ລະບົບຄວາມເຢັນພາຍນອກ ແລະ ວິທີການສໍາຫລັບໂມດູນໝໍ້ໄຟແບບແບ່ງສ່ວນທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍໃນລົດຍົນໄຟຟ້າ
专利「ລະບົບຄວາມເຢັນພາຍນອກ ແລະ ວິທີການສໍາຫລັບໂມດູນໝໍ້ໄຟແບບແບ່ງສ່ວນທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍໃນລົດຍົນໄຟຟ້າ」由 MINE MOBILITY RESEARCH CO., LTD. 持有,当前状态为已申请,申请号 P/767。LaoBiz 老商通提供老挝知识产权信息检索与企业关联查询。
Patent “ລະບົບຄວາມເຢັນພາຍນອກ ແລະ ວິທີການສໍາຫລັບໂມດູນໝໍ້ໄຟແບບແບ່ງສ່ວນທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍໃນລົດຍົນໄຟຟ້າ” is held by MINE MOBILITY RESEARCH CO., LTD.; status: 已申请. Search Laos IP records on LaoBiz.
P/767
图样
基础信息
- 类型
- 专利
- 申请号
P/767- 状态
- 已申请
- 申请人
- MINE MOBILITY RESEARCH CO., LTD.
- 代理机构
- LAO INTERCONSULT CO., LTD. (LICO)
- 申请日期
- 2021-03-15
- 公开/公告日
- 2026-02-27
- 国际分类
- H01M 10/617 · H01M 10/625 · H01M 10/63 · H01M 10/65
- 商品 / 服务
- —
办理流程
根据当前状态动态标注-
提交申请
-
形式审查 进行中
-
实质审查
-
公开
-
授权
关联分析
LaoBiz 企业数据库联动类似专利推荐
摘要
ລະບົບ ຫຼື ວິທີການສໍາລັບການໄຫລຂອງນໍ້າຢາເຮັດຄວາມເຢັນສະເພາະໄປຍັງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອຸປະກອນເກັບພະລັງງານ 10 ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລົດໄຟຟ້າ. ອຸປະກອນເກັບພະລັງງານ 10 ແຕ່ລະເຄື່ອງເກັບພະລັງງາານ 10 ແຕ່ລະເຄື່ອງປະກອບມີເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ 11 ຄວບຄູ່ໄປກັບການນໍາຄວາມຮ້ອນ ກັບໂມດູນໝໍ້ໄຟແບບແບ່ງສ່ວນ 13. ໂມດູນໝໍ້ໄຟແບບແບ່ງສ່ວນ 13 ປະກອບມີ ຫ້ອງໝໍ້ໄຟ 13B ແລະ ເຊັນເຊີ (13C, 13D, ແລະ 13E). ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ 11 ປະກອບມີຕົວຄວບຄຸມການໄຫລຂອງ ຄຮ 11C. ຂໍ້ມູນເຊັນເຊີສະເພາະສໍາຫລັບອຸປະກອນເກັບພະລັງງານ 10 ແຕ່ລະເຄື່ອງຖືກລວບລວມຜ່ານ ໜຈຟ 13A ໂມດູນໝໍ້ໄຟແບບແບ່ງສ່ວນ 13. ຄຢບ ພາຍໃນ 22 ໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊັນເຊີສເພາະນີ້ ເພື່ອຄິດໄລ່ອັດຕາການໄຫລຂອງ ຄຮ ຂອງນໍ້າຢາເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ສູບຂື້ນ ໂດຍຜ່ານເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ 11 ຂອງອຸປະກອນເກັບພະລັງງານ 10 ແຕ່ລະເຄື່ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫ້ອງໝໍ້ໄຟ13 B ຂອງອຸປະກອນເກັບພະລັງງານ 10 ເຢັນ. ນໍ້າຢາເຮັດຄວາມເຢັນ ຖືກສ່ົງໄປຍັງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ 11 ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຢັນໂດຍໜ່ວຍເຮັດຄວາມເຢັນພາຍນອກ 21 ຂອງແຫລ່ງພະລັງງານ 20 ລະຫວ່າງການສາກແຕ່ລະຄັ້ງ.
A system or method for individualized coolant flow to each of a plurality of energy storage devices 10 housed in an electric vehicle. Each energy storage device 10 includes a heat exchanger 11 coupled in thermal conductivity with a segmented battery module 13. The segmented battery module 13 includes battery cells 13B and sensors (13C, 13D, and 13E). The heat exchanger 11 includes an HE flow controller 11C. Individual sensor information for each energy storage device 10 is collected via the BMU 13A of each segmented battery module 13. The charging SCC 22 uses this individual sensor information to calculate the HE flow rate of coolant pumped through each energy storage device's 10 heat exchanger 11 to cool the battery cells 13B of the energy storage device 10. Coolant delivered to the heat exchangers 11 is cooled by an external cooling unit 21 of a power source 20 during each charging session.