一种新能源汽车行车动能转换电能装置的制作方法

文档序号:33507138发布日期:2023-03-18 03:07阅读:65来源:国知局
一种新能源汽车行车动能转换电能装置的制作方法

1.本发明涉及新能源汽车组件技术领域,具体涉及一种新能源汽车行车动能转换电能装置。


背景技术:

2.作为人们目前最广泛使用的交通工具,汽车越来越多地进入普通百姓的生活,无论是传统的燃油汽车,还是现阶段大力提倡的新能源汽车,其运动时产生的惯性动能尚未被合理收集利用,造成了能源的极大浪费;而新能源汽车由于其动力主要依赖于电能,在充电站尚未完全普及的现阶段,其对于动能能源的合理收集与利用显得尤为重要。中国专利公开了一种减速运动时动能转换电能的电动汽车,公开号为cn110843544b,该专利文献所公开的技术方案如下:包括汽车底盘,所述汽车底盘内部设有第一运动腔,所述第一运动腔内部设有第一斜齿轮,所述第一斜齿轮的上方同轴固设有第一齿轮,所述第一运动腔上方设有第一工作腔,所述第一工作腔内部设有第一转轴,所述第一转轴与所述第一齿轮固连。
3.为了解决刹车时汽车产生的动能全部转化为热能的问题,现有技术是采用将一部分的车轮转轴动能转化成电能的方式进行处理,但是还会出现不能对风阻进行利用发电的情况,新能源汽车在行进的过程中,风阻时持续存在的,而刹车情况仅在部分环境下实施,进而导致通过刹车系统来进行电能回收,回收量较小的问题。


技术实现要素:

4.本发明提供一种新能源汽车行车动能转换电能装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:
6.一种新能源汽车行车动能转换电能装置,包括支撑基座,所述支撑基座的顶部焊接有安装板,所述支撑基座的顶部设置有动能回收机构,所述支撑基座的左侧设置有热能回收机构。
7.所述动能回收机构包括驱动发电单元和高效散热单元,所述热能回收机构包括分级回收单元和电池添加单元。
8.所述驱动发电单元包括过风圆筒和竖直座,所述过风圆筒固定连接在安装板的左侧,所述竖直座固定安装在支撑基座的顶部,所述竖直座的内侧外壁上固定安装有发电筒,所述竖直座的内壁上转动连接有转轴,所述转轴的外壁上固定安装有位于过风圆筒内腔中的驱动叶片,所述发电筒的内壁上固定安装有发电机主体,所述转轴的左端与发电机主体的驱动端固定连接,所述过风圆筒的内壁上固定安装有固定环,所述固定环的右侧活动插接有活动罩,所述活动罩的内壁上固定安装有滤网。
9.本发明技术方案的进一步改进在于:所述发电筒的底部开设有排气孔,所述发电筒内壁的顶部固定连接有进气嘴,所述发电筒的顶部固定连接有引流管道。
10.本发明技术方案的进一步改进在于:所述高效散热单元包括贴合板,所述贴合板
固定安装在其中一个所述引流管道的顶部,所述贴合板的顶部固定安装有半导体制冷器,所述贴合板的内壁上固定安装有石墨块,所述石墨块的底部固定连接有圆台石墨脚,所述圆台石墨脚的底部固定连接有棱柱石墨棒,所述棱柱石墨棒的外壁上固定连接有换热鳍。
11.本发明技术方案的进一步改进在于:所述贴合板的右侧固定安装有下伸架,所述下伸架的内壁上固定安装有网板,所述网板的右侧固定安装有温控器,所述温控器、半导体制冷器之间电信号连接,所述下伸架的外壁上固定安装有引流斜板。
12.本发明技术方案的进一步改进在于:所述分级回收单元包括延伸座,所述延伸座拆卸式连接在支撑基座的左侧,所述延伸座的顶部固定安装有分流方舱一,所述分流方舱一的顶部固定连接有竖直方舱,所述竖直方舱的顶部固定连接有分流方舱二,所述竖直方舱的外壁上固定安装有热电发电机。
