本實用新型提供了一種新型電動堆高車,包括有貨叉,舉升骨架,還包括有液壓部分,手柄總成與控制驅動結構;液壓部分包括有動力單元與舉升油缸;貨叉固定連接在叉架上,叉架的兩端連接有滾輪,滾輪處于舉升骨架的滾輪槽內,在叉架的中間位置,連接有舉升鏈條;在舉升油缸的動作端固定有架體,在架體上設有滾動輪;舉升鏈條繞過滾動輪,另一端固定在舉升骨架上;在舉升骨架上,還連接有固定架,在固定架上固定動力單元、舉升油缸與手柄總成,在固定架的下方,手柄總成連接有承重轉向輪。本實用新型能夠節省能源,且應用的組成部件都為相對較為成熟的技術產品,降低生產成本,符合國家提倡的新能源發展的方針政策,具有非常廣闊的市場前景。
本實用新型公開了一種伸縮式防撞梁,所述長直桿為防撞梁主體,所述長直桿一端套在套桿內部,所述長直桿的另一端與第一固定座固定連接,所述套桿一端開口一端封閉,所述套桿的封閉端與第二固定座固定連接,所述套桿上至少設有一個通孔,所述鎖緊螺栓安裝在套桿上的通孔內,所述鎖緊螺栓通過螺紋與套桿連接,所述第一固定座和第二固定座上都設有固定孔;用于防護新能源客車的動力電池、燃氣客車的氣瓶、傳統客車的油箱以及客車車身上裝配的其他關鍵安全部件;該防撞梁結構嵌套部分長度可調整,能具有不同的伸縮量;該防撞梁結構具有系列化特點,改變長直桿能滿足不同長度的需求。該防撞梁用于動力電池倉、氣瓶倉、燃油箱、后部動力總成倉。
本實用新型提供一種海洋作業系統,包括:海上平臺和作業機器人;所述海上平臺包括浮體,所述浮體上設有發電平臺,所述發電平臺用于將風能、波浪能、太陽能中的一種或幾種轉化為電能,并為所述作業機器人充電;所述作業機器人包括船體、取樣水倉、取樣水泵、壓載水泵和可充電的電源,所述船體的兩側設有壓載水倉,所述船體上設有推進螺旋槳。本實用新型利用作業機器人采集海水,節省了人力物力,而且可以采集海洋較深處的海水,彌補了人力采集的不足;發電平臺將太陽能、風能和波浪能轉換成電能,給作業機器人充電,一方面避免了作業機器人返回陸地充電的不便,另一方面利用新能源,綠色環保。
本實用新型屬于新能源客車高壓部件電性能測試領域,具體涉及新型卡扣式電位均衡減震裝置。包括兩個承重墊片以及設置在兩個承重墊片之間的減震鋼絲,所述承重墊片的直徑與減震鋼絲的外圓直徑相同,所述減震鋼絲和承重墊片的中部均設有一大小相同的通孔,所述通孔內還套裝有用于固定承重墊片和減震鋼絲的卡扣機構,本實用新型通過提供一種新型卡扣式電位均衡減震裝置,利用套裝在通孔內的卡扣機構有效的將承重墊片和減震鋼絲連接在一起,進而解決了現有粘接所導致的導電性能降低的技術問題,同時,本實用新型結構簡單、加工方便,適合大規模推廣使用。
本實用新型涉及一種光伏發電宣傳車,屬于新能源汽車領域,包括車體,所述車體頂部設有安裝座,所述安裝座頂部設有若干伸縮桿,所述伸縮桿頂部連接支撐板,所述支撐板頂部設有若干支撐桿,所述支撐桿頂部設有光伏發電裝置,所述支撐桿與光伏發電裝置之間設有彈性裝置,所述光伏發電裝置電性連接調節控制器,所述調節控制器分別電性連接儲電器與蓄電池組,所述儲電器與蓄電池組均電性連接逆變器,所述逆變器電性連接變壓器,所述變壓器電性連接發動機,所述發動機電性連接變速器,通過在支撐桿與光伏發電裝置之間設置一個彈性裝置,能有效的在行車宣傳過程中對光伏發電裝置進行固定,防止因顛簸發生移動。
本實用新型提供了一種汽車鋰電池組隔離阻燃結構,涉及新能源技術領域,包括外殼體和上蓋板,外殼體的頂部嵌套設置有上蓋板,外殼體的左上方和右上方均開孔設置有嵌入口,上蓋板的內部均豎向開孔設置有散熱孔,上蓋板的左右兩端均固定安裝有螺紋座,螺紋座的內部均插設有固定栓,上蓋板的內壁底端均固定安裝有緩沖座,緩沖座的內部均開口設置有滑槽,滑槽的內部固定連接有彈簧,彈簧的底端固定連接有壓板,壓板底部的左右兩端均固定安裝有嵌套板,外殼體的內部開口設置有儲存槽。本實用新型滅火更加及時,隔離阻燃效果更好,同時具備良好的防爆性能,使用過程中安全性能更高。
本實用新型公開了一種客車用電動空壓機空濾器進氣裝置及客車,屬于電動客車領域,能夠改善新能源客車電動空壓機進氣的空氣質量,解決了頻繁更換濾芯的問題,裝置包括分流器和進氣罩,分流器開設有多個端口,進氣罩連通于分流器的第一端口,分流器的第二端口用于連通空濾器,分流器的第三端口連通鴨嘴閥;進氣罩的底部端面開設蜂窩狀小孔。
本發明屬于新能源材料技術領域,本發明涉及一種磷鎳鈀共摻雜碳基復合催化劑及其制備方法和應用,其制備過程包括利用金屬鹽和丁二酮肟反應,所述金屬鹽為二價鎳鹽或亞鈀酸鹽,制備得到前體為丁二酮肟合鎳、丁二酮肟合鈀或鈀摻雜的丁二酮肟合鎳中的一種,次亞磷酸鈉分解生成磷化氫和磷酸鹽,磷化氫與前體直接發生化學反應,將所得的產物利用酸進行浸泡得到磷鎳鈀共摻雜的碳基復合催化劑。所得催化劑具有良好的催化性能,在電催化過程中能夠發揮更好的作用,而且磷鎳鈀三種摻雜共同作用,相比于鎳磷摻雜、鈀磷摻雜效果更好。在ORR電催化過程中的陰極氧還原反應中電子轉移數較高,過氧化氫的產率較低,催化劑的穩定性較好,抗甲醇性能更優。
本發明屬于車輛智能控制技術領域,具體涉及一種智能車載中控系統及控制方法,尤其是一種適用于新能源汽車的智能車載中控系統及控制方法。所述的智能車載中控系統具備車輛應用功能診斷、開關觸摸控制、數據庫支持、遠程數據監控、安全監控、視頻監控功能,所述的安全監控功能通過智能安全監控防護系統實現;所述的智能安全監控防護系統包括車載微處理器,以及分別與車載微處理器控制連接的天窗控制模塊、門窗控制模塊、信號接收模塊、外循環控制模塊、CAN通信模塊、供電模塊;該系統通過CAN通信模塊、車載終端及用戶APP實現實時車輛數據查看與監控。
本發明屬于新能源材料技術領域,具體涉及一種PtPdCu三元合金催化劑及其制備方法和應用。多元金屬催化劑中摻入的非貴金屬往往在酸性介質中性質不穩定,限制了燃料電池的應用。本申請提供了一種PtPdCu三元合金催化劑,將金屬鹽混合后,加入CTAB經水熱合成法制備了一種純粹的三元金屬催化劑,能夠在酸性和堿性介質中工作,在酸性介質中的性能更加優異。并且在本申請研究過程中,發明人發現,針對該三種金屬的合金催化劑制備,加入CTAB可同時起到表面活性劑及還原劑的技術效果,進一步簡化了制備工藝,該PtPdCu催化劑在電催化乙醇氧化反應中呈現出較高的催化活性與催化穩定性等優點。
本公開提供了一種基于發動機的自由活塞直線發電機匹配優化方法,屬于新能源汽車增程器,該方法包括如下過程:預先選取額定功率為P1的發動機,直線電機的功率為P2,動子質量為m2,P2=P1;確定系統總質量m=m1+m2,且根據總質量m確定系統的輸出功率P實際;確定是否滿足|(P實際?P1)/P1|≤N,若(P實際?P1)/P1<(?N),則減小電機的動子質量m2,確定最優的動子總質量下系統的輸出功率P’實際,并根據P’實際對發動機進行重新選型匹配新的發動機功率P’1,然后重復上述過程;若(P實際?P1)/P1>N,則增加電機的動子質量m2,確定最優動子總質量下系統輸出功率P’實際,并根據P’實際對發動機進行重新選型匹配新的發動機功率P’1,然后重復上述過程。
