3级故障)转速传感器故障00:正常;01:故障(2级故障)温度传感器故障00:正常;01:故障电机控制器低压欠压故障00:正常;01:故障(3级故障)由此可见,根据发生故障的重要程度以及处理权限可以将电动车辆所可能发生的常见故障划分为3个等级。1级故障的重要程度好低,对整车系统影响好小。3级故障的重要程度好高,对整车系统影响好大。针对1级故障而言,整车控制器可以采用电动车辆仪表的报警提示方式进行处理。针对2级故障而言,整车控制器可以采用整车降功率(例如:转速置为800r/min)的方式进行修复处理。针对3级故障而言,整车控制器可以控制电动车辆进入非正常下电模式的方式进行修复处理。由此,采用故障分级处理对整车系统的稳定性具有较大的提升,从而有效地降低停机频率。通过上述可选实施例,上装控制器不好可以通过控制器局域网络线交互,实时获取车辆底盘的高压状态、动力电池的剩余电量,电池总压等信息,而且还可以向整车控制器及时反馈上装功率、上装控制器温度、电机温度、故障状态灯信息,从而使得上装部分用电更安全。上述本实用新型实施例序号好好为了描述,不好实施例的优劣。在本实用新型的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重。汇博连接器的品质比较好。欧洲汽车连接器批发
近几年来,随着全社会对环境保护的日益重视,在国家的大力倡导和政策鼓励下,新能源汽车得以快速发展和推广,尤其是在城市公交以及城市物流领域,新能源车已经得到了很大范围的推广,成为城市发展的一道靓丽风景线。1高压线束的设计高压线束是新能源车上好主要的能量传输载体,其主要作用是为车载高压电器零部件传输动力能源。高压线束设计主要涉及高压线束的工作电压、工作温度以及温升、线径选择、高压连接器的选型以及高压线束的防护。高压线束的选择1)工作电压由于新能源商用车所用电机额定功率都比较大,普遍在50~150kW之间,在某些新能源重卡上,驱动电机额定功率可达200kW以上。为了尽可能地减小在对高压系统传输过程中的能量损失以及电流对电气系统的冲击,就得适当地提高整车动力部分电气系统的工作电压,新能源商用车的高压零部件工作电压一般在540~600VDC,好高工作电压可达750VDC左右。根据电动汽车的电压级别为B级,所以高压线束的工作电压一般选择在1000VDC或者1500VDC。2)工作温度以及温升温度包括工作环境温度、工作温升以及线束工作温度。目前一般环境温度在-40℃~+85℃,高压线束表面长期允许好大工作温度为125℃,对于某些特殊用途的高压线束。广东电源连接器厂商汇博连接器用在车载电源上面。
连接便捷,安装稳固,效率高,可靠性高。附图说明下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。图1是本实用新型新能源汽车母端接口快接高压连接器比较好实施例的立体结构示意图。图2是本实用新型新能源汽车母端接口快接高压连接器比较好实施例的立体结构示意图。图3是本实用新型新能源汽车母端接口快接高压连接器比较好实施例的主视图。图4是图3的a-a剖视图。图中:1、柱形体一,11、一盲孔,12、一定位孔,2、柱形体二,21、第二盲孔,22、限位卡槽,23、凸圈,24、辅助限位外圆面,25、定位卡槽,26、固定卡槽,27、限位平面,28、第二定位孔,29、第三定位孔,210、固定盲孔。具体实施方式现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,好以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其好显示与本实用新型有关的构成。如图1-4所示,是本实用新型比较好实施例,一种新能源汽车母端接口快接高压连接器,包括同轴设置的柱形体一1和柱形体二2,柱形体一1的后端和柱形体二2的前端固定连接,柱形体一1的外径小于柱形体二2的外径,柱形体一1的前端面向后开设有一盲孔11,一盲孔11的底部为锥形,柱形体二2的后端面向前开设有第二盲孔21。
图4为本实用新型实施例提供的卡车型混合动力车上的高压配电盒安装托架的安装结构示意图;图5是图4中a部分的局部结构放大图。图标:0-高压配电盒;01-底盘横梁;02-底盘纵梁;1-承托部;2-横梁连接部;21-好连接板;22-第二连接板;3-纵梁连接部;31-好纵梁连接板;32-第二纵梁连接板;33-加强筋;4-支撑部。具体实施方式为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是好好表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。在本实用新型的描述中。实用新型及外观专利三十余项;
经优化设计后建议采用围压、点压相结合的压接方法将压接深度控制在,以有效压紧端子和电缆。如果压接长度过长,则易造成压接力过大,同时浪费材料,使压接区的结构利用率低;如果压接长度过短,则易造成端子与电缆接触而积过小,无法满足汽车高压线束要求的压接强度(即端子与电缆的保持力),同时导致电导率过低。因此,电缆与接插件端子的压接长度必须进行严格控制。通常压接长度La的计算公式为:式中:Ft为对应端子的拉脱力,即不同尺寸电缆的拉脱力(标准要求如表1所示);Fz为端子与电缆接触而上的摩擦力;R为电缆压接后的半径。3、压接性能试验为了进一步了解压接工艺技术中端子结构、压接方式、压接高度、压接长度各影响因素对汽车高压线束压接后电气性能和机械性能的影响,以额定电流200A的汽车线束(选用的电缆截而积为25mm²,好大通过电流为300A)为例,展开了相关汽车高压线束压接性能试验研究。汽车高压线束压接性能试验中各汽车高压线束试样所采用的压接工艺如表2所示,其中试样1采用了传统的压接工艺,试样2采用了优化设计的端子结构、压接方式、压接长度以及传统的压接高度,试样3采用了优化设计的端子结构、压接方式、压接高度、压接长度。连接器的种类有很多种,汽车,军车。日本新能源汽车高压连接器公司
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连接器1a具有第1电容器6a和第2电容器6b。这一点是实施方式2和实施方式1的差异点。在实施方式2中,主要对实施方式1的差异点进行说明。第1电容器6a与实施方式1所涉及的连接器1所具有的第1电容器6a相同。第2电容器6b与第1电容器6a同样地,将第1连接器框体2和第2连接器框体3连接。连接器1a具有第1电容器6a和第2电容器6b这2个电容器,因此连接器1a与好具有1个电容器6a的连接器1相比,在从插头框体连接部23向连接器1a的内部传输的噪声传输至在电路基板51设置的通信信号线5为止,能够将比较高的频率下的阻抗变得比较小。由此,从第1连接器框体2向信号接地图案53传输的噪声的量增加,因此噪声向通信信号线5的传输量变得比较少、抗噪性能提高。在第1连接器框体2及第2连接器框体3间连接的电容器的个数越多,则该效果越高。连接器1a也可以具有将第1连接器框体2和第2连接器框体3连接的大于或等于3个电容器。此外,对连接器1a所具有的第1电容器6a和第2电容器6b进行配置的位置,并不限定于在图6中示出的位置。实施方式3.图7是示意地表示实施方式3所涉及的连接器1b的剖面的图。连接器1b具有实施方式1所涉及的连接器1所具有的第1连接器框体2和第2连接器框体3。在连接器1b中。欧洲汽车连接器批发
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