13.本发明技术方案的进一步改进在于:所述分流方舱二的顶部固定安装有支撑架,所述分流方舱二的顶部固定连接有吸风机,所述支撑架的内侧外壁上固定安装有分流吸盘,所述吸风机的进风管与分流吸盘的底部固定连接,所述分流吸盘的顶部固定连接有内螺纹件。
14.本发明技术方案的进一步改进在于:所述内螺纹件的内壁上螺纹连接有鹅颈管,所述鹅颈管远离内螺纹件的一端拆卸式连接有活动环,所述活动环的外壁上固定安装有空气滤罩,所述分流方舱一的左侧固定连接有排气管,所述排气管的顶部和底部均固定安装有依附分流管,两个所述依附分流管相互远离的一侧均固定连接有内螺纹管,两个所述依附分流管相邻的一侧之间固定连接有位于排气管内腔中的不锈钢翅管。
15.本发明技术方案的进一步改进在于:所述电池添加单元包括电池舱,所述电池舱拆卸式连接在延伸座的顶部,所述电池舱内壁的底部固定安装有缓冲器,所述缓冲器的顶部固定安装有承接板,所述承接板的顶部固定安装有电池组,所述电池舱的顶部拆卸式连接有顶部盖板,所述顶部盖板的底部固定连接有橡胶密封条。
16.由于采用了上述技术方案,本发明相对现有技术来说,取得的技术进步是:
17.1、本发明提供一种新能源汽车行车动能转换电能装置,预先通过安装板的安装,可使得车体进气格栅内的空气通过过风圆筒的内腔中进行流转,空气的流转力会通过驱动叶片驱动转轴进行旋转,转轴旋转的同时会带动发电机主体的驱动端进行转动,通过发电机主体进行发电工作,即实现利用风阻进行发电处理的功能,提升本装置动能转换电能的持续性和高效性。
18.2、本发明提供一种新能源汽车行车动能转换电能装置,通过引流管道的设计,可对过风圆筒内排出的空气进行收集,通过进气嘴和排气孔的配合,可使上述空气与发电机主体之间进行充分接触,实现对发电机主体进行散热保护的功能,且由温控器的设计,可对上述散热空气的温度进行监测,温度值较大则自动控制半导体制冷器运行,对发电机主体进行高效的散热保护,延长发电机主体的使用寿命。
19.3、本发明提供一种新能源汽车行车动能转换电能装置,通过吸风机、分流吸盘、内螺纹件和鹅颈管的设计,可从新能源汽车体的热源处吸收气体,将热源通过气流吸收至竖直方舱的内腔中流转,同时由热电发电机的设计,通过热电效应原理完成发电处理,再通过依附分流管和内螺纹管的设计,可使得车内空气通过不锈钢翅管的内腔循环流动,实现对车内进行加热的功能,即实现对热能进行充分利用的功能。
20.4、本发明提供一种新能源汽车行车动能转换电能装置,通过电池组的设计,可对本装置自行发出的电进行收集,作为车体的备用电源,便于用户在紧急情况下使用,通过缓冲器的设计,可对电池组进行缓冲保护处理,通过顶部盖板和橡胶密封条的配合,可对电池组进行密封防水的保护处理。
附图说明
21.图1为本发明的结构示意图;
22.图2为本发明过风圆筒的内部结构示意图;
23.图3为本发明发电筒的内部结构示意图;
24.图4为本发明贴合板的结构示意图;
25.图5为本发明贴合板的剖视结构示意图;
26.图6为本发明热能回收机构的结构示意图;
27.图7为本发明排气管的内部结构示意图;
28.图8为本发明空气滤罩的结构示意图;
29.图9为本发明电池舱的结构示意图。
30.图中:1、支撑基座;11、安装板;
31.2、动能回收机构;21、过风圆筒;211、转轴;212、驱动叶片;213、固定环;214、活动罩;215、滤网;22、发电筒;221、发电机主体;222、排气孔;223、进气嘴;224、引流管道;225、贴合板;2251、石墨块;2252、圆台石墨脚;2253、棱柱石墨棒;2254、换热鳍;226、半导体制冷器;227、下伸架;228、网板;229、温控器;2291、引流斜板;23、竖直座;
