一种电动汽车充电车载设备冷却控制系统及方法技术方案

技术编号:22290077 阅读:70 留言:0更新日期:2019-10-15 00:01
本发明专利技术提出一种电动汽车充电车载设备的冷却控制系统及方法,系统包括热管理控制器、温度采集器、散热器、水泵、三通阀、充电车载设备。水泵、三通阀、充电车载设备、散热器依次管路连接,充电车载设备包括无线充电车载设备和车载充电机,分别与三通阀管路连通,形成接触式充电和无线充电的冷却回路。在充电启动过程中,整车控制器将充电模式发送给热管理控制器,充电过程中,温度采集器实时检测车载设备的温度信息,并将温度参数上报给热管理控制器,当温度超过设定温度值后,热管理控制器发送指令开启水泵、切换三通阀至对应充电车载设备冷却回路,在水泵作用下形成冷却循环回路。

A Cooling Control System and Method for Electric Vehicle Charging Equipment

【技术实现步骤摘要】
一种电动汽车充电车载设备冷却控制系统及方法
本专利技术涉及电动汽车动力电池充电
,具体涉及电动汽车充电车载设备的冷却技术。
技术介绍
目前电动汽车的充电方式主要为接触式充电,但接触式充电存在机械磨损、人工操作繁琐、触电安全风险等问题。无线充电利用电磁耦合实现电能的无线传输,解决了接触式充电存在的上述问题,且适应多种恶劣的环境和天气。无线充电系统是利用电磁耦合实现电能的无线传输,规避了接触式充电存在的问题,提高了充电的安全性和可靠性。无线充电系统主要包括车载设备和地面设备两部分。但在大功率无线充电过程中,车载设备温升严重,尤其在高温环境下充电,车载设备温升严重会影响无线充电系统的充电功率,充电时间延长。目前无线充电车载设备仍然采用风冷或自然冷却的方式进行散热,在实际应用过程中,无法满足高温环境进行满功率无线充电的要求,使得无线充电系统的产业化应用进展缓慢。
技术实现思路
针对整车搭载无线充电系统的实际应用过程中,车载设备的温升会影响无线充电输出功率的大小,本专利技术提出一种电动汽车充电车载设备冷却控制方法及系统,将无线充电车载设备并入整车冷却回路,在充电过程中,温度达到上限后开启相应充电冷却回路,既能满足高温环境下满功率接触式充电的要求,又能满足高温环境下满功率无线充电的要求,不管对于现有车型还是新开发的车型均适用,为无线充电的产业化应用提供一种可行性热管理方案。本专利技术的技术方案如下:一种电动汽车充电车载设备的冷却控制系统,其包括:热管理控制器、温度采集器、散热器、水泵、三通阀和充电车载设备。所述水泵、三通阀、充电车载设备、散热器依次管路连接,所述充电车载设备包括无线充电车载设备和车载充电机,分别与三通阀管路连通,形成接触式充电冷却回路和无线充电的冷却回路,利用三通阀选择开通两个回路中的一个。所述热管理控制器在充电时,从整车控制器获取充电模式与使能信号,并根据温度采集器的信息,控制连接水泵与三通阀,从而控制充电过程中两个充电冷却回路的通断与切换;在不充电时,从整车控制器获取不允许使能信号,关闭充电冷却回路,同时进入休眠状态。所述温度采集器分别通过信号线连接所述无线充电车载设备和车载充电机,在充电过程中,实时采集充电车载设备温度信息,通过整车控制器将信息传递到热管理控制器。所述散热器用于将冷却回路中的热量传导到空气中,保证冷却回路正常工作。所述水泵根据热管理控制器的控制指令,开启或关闭冷却回路,控制冷却回路的通断。所述三通阀根据充电方式,连通水泵与无线充电车载设备,或者水泵与车载充电机,开启对应侧的冷却回路,接触式充电时,开启车载充电机的冷却回路,无线充电时,开启无线充电车载设备的冷却回路。本专利技术针对整车同时搭载接触式充电系统与无线充电系统的车辆,将无线充电车载设备与车载充电机并联后再与三通阀串联于整车冷却回路中,利用三通阀选择开通接触式充电的冷却回路或无线充电的冷却回路。该冷却回路适用于将无线充电车载设备安装于现有车型或新开发车型,只需要相对功率较小的水泵就可以满足整车同时具备接触式充电与无线充电两个冷却回路所需的流量大小,节约整车成本。本专利技术还提供一种电动汽车充电车载设备冷却控制方法,所述控制方法由整车控制器、充电车载设备、热管理控制器之间的信息交互完成。所述充电车载设备包括无线充电车载设备和车载充电机,分别与三通阀管路连通,并串联在整车冷却回路中,形成接触式充电冷却回路和无线充电冷却回路。在充电启动过程中,整车控制器将充电模式与使能信号发送给热管理控制器,热管理控制器上电后进入准备状态;在充电过程中,温度采集器实时检测温度参数并通过整车控制器将此温度参数上报给热管理控制器,热管理控制器根据温度判断是否达到预设温度值,如果达到设定值,则发送指令开启水泵,并切换三通阀至相应充电冷却回路,当温度降低至预设温度值以下后,发送指令关闭相应充电冷却回路。本专利技术提出的系统和方法,可以在车辆充电过程中,根据车载设备的实际温度进行控制,开启或关闭两个充电冷却回路,能同时满足高温环境下满功率无线充电或接触式充电的要求,应用广泛。附图说明图1为本专利技术实施例提供的一种整车搭载接触式充电系统和无线充电系统框图;图2为本专利技术实施例提供的整车搭载接触式充电系统和无线充电系统的冷却回路;图3为本专利技术实施例提供的整车搭载无线充电系统的冷却控制策略;图4为本专利技术实施例提供的整车搭载接触式充电系统的冷却控制策略。具体实施方式以下依据附图和实施例来具体阐述本专利技术提出的电动汽车充电车载设备冷却控制系统及控制方法。图1示出了整车搭载接触式充电系统和无线充电系统的组成示意图。无线充电系统主要包括:无线充电地面设备10、无线充电车载设备1002。无线充电地面设备10,用于将电网00输入的交流电进行处理,转换为满足发射要求的高频交流电;无线充电车载设备1002,用于通过与地面设备耦合,接收电能并进行处理,转换为与动力电池1001电压、电流相匹配的能量。接触式充电系统主要包括:接触式充电地面设备20、车载充电机1003。接触式充电地面设备20,用于将电网00输入的交流电进行处理,转换为满足要求的交流电;车载充电机1003,通过充电线缆与地面设备连接,接收电能并进行处理,转换为与动力电池1001电压、电流相匹配的能量。动力电池1001,是由多个电池单体组成的能量存储装置,接收无线充电车载设备1002或车载充电机1003传输的能量进行存储,并给电动汽车其余用电器件提供能量;动力电池还包括电池管理系统,实时监测动力电池的状态,判断动力电池是否满足充放电的条件,并给出动力电池的充放电需求参数。电池管理系统,实时监测动力电池的状态,判断动力电池是否满足充放电的条件,并给出动力电池的充放电需求参数。图2为本专利技术中提供的充电系统车载设备冷却控制系统的一种实施例,包括蓄水瓶、散热器、水泵、三通阀、无线充电车载设备、车载充电机、电机控制器、电机、温度采集器、热管理控制器。热管理控制器的作用是负责与整车控制器、车载设备的交互通信,并根据散热需求控制水泵的开闭、三通阀的切换。在充电时,热管理控制器从整车控制器获取充电模式与使能信号,并根据温度采集器的信息,控制连接水泵与三通阀,从而控制充电过程中两个充电冷却回路的通断与切换;在不充电时,热管理控制器从整车控制器获取不允许使能信号,关闭充电冷却回路,同时进入休眠状态。水泵的作用是根据接收控制控制器的控制指令,开启或关闭冷却回路,控制冷却回路的通断。三通阀的作用是根据充电方式,开启对应侧的冷却回路。接触式充电时,开启车载充电机的冷却回路;无线充电时,开启无线充电车载设备的冷却回路。温度采集器的作用是实时检测车载设备的温度参数,并通过整车控制器将此参数上报给热管理控制器。散热器的作用是高效地将回路中所产生的热量散发到空气中去。通过热传导作用,散热片将冷却液的热量传至外壳,并将热能释放到空气中。无线充电车载设备是热量的产生装置,在无线充电过程中,内部元器件产生热量。车载充电机是热量的产生装置,在接触式充电过程中,内部元器件产生热量。电机控制器是热量的产生装置,在车辆运行过程中,内部元器件产生热量。电机是热量的产生装置,在车辆运行过程中,内部元器件产生热量。本实施例中,冷却液流经车载设备进行传导散热,冷却回路的机械结构形式可本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电动汽车充电车载设备冷却控制系统,其特征在于,包括:热管理控制器、温度采集器、散热器、水泵、三通阀和充电车载设备;所述水泵、三通阀、充电车载设备、散热器依次管路连接,所述充电车载设备包括无线充电车载设备和车载充电机,分别与三通阀水路连通,形成接触式充电冷却回路和无线充电的冷却回路,利用三通阀选择开通两个回路中的一个;所述热管理控制器在充电时,从整车控制器获取充电模式与使能信号,并根据温度采集器的信息,控制连接水泵与三通阀,从而控制充电过程中两个充电冷却回路的通断与切换;在不充电时,从整车控制器获取不允许使能信号,关闭充电冷却回路,同时进入休眠状态;所述温度采集器分别通过信号线连接所述无线充电车载设备和车载充电机,在充电过程中,实时采集充电车载设备温度信息,通过整车控制器将信息传递到热管理控制器;所述散热器用于将冷却回路中的热量传导到空气中,保证冷却回路正常工作;所述水泵根据热管理控制器的控制指令,开启或关闭冷却回路,控制冷却回路的通断;所述三通阀根据充电模式,连通水泵与无线充电车载设备,或者水泵与车载充电机,开启对应侧的冷却回路,接触式充电时,开启车载充电机的冷却回路,无线充电时,开启无线充电车载设备的冷却回路。...

【技术特征摘要】
1.一种电动汽车充电车载设备冷却控制系统,其特征在于,包括:热管理控制器、温度采集器、散热器、水泵、三通阀和充电车载设备;所述水泵、三通阀、充电车载设备、散热器依次管路连接,所述充电车载设备包括无线充电车载设备和车载充电机,分别与三通阀水路连通,形成接触式充电冷却回路和无线充电的冷却回路,利用三通阀选择开通两个回路中的一个;所述热管理控制器在充电时,从整车控制器获取充电模式与使能信号,并根据温度采集器的信息,控制连接水泵与三通阀,从而控制充电过程中两个充电冷却回路的通断与切换;在不充电时,从整车控制器获取不允许使能信号,关闭充电冷却回路,同时进入休眠状态;所述温度采集器分别通过信号线连接所述无线充电车载设备和车载充电机,在充电过程中,实时采集充电车载设备温度信息,通过整车控制器将信息传递到热管理控制器;所述散热器用于将冷却回路中的热量传导到空气中,保证冷却回路正常工作;所述水泵根据热管理控制器的控制指令,开启或关闭冷却回路,控制冷却回路的通断;所述三通阀根据充电模式,连通水泵与无线充电车载设备,或者水泵与车载充电机,开启对应侧的冷却回路,接触式充电时,开启车载充电机的冷却回路,无线充电时,开启无线充电车载设备的冷却回路。2.根据权利要求1所述的电动汽车充电车载设备冷却控制系统,其特征在于,所述散热器还连接蓄水瓶,用于存储冷却液。3.根据权利要求1所述的电动汽车充电车载设备冷却控制系统,其特征在于,所述水泵、散热器是共用整车冷却回路中的水泵、散热器,将无线充电车载设备与车载充电机并联后再通过三通阀串联在整车冷却回路中,所述整车冷却回路是电机冷却回路。4.根据权利要求3所述的电动汽车充电车载设备...

【专利技术属性】
技术研发人员:张旭云蔺新永张玉坤邓承浩罗宝权王维
申请(专利权)人:重庆长安新能源汽车科技有限公司
类型:发明
国别省市:重庆,50

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1