本發明提供基于振動加速度信號的FPLG穩定運行控制方法及系統,屬于新能源汽車增程器技術領域,根據動子要滿足的目標位移和啟動頻率,計算動子運動到目標位移所需要的目標拖動力,根據啟動條件控制發動機點火啟動;實時采集啟動后振動加速度信號,計算描述缸內平均指示壓力的平均位移;根據平均位移與平均指示壓力以及平均指示壓力與發電量的線性關系計算一次沖程的目標發電量,根據目標發電量控制發電機端電壓,進而控制輸出電流滿足發電需求。本發明通過振動加速度信號判斷缸內燃燒平均指示壓力,根據平均指示壓力和振動加速度信號特征參數及平均指示壓力和發電量關系,控制發電量,進而實現FPLG的動子能夠達到設定上止點附近,實現FPLG的穩定燃燒。
本發明提供基于振動速度信號的FPLG穩定運行控制方法及系統,屬于新能源汽車增程器技術領域,根據動子要滿足的目標位移和啟動頻率,計算動子運動到目標位移所需要的目標拖動力,根據啟動條件控制發動機點火啟動;實時采集啟動后振動速度信號,計算描述缸內平均指示壓力的平均位移;根據平均位移與平均指示壓力以及平均指示壓力與發電量的線性關系計算一次沖程的目標發電量,根據目標發電量控制發電機端電壓,進而控制輸出電流滿足發電需求。本發明通過振動速度信號判斷缸內燃燒平均指示壓力,根據平均指示壓力和振動速度信號特征參數及平均指示壓力和發電量關系,控制發電量,進而實現FPLG的動子能夠達到設定上止點附近,實現FPLG的穩定燃燒。
一種以空氣為能源輸出動能和冷源的空氣源發動機,本發明涉及新能源領域,它能將空氣中的熱能轉為動能,用專用的壓縮系統將常溫空氣壓縮成高壓氣甚至是液態,產生的熱在一個密閉系統內被一種液態的做功功質吸收,蒸發成高壓的氣態功質推動一氣力發動機運轉,用氣力發動機再帶動壓縮空氣的壓縮機運轉,用排出的低溫空氣或一制冷系統將做功后的做功功質再冷凝為液態再循環,它吸進常溫空氣排出冷空氣輸出動能。它可代替常規燃料用于各種動能需求的領域,還可提供冷源和壓力空氣,可用于交通工具、機械設備、發電、制冷等能源和冷源需求領域。
本申請公開了一種高電導率電機轉子鋁合金及其制備工藝和應用,屬于新能源汽車電機轉子材料技術領域。一種高電導率電機轉子鋁合金,由以下質量百分比的成分組成:Fe:0.5?0.7%,Si:0.3?0.5%,Cu:0.1?0.2%,Mg:0.4?0.8%,Zn:0.1?0.2%,稀土:0.1?0.2%,Mn:0.11?0.12%,Cr:0.02?0.08%,V:0.01?0.1%,Ti:0.03?0.08%,Zr:0.01?0.12%,Li:0.05?0.1%,余量為Al和不可避免的雜質,雜質單個≤0.05%,總量≤0.15%。通過引入回收鋁和稀土元素,調整原料配比合理,不僅資源得到了有效的回收利用,且使制得的電機轉子鋁合金兼有高電導率和優異力學性能。