32.3、热能回收机构;31、延伸座;32、电池舱;321、缓冲器;322、承接板;323、电池组;324、顶部盖板;33、分流方舱一;34、竖直方舱;35、分流方舱二;36、热电发电机;37、排气管;371、依附分流管;372、内螺纹管;373、不锈钢翅管;38、支撑架;381、分流吸盘;382、内螺纹件;383、鹅颈管;384、活动环;385、空气滤罩;39、吸风机。
具体实施方式
33.下面结合实施例对本发明做进一步详细说明:
34.实施例1
35.如图1-9所示,本发明提供了一种新能源汽车行车动能转换电能装置,包括支撑基座1,支撑基座1的顶部焊接有安装板11,支撑基座1的顶部设置有动能回收机构2,支撑基座1的左侧设置有热能回收机构3,动能回收机构2包括驱动发电单元和高效散热单元,热能回收机构3包括分级回收单元和电池添加单元,驱动发电单元包括过风圆筒21和竖直座23,过风圆筒21固定连接在安装板11的左侧,竖直座23固定安装在支撑基座1的顶部,竖直座23的内侧外壁上固定安装有发电筒22,竖直座23的内壁上转动连接有转轴211,转轴211的外壁上固定安装有位于过风圆筒21内腔中的驱动叶片212,发电筒22的内壁上固定安装有发电机主体221,转轴211的左端与发电机主体221的驱动端固定连接,过风圆筒21的内壁上固定安装有固定环213,固定环213的右侧活动插接有活动罩214,活动罩214的内壁上固定安装有滤网215,用户可将安装板11安装在车体进气格栅的内部,使得车体进气格栅内的空气通过过风圆筒21的内腔中进行流转,空气的流转力会通过驱动叶片212驱动转轴211进行旋
转,转轴211旋转的同时会带动发电机主体221的驱动端进行转动,通过发电机主体221进行发电工作,发电机主体221为现有装置,其原理为切割磁感线发电,通过滤网215对空气进行过滤,通过固定环213和活动罩214的配合,便于用户对滤网215进行拆卸清理。
36.实施例2
37.如图1-9所示,在实施例1的基础上,本发明提供一种技术方案:优选的,发电筒22的底部开设有排气孔222,发电筒22内壁的顶部固定连接有进气嘴223,发电筒22的顶部固定连接有引流管道224,高效散热单元包括贴合板225,贴合板225固定安装在其中一个引流管道224的顶部,贴合板225的顶部固定安装有半导体制冷器226,贴合板225的内壁上固定安装有石墨块2251,石墨块2251的底部固定连接有圆台石墨脚2252,圆台石墨脚2252的底部固定连接有棱柱石墨棒2253,棱柱石墨棒2253的外壁上固定连接有换热鳍2254,贴合板225的右侧固定安装有下伸架227,下伸架227的内壁上固定安装有网板228,网板228的右侧固定安装有温控器229,温控器229、半导体制冷器226之间电信号连接,下伸架227的外壁上固定安装有引流斜板2291,通过引流管道224的设计,可对过风圆筒21内排出的空气进行收集,通过进气嘴223和排气孔222的配合,可使上述空气与发电机主体221之间进行充分接触,对发电机主体221进行散热保护的功能,由温控器229的设计,可对上述散热空气的温度进行监测,温度值较大则自动控制半导体制冷器226运行,促使散热空气温度下降,对发电机主体221进行高效的散热保护,通过下伸架227和网板228的设计,可使得温控器229处于居中位置,通过引流斜板2291的设计,可将空气导向温控器229上,提升温控器229测温的及时性,通过石墨块2251、圆台石墨脚2252、棱柱石墨棒2253和换热鳍2254的设计,提升半导体制冷器226对空气的降温速率。
38.实施例3
39.如图1-9所示,在实施例1的基础上,本发明提供一种技术方案:优选的,分级回收单元包括延伸座31,延伸座31拆卸式连接在支撑基座1的左侧,延伸座31的顶部固定安装有分流方舱一33,分流方舱一33的顶部固定连接有竖直方舱34,竖直方舱34的顶部固定连接有分流方舱二35,竖直方舱34的外壁上固定安装有热电发电机36,分流方舱二35的顶部固定安装有支撑架38,分流方舱二35的顶部固定连接有吸风机39,支撑架38的内侧外壁上固定安装有分流吸盘381,吸风机39的进风管与分流吸盘381的底部固定连接,分流吸盘381的顶部固定连接有内螺纹件382,内螺纹件382的内壁上螺纹连接有鹅颈管383,鹅颈管383远离内螺纹件382的一端拆卸式连接有活动环384,活动环384的外壁上固定安装有空气滤罩385,分流方舱一33的左侧固定连接有排气管37,排气管37的顶部和底部均固定安装有依附分流管371,两个依附分流管371相互远离的一侧均固定连接有内螺纹管372,两个依附分流管371相邻的一侧之间固定连接有位于排气管37内腔中的不锈钢翅管373,将鹅颈管383的端部安装在车体热端处,控制吸风机39工作,可从新能源汽车体的热源处吸收气体,将热源通过气流吸收至竖直方舱34的内腔中流转,同时由热电发电机36的设计,通过热电效应原理完成发电处理,预先将汽车空气内循环系统连接在内螺纹管372处,通过不锈钢翅管373的换热,完成对车内进行加热的功能。
40.实施例4
41.如图1-9所示,在实施例1的基础上,本发明提供一种技术方案:优选的,电池添加单元包括电池舱32,电池舱32拆卸式连接在延伸座31的顶部,电池舱32内壁的底部固定安
装有缓冲器321,缓冲器321的顶部固定安装有承接板322,承接板322的顶部固定安装有电池组323,电池舱32的顶部拆卸式连接有顶部盖板324,顶部盖板324的底部固定连接有橡胶密封条,通过电池组323的设计,可对本装置自行发出的电进行收集,作为车体的备用电源,便于用户在紧急情况下使用,通过缓冲器321的设计,可对电池组323进行缓冲保护处理,通过顶部盖板324和橡胶密封条的配合,可对电池组323进行密封防水的保护处理,用户根据需求对电池舱32整体进行选择性安装,通过车体电池对电能进行存储,以降低本装置的使用成本。
42.下面具体说一下该新能源汽车行车动能转换电能装置的工作原理。
43.如图1-9所示,使用时,将安装板11安装在车体进气格栅的内部,然后将鹅颈管383的端部安装在车体热端处,行车过程中,车体进气格栅内的空气会通过过风圆筒21的内腔中进行流转,由驱动叶片212带动转轴211旋转,同时驱动发电机主体221进行发电工作,通过排气孔222、进气嘴223和引流管道224的设计,可对过风圆筒21内排出的空气进行收集,并使其通过发电筒22内流转对发电机主体221进行散热,同时由温控器229对上述散热空气的温度进行监测,温度值较大则自动控制半导体制冷器226运行,对发电机主体221进行高效的散热保护,控制吸风机39工作,可从新能源汽车体的热源处吸收气体,将热源通过气流吸收至竖直方舱34的内腔中流转,同时由热电发电机36的设计,通过热电效应原理完成发电处理,本装置发出电能通过电池组323进行存储,预先将汽车空气内循环系统连接在内螺纹管372处,通过不锈钢翅管373的换热,完成对车内进行加热的功能。
44.上文一般性的对本发明做了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之做一些修改或改进,这对于技术领域的一般技术人员是显而易见的。因此,在不脱离本发明思想精神的修改或改进,均在本发明的保护范围之内。
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