新能源汽车三电系统详解:电机的能耗直接决定了固定电池容量情况下的续航里程。因此,电动汽车驱动系统在负载要求、技术性能和工作环境上有特殊要求:1,驱动电机要有更高的能量密度,实现轻量化、低成本,适应有限的车内空间,同时要具有能量回馈能力,降低整车能耗;2,驱动电机同时具备高速宽调速和低速大扭矩,以提供高启动速度、爬坡性能和高速加速性能;3,电控系统要有高控制精度、高动态响应速率,并同时提供高安全性和可靠性。BMS连接器的选择也需耐高低温,这样才能有效保障设备正常运行。徐州新能源测试厂家
测试时间长:电池组的充放电都会需要比较长的时间,在测试循环中需要等待的时间比较长,难以进行批量测试。需要的辅助设备多:为了模拟各种环境状态,需要大型恒温箱等辅助设备。调整参数困难:如果用于BMS单项功能的验证和调试,在开始实验之前要通过充电和放电来调整电池组的状态。可控性差:单体的容量、内阻等重要参数都会受到实物的限定,没有调整空间。受制于电池组装配工艺等多方面因素的影响,无法调整任意一个单体的SOC等运行状态,另外随着循环次数的增加,电池组自身的装填也会发生变化。存在安全隐患:电池组本身就是一个储存了很大能量的装置,这种测试方法虽测试人员的人身安全存在威胁。能源消耗大:电池组的充电和放电需要很大的能源。系统成本高:电池组自身价格比较高,尤其是大功率的电池组,相关的维护费用也比较高。实际状态未知:致命的一点。徐州新能源测试厂家电池是与化学、机械工业、电子控制等相关的一个行业。
对BMS进行测试的关键是对电池组进行高精度的仿真。仿真的方法大致分为两类:1)开环仿真:直接仿真电池组的运行参数,预先设定所有数据和变化过程。这种方法主要用于快速检测BMS的基本功能。对主控计算机的性能要求不高,软件相对比较精简,整体成本较低。特别适合在BMS的研发阶段进行功能验证,以及对量产BMS进行测试。2)闭环仿真:设定部分参数及变化过程,其它参数则依据被测BMS的反馈而进行自动调整。这种方法和功能更完整,可以用于对BMS的各种高级功能进行测试。通常在这种类型的测试系统中会置入某种类型的电池数学模型,输出特性则依据数学模型的实时运算结果,对计算机性能要求很高,软件开发的工作量大,成本高。但是如果模型建立的准确,仿真结果会更加符合真实电池组的特性。适合在BMS研发阶段进行复杂功能的验证。
碳化硅器件将广泛应用于驱动电机领域:从电机功率控制模块看,利用碳化硅提升电机控制器功率密度将成为驱动电机发展的主流趋势。相比传统硅基材料,碳化硅在高电压、大功率工作环境下性能更加优异,且电流传导效率更高,因此采用该技术的电动汽车将更节能,且动力系统布局更小巧紧凑。就国内市场而言,2020年,比亚迪汉EV高性能四驱版成为国内初款采用碳化硅MOSFET控制模块的车型;蔚来ET7也搭载碳化硅电驱系统,未来,碳化硅器件将进一步提升驱动电机性能,持续赋能新能源汽车发展,碳化硅器件也将适配更多车企车型。适合在BMS研发阶段进行复杂功能的验证。
新能源车的重要即“三电”?值得一提的是新能源三电系统在电机方面还有一个不可忽视的趋势,就是轮毂(gǔ)毂驱动。轮毂式电机我们前面提到过,它是未来重要的发展趋势,所谓轮毂式驱动,简单说就是在车轮的轮毂里面安装电机,将传输的转矩直接传导到车轮,这样可以为车身内省却离合器、变速器等众多传动部件,提升传动效率的同时,还能释放汽车的空间。总体来说,未来新能源汽车的“三电系统”总体会走向整合、数字化、智能化,这既是新能源车发展的需求,也是先进科技与能源深度融合的趋势使然。电驱由三部分构成:传动机构、电机、逆变器。杭州新能源电控测试厂家
产业链上游由电池原材料、电机原材料和电控零部件构成。徐州新能源测试厂家
新能源车的重要即“三电”?负极材料:负极材料是锂电池在充放电过程中用来承载锂离子和电子的。锂电池充电的过程,是锂化合物中的锂离子从正极穿过薄膜到达负极,薄膜相当于滤纸,只允许离子穿过,不允许电子穿过。电子只能经由外电路从正极抵达负极。为什么不允许电子穿过呢?因为如果电子直接穿过薄膜从正极抵达负极,就会形成短路,那电池岂不原地爆破?之后,锂离子和电子殊途同归,在负极相聚,形成电能的存储。放电的时候反过来,锂离子从负极穿过薄膜回到正极,而电子还是要走外电路,经过外电路的时候形成了电流,就等于放电了。锂离子和电子之后重新在正极相聚。在这两个过程中,负极材料起到了对电能存储和释放的作用。徐州新能源测试厂家