随着能源汽车的发展,高压电气集成是节省整车空间、提高产品可制造性、实现降本的必要手段。同时在电气集成度逐步提高的进程中,也需要重点关注电气系统的效率、安全性、可靠性和便捷性。目前高压电气集成化推进的主要方向是子系统集成及零部件集成。能源汽车关键零部件主要有整车控制器(VCU)、电池及电池管理系统、高压配电箱(PDU)、驱动电机、电机控制(MCU)、减速器、高低压电源转换器(DCDC)、车载充电器(OBC)、加上客车用的气泵控制器、油泵控制器等,随着能源技术的不断推广与运用,能源部件由简单集成向高度集成化发展,多合一集成化电驱动系统在电能转化效率、机械空间紧凑化、线束精简化、成本等方面具备势。围栏的设计可以根据储能电池设备的尺寸和形状进行定制。河北集装箱式储能电池集成设备-围栏铸造
这样的方案在降低了电池管理、散热的技术要求,提高期车辆的可维修性。技术方案介于CTC和CTP之间取平衡。搭载在其旗舰车型零跑C01上,带电量为90kWh,CLTC续航为717km,采用三元锂电池。对比与其尺寸相当的比亚迪汉,带电量为85.4kWh,CLTC续航为715km。这意味着零跑C01搭载密度更高、带电量更高的三元锂电池才在续航上勉强做到和比亚迪汉的无模组刀片电池技术相当。零跑拿着一副好牌并没有打出好的结果,在硬核技术方面还有很大的提升空间。“刀片电池”的变种(JTM)2022年6月17日,国轩高科JTM电池发明专利获得国家知识产权局授权。浙江防腐储能电池集成设备-围栏精加工这种围栏可以根据需要进行加装防撞设备,以防止碰撞对储能电池设备造成损害。
在进入2019年半年,宁德时代发布代CTP技术,将体积利用率提升至55%。无模组的CTP技术电池包到2022年发布的第三代CTP技术,体积利用率继续提高至72%(特斯拉4680电池体积利用率约为63%),其创开发的多功能弹性夹层兼具散热、缓存和支撑的功能,将散热由原来的平面散热改为立体散热,散热的提升了意味着充电速度和安全性的提升,可实现5min热启动、10min从10%快充至80%等功能,在极端情况下,通过急速降温也能有效阻隔电芯间的热传导,避免热失控的蔓延。随着电池集成技术的提升,对电池的一致性和热管理要求更高,随之增长的还有电池包的期维修费用。
针对能源车辆在使用的不同工况,均可以匹配对应的控制策略,使效率达到。图 6 列举了冬季低温驾驶模式下三源热泵的工作原理:外界环境温低、驾驶室座舱需要加热、电池需要加热、电机电控需要冷却。能源汽车热管理集成技术的发展趋势是将乘客舱的舒适性与三电系统的温控要求进行深度耦合。随着电池系统热管理界面的设计将与整车耦合交集越来越深入,一代绿色制冷剂应用、电池整车热管理功能一体化、BMS 与