本申請公開了Al基三元電機轉子合金及其制備方法和應用,屬于新能源汽車電機技術領域,其包括Mg 0.2?0.9wt%,Cu 0.6?1.2wt%,其余為Al;或包括Mg 0.2?0.9wt%,Zn 1.5?2.5wt%,其余為Al;或包括Mg 0.2?0.9wt%,Si0.3?0.9wt%,其余為Al。本申請給出了三種鑄造鋁合金添加的元素及各元素添加比例,該元素配比能夠在保證電導率良好的情況下,使鋁合金具有優異的力學性能,并且易于熔煉鑄造,生產成本低。
一種新能源動力設備??蓪⒘黧w(空氣、水、其它工業過程流體)中的低溫熱能轉為動能。其低溫是指不能用常規方法將水蒸發做功的溫度。其理論根據為能的守恒定律和熱泵效率可大于1的理論。其基本構思為,讓做功功質在密閉的吸熱管中吸收外部流體的熱,蒸發產生高壓氣,高壓氣對氣力發動機做功降溫,用比發動機輸出的較少的一部分能將做功降溫后的氣態功質冷凝為液態功質壓入吸熱蒸發器再利用,這樣循環做功,將流體中的熱能轉為動能。其用途為不用常規能源的水、陸交通工具和發電機、發動機、制冷機、空調機、抽水機等。在做功或發電的同時有制冷作用。
本申請公開了一種Al?Fe系三元電機轉子合金及其制備方法和應用,屬于新能源汽車電機技術領域,其包括Fe 0.6?1.0wt%,Cu 0.5?0.6wt%,其余為Al;或包括Fe 0.6?1.0wt%,Si 0.3?0.5wt%,其余為Al。本申請給出了兩種鑄造鋁合金添加的元素及各元素添加比例,該元素配比能夠在保證電導率和抗拉強度良好的情況下,使鋁合金具有良好的抗熱裂傾向性能,并且澆鑄平穩,氧化夾渣少,生產成本低。
本發明屬于新能源技術領域,提出了一種氫燃料電池商用車氫耗與發動機工作效率測試裝置及方法,通過集水箱和氫氣收集裝置收集燃料電池工作過程中生成的水和未參與化學反應的氫氣;采用稱重法得到水和未參與化學反應的氫氣的質量;根據水的質量計算出參與化學反應的氫氣的質量;通過參與化學反應的氫氣的質量和未參與化學反應氫氣的質量之和,可得到氫氣消耗量;同時,通過參與化學反應的氫氣的質量和氫氣消耗量,可以計算出發動機工作效率;避免了外接氫氣儲罐的方式,降低了測試人的工作量,同時避免了測試燃料電池發動機工作效率時需要連接高精度電能量分析設備的問題,提高了試驗效率。
本公開提出了一種車用驅動電機聯合工況測試方法及系統,測試方法包括如下步驟:獲取建立的整車模型、整車測試工況數據以及待測車型的電池模擬器的模擬輸出狀態;采用預瞄控制方法,根據當前時刻被測驅動電機系統的輸出狀態、獲取的整車模型計算下一時刻的需求載荷,將需求載荷輸出至被測驅動電機系統執行測試過程;獲取按照當前整車測試工況數據執行測試后電池模擬器的SOC值,當小于設定的SOC閾值或者測試工況執行完畢,停止測試。創新的通過聯合工況對電驅動系統進行測試,采用模擬部件進行測試,可以在樣車制造前對驅動電機與整車的匹配性及電機性能進行驗證,縮短了新能源車輛的研發、設計周期,降低了樣車制造的不合格率和研發成本。
本發明涉及一種磷鉬酸鋰納米棒鋰電池正極材料及其制備方法和應用,該制備方法在醇類溶劑中加入磷鉬酸、表面活性劑、鋰化合物,保持恒定溫度,使反應混合物達到中性;減壓蒸發部分溶劑,冷卻到一定溫度后恒溫保持,過濾、洗滌得到磷鉬酸鋰納米棒鋰電池正極材料;制備得到的磷鉬酸鋰納米棒鋰電池正極材料具有較高的充放電比容量及優良的循環性能;可應用于新能源儲能領域。
本發明公開了一種客車用電動空壓機空濾器進氣裝置及客車,屬于電動客車領域,能夠改善新能源客車電動空壓機進氣的空氣質量,解決了頻繁更換濾芯的問題,裝置包括分流器和進氣罩,分流器開設有多個端口,進氣罩連通于分流器的第一端口,分流器的第二端口用于連通空濾器,分流器的第三端口連通鴨嘴閥;進氣罩的底部端面開設蜂窩狀小孔。
