[实用新型]一种增程式电动车冷却系统水路结构有效
| 申请号: | 202020357672.9 | 申请日: | 2020-03-20 |
| 公开(公告)号: | CN212219830U | 公开(公告)日: | 2020-12-25 |
| 发明(设计)人: | 古宛鑫 | 申请(专利权)人: | 阿尔特汽车技术股份有限公司 |
| 主分类号: | B60H1/00 | 分类号: | B60H1/00;B60H1/14 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 100076 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 程式 电动车 冷却系统 水路 结构 | ||
本实用新型涉及一种增程式电动车冷却系统水路结构,属于汽车发动机的技术领域。本实用新型的增程式电动车冷却系统水路结构包括增程器,增程器的缸体与散热器通过管路连接;增程器的缸体的出液口、三通、暖风机、三通阀和增程器的缸体的进液口通过管路连接;三通阀与室内换热器第二出液口之间通过管路与水泵连接,室内换热器的第二进液口与三通之间通过管路连接;副水箱的第一出液口与增程器的缸体以及散热器之间的管路连接,副水箱的进液口和第二出液口与室内换热器与水泵之间的管路连通。本实用新型的水路结构利用增程器产生的热量为暖风机加热,有效减少了电量消耗,增加续航里程;车辆冷启动时,空调热泵系统为增程器加热,可快速完成热车。
技术领域
本实用新型涉及汽车发动机的技术领域,更具体地说,本实用新型涉及一种增程式电动车冷却系统水路结构。
背景技术
如图1所示,在现有技术中,增程器冷却回路与暖风机加热回路分为单独的两个部分。现有车型在增程器工作时,暖风仍通过热泵系统加热,热泵运行将消耗电动车电能,缩短整车续航里程,并且增程器产生热量未能进行有效利用;增程器冷启动时,热车慢、燃油燃烧不充分;另外,增程器冷却回路与暖风回路需两个副水箱补水,增加整车重量。
实用新型内容
为解决现有技术中存在的上述技术问题,本实用新型的目的在于提供一种增程式电动车冷却系统水路结构。
本实用新型的增程式电动车冷却系统水路结构,其特征在于:包括增程器、散热器、暖风机、室内换热器、水泵、整车控制器和副水箱;所述增程器的缸体的出液口与进液口与所述散热器通过管路连接;所述增程器的缸体的出液口、三通、暖风机、三通阀和增程器的缸体的进液口通过管路连接;所述三通阀与所述室内换热器第二出液口之间通过管路与所述水泵连接,而所述室内换热器的第二进液口与所述三通之间通过管路连接;所述副水箱的第一出液口与增程器的缸体以及散热器之间的管路连接,并且所述副水箱的进液口和第二出液口与所述室内换热器与水泵之间的管路连通;所述室内换热器的第一出液口压缩机、气液分离器、冷凝器、电子膨胀阀和室内换热器的第一进液口依次通过管路连接;所述整车控制器与所述三通阀、暖风机、水泵、压缩机和增程器通过控制线连接。
其中,所述增程器的缸体的出液口、三通、暖风机、三通阀和增程器的缸体的进液口之间的管路连通形成暖风机加热回路。
其中,所述增程器的缸体的出液口与进液口与所述散热器之间连通形成增程器冷却回路。
其中,所述室内换热器的第一出液口压缩机、气液分离器、冷凝器、电子膨胀阀和室内换热器的第一进液口之间的管路连通形成空调热泵冷却回路。
其中,所述增程器的缸体的出液口、三通、室内换热器、副水箱、水泵、三通阀和增程器的缸体的进液口之间的管路连通形成增程器加热回路。
其中,所述室内换热器的第二出液口、副水箱的进液口、副水箱的第二出液口、水泵、三通阀、暖风机和室内换热器的第二进液口之间的管路连通形成空调热泵加热回路。
与现有技术相比,本实用新型的增程式电动车冷却系统水路结构具有以下有益效果:
本实用新型的水路结构利用增程器产生的热量为暖风机加热,可以有效的减少电量消耗,增加续航里程;车辆冷启动时,空调热泵系统为增程器加热,可以快速完成热车;两套回路并联后只需一个副水箱就可以完成系统的补水,减少了重量。
附图说明
图1为现有技术的增程式电动车冷却系统水路结构的结构框图。
图2为本实用新型的增程式电动车冷却系统水路结构的结构框图。
图3为本实用新型的水路结构中的第一种循环水路形式。
图4为本实用新型的水路结构中的第二种循环水路形式。
图5为本实用新型的水路结构中的第三种循环水路形式。
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