The invention discloses an adaptive regulation electric vehicle cooling system and its control method, including human-computer interaction system, vehicle controller, motor, motor controller, DC/DC converter in three-in-one, vehicle charger, radiator, infinitely variable speed cooling fan, water pump, cooling pipe, air conditioning switch and pressure sensor of air conditioning pipeline. The cooling pipeline will connect the water pump, DC/DC in the three-in-one system and the vehicle charger, motor controller, motor and radiator in series; the water pump, the three-in-one DC/DC and the vehicle charger, motor controller, motor, vehicle controller and human-computer interaction system will communicate through the vehicle CAN network in three-in-one system. Converter (DC/DC), vehicle charger and high voltage distribution box are composed. Pump controller is integrated in the pump which can adjust the speed adaptively according to the working mode and the temperature information of the parts.
【技术实现步骤摘要】
一种自适应调节的电动汽车冷却系统及其控制方法
:本专利技术涉及一种自适应调节的电动汽车冷却系统及其控制方法,其属于汽车
技术介绍
:纯电动汽车在行驶、慢充过程中,电机、电机控制器、直流变换器(DC/DC)以及车载充电机都会产生大量的热量,因此需要冷却系统为其降温。目前动力冷却系统的冷却方式分为自然冷却、风冷和水冷,在传统的冷却方案中,电机以及电机控制器均采用水冷,DC/DC和OBC采用风冷或者自然冷却。方案中,水泵为不带CAN通讯功能的定速水泵,当汽车上ON档电时候,水泵以最大功率恒速工作。冷却系统和空调散热系统共用一个散热风扇,为一档或者二档定速风扇。现有技术存在的问题和缺点,及出现的原因:这种传统的冷却方案控制简单,但有以下缺点:1)DC/DC、车载充电机采用自然冷却或者风冷,冷却效果较差,同时,把DC/DC、车载充电机、高压配电箱(PDU)集成为三合一后,原有的冷却方式无法满足散热要求。2)汽车在行驶时,其工况是复杂多变的,其散热需求也会随之变化。在恶劣工况下,水泵可以以最高转速运行,但是在低速或者低扭矩的工况下,电机及其控制器发热量较小,散热需求较小,此时,水泵仍然以最高转速运行,造成能量浪费,降低汽车续航里程。3)水泵一直高速运行,降低使用寿命。4)冷却系统无法上传冷却水泵的状态信息,遇到故障等异常状态时,整车以及驾驶员无法进行监管。5)散热风扇同时受冷却系统和空调散热系统控制,为一档或者两档定速风扇,档位固定且对应转速不可调节,容易出现低速挡无法满足散热要求,高速档又能量浪费的现象,无法适应不同车型以及同种车型的不同工况,造成散热性能 ...
【技术保护点】
1.一种自适应调节的电动汽车冷却系统,其特征在于:包括人机交互系统、整车控制器、电机、电机控制器、三合一中的直流变换器(DC/DC)和车载充电机、散热器、无极调速散热风扇、可自适应温度调速的水泵、冷却管道、空调开关以及空调管道压力传感器,所述冷却管道将可自适应温度调速的水泵、三合一中的DC/DC和车载充电机、电机控制器、电机、散热器依次串联;可自适应温度调速的水泵、三合一的DC/DC和车载充电机、电机控制器、电机、整车控制器、人机交互系统通过整车CAN网络进行通讯;系统中的三合一是由直流变换器(DC/DC)、车载充电机、高压配电箱组成,可自适应温度调速的水泵中集成有水泵控制器,根据工作模式以及零部件的温度信息进行转速调节;空调管道压力传感器安装在空调高压管道中,其压力值与风扇转速的对应关系预存在整车控制器中,无极调速散热风扇通过整车控制器发送的PWM信号进行调速。
【技术特征摘要】
1.一种自适应调节的电动汽车冷却系统,其特征在于:包括人机交互系统、整车控制器、电机、电机控制器、三合一中的直流变换器(DC/DC)和车载充电机、散热器、无极调速散热风扇、可自适应温度调速的水泵、冷却管道、空调开关以及空调管道压力传感器,所述冷却管道将可自适应温度调速的水泵、三合一中的DC/DC和车载充电机、电机控制器、电机、散热器依次串联;可自适应温度调速的水泵、三合一的DC/DC和车载充电机、电机控制器、电机、整车控制器、人机交互系统通过整车CAN网络进行通讯;系统中的三合一是由直流变换器(DC/DC)、车载充电机、高压配电箱组成,可自适应温度调速的水泵中集成有水泵控制器,根据工作模式以及零部件的温度信息进行转速调节;空调管道压力传感器安装在空调高压管道中,其压力值与风扇转速的对应关系预存在整车控制器中,无极调速散热风扇通过整车控制器发送的PWM信号进行调速。2.一种自适应调节的电动汽车冷却系统的控制方法,其特征在于:过程如下:1)水泵通过CAN网络读取整车控制器发出的车辆状态报文,判断车辆工作模式;2)当车辆的工作模式处于慢充模式时,水泵以最低转速npmin运行,直至汽车慢充结束,水泵停止工作;3)车辆的工作模式处于可行驶模式时,水泵通过CAN网络读取DC/DC、电机、电机控制器实时温度;4)水泵计算出DC/DC温度TDC/DC和电机控制器温度TMCU的最大值Tmax,以及电机温度TEM;5)根据Tmax进行档位a判断:①将温度从低到高划分为P个范围,对应...
【专利技术属性】
技术研发人员:李朗,
申请(专利权)人:南京金龙客车制造有限公司,
类型:发明
国别省市:江苏,32
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