本申請公開了一種高強高導電率的Al?Zr?Si型鋁合金,屬于新能源汽車技術領域。該鋁合金包括0.05?0.15wt%的Zr、0.1?0.3wt%的Si,其余為Al;Zr和Si的重量比為1:(2?4)。將鋁錠在熔煉爐中加熱至720?760℃,然后加入稱量好的合金元素添加劑,待其完全熔化后,將熔體攪拌均勻;維持熔體溫度在720?740℃下進行精煉處理,精煉后扒渣,靜置;將鑄造模具預熱后進行離心鑄造,鋁液澆鑄溫度為715?730℃,等合金凝固后,澆鑄設備停止旋轉,自然冷卻至室溫后即得到高強高導電率的Al?Zr?Si型鋁合金。上述金屬元素配比及制備方法,使得鋁合金的導電性能、力學性能和耐熱性同時提高。
本申請公開了一種高強度電機轉子鋁合金及其制備工藝,屬于新能源汽車電機轉子材料技術領域。一種高強度電機轉子鋁合金的制備工藝,包括以下步驟:(1)將鋁錠在熔煉爐中加熱至710?750℃,加入適量Sb、Si元素,待其完全熔化后再加入Mg元素,攪拌均勻,得到熔體;(2)采用六氯乙烷或氮氣對熔體進行精煉處理,精煉后扒渣,靜置30min以上;(3)將離心鑄造設備轉速設定為200?300r/min,進行澆鑄,澆鑄溫度為715?730℃;凝固后,鑄造設備停止旋轉,使鑄件自然冷卻至室溫;(4)對鑄件進行熱處理,得到高強度電機轉子鋁合金。本發明提供的高強度電機轉子鋁合金具有優異的力學性能。
本發明提供了一種地空溫差利用系統及方法,涉及新能源領域,包括對流通道、溫度補償結構和能源利用裝置,所述對流通道連通地熱源和高空低溫區,所述溫度補償結構與對流通道連接,所述能源利用裝置與對流通道的輸出端連接,所述對流通道上設置有保溫結構。本發明在地熱源與高空低溫區之間建立了對流通道,利用溫差將地熱能轉化為風能能夠使地熱源得到更有效地利用,同時由于地源熱和高空冷為自然現象,能夠持久維持,且對于本身環境破壞較小,具有廣泛的應用場景。
本發明公開了一種LNG混合動力汽車動力電池熱管理系統,通過利用整車發動機運行過程中產生的余熱和LNG儲氣系統的供氣管路的低溫特性來實現對動力電池系統內電芯溫度的調節,從而保證了動力電池系統能夠工作在溫度相對穩定的環境下。本發明依托整車傳統部件,通過實現集成化設計的思路,創新研究出了利用整車多余的能源來實現動力電池系統的自身溫度調控,即實現了廢棄能量的再利用,又提高了新能源客車的環境適應性,同時也大大的提高了動力電池的使用效率和使用壽命。
本申請公開了一種Al基三元耐熱電機轉子合金,屬于新能源汽車電機技術領域,包括Fe 0.6?1.0wt%,Zn 1.2?1.5wt%,其余為Al;或包括Cu 0.4?1.2wt%,Zn 0.5?2.0wt%,其余為Al;或包括Cu 0.4?1.2wt%,Si 0.2?0.4wt%,其余為Al;或包括Zn 0.5?2.0wt%,Si 0.2?0.8wt%,其余為Al。本申請給出了四種鑄造鋁合金添加的元素及各元素添加比例,該元素種類和配比能夠在保證電導率和抗拉強度良好的情況下,使鋁合金具有良好的耐熱性能,抗高溫蠕變性能良好,并且生產成本低,適于工業化推廣。
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