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110113913A (zh) * 2019-04-09 2019-08-09 惠州市德赛西威智能交通技术研究院有限公司 一种车内热源器件的液冷结构及液冷系统
CN110680364A (zh) * 2019-11-16 2020-01-14 新乡市特美特热控技术股份有限公司 一种大功率x射线管组件冷却方法及冷却系统
CN111016634A (zh) * 2019-12-31 2020-04-17 江门市大长江集团有限公司 一种混合动力总成的冷却系统、混合动力车辆和摩托车
CN114448174A (zh) * 2020-11-02 2022-05-06 奥迪股份公司 机动车和用于运行冷却装置的方法
CN113087030A (zh) * 2021-03-02 2021-07-09 天津大学 一种水资源双循环反馈控制系统及方法
CN113087030B (zh) * 2021-03-02 2022-08-02 天津大学 一种水资源双循环反馈控制系统及方法
CN113775405A (zh) * 2021-11-11 2021-12-10 潍坊力创电子科技有限公司 一种可调水泵功耗的发动机冷却系统及其控制方法
CN114087843A (zh) * 2021-11-16 2022-02-25 珠海格力电器股份有限公司 采用单冷却循环系统对不同温度器件热管理的系统及方法
CN114087843B (zh) * 2021-11-16 2022-10-21 珠海格力电器股份有限公司 采用单冷却循环系统对不同温度器件热管理的系统及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109578126B (zh) 2021-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109578126A (zh) 用于混合动力车辆的高低温双循环冷却系统
US10532630B2 (en) HVAC system of vehicle
CN108284725B (zh) 新能源汽车分布式驱动智能化热管理系统
KR101921809B1 (ko) 전기 자동차의 온도 제어 시스템
US20140165932A1 (en) Engine cooling system for vehicle and control method of the same
CN206664207U (zh) 一种车辆冷暖循环系统及汽车
CN108995552A (zh) 一种用于增程式车辆的热管理系统及增程式车辆
CN111129663B (zh) 车载热管理系统和车辆
KR20210011170A (ko) 차량용 열관리 장치 및 차량용 열관리 방법
KR101592428B1 (ko) 통합 유량 제어 밸브 장치
CN105697120A (zh) 一种基于分体冷却及反向冷却的发动机新型智能冷却系统及控制方法
KR20160135795A (ko) 온도 제어 시스템 및 온도 제어 시스템이 적용되는 전기 자동차
CN113771589A (zh) 一种热管理系统及其控制方法
CN109435658B (zh) 车辆的热管理系统及其控制方法和车辆
CN109854429A (zh) 用于发动机冷却液的加热系统
CN111746297B (zh) 车辆热管理系统及新能源汽车
US20140020376A1 (en) Output controller for stirling engine
CN111622835A (zh) 一种新型车用冷却系统以及车辆
KR20140036985A (ko) 열전식 히트 펌프 장치
CN203511270U (zh) 混合动力系统
US20230027407A1 (en) Cooling circuit with several cooling temperatures for motor vehicle and method for operating such cooling circuit
CN218030352U (zh) 发动机冷却系统和车辆
CN109733182A (zh) 一种增程式电动车的热管理系统
US11407281B2 (en) Heat management device
CN212671926U (zh) 一种电控硅油离合泵冷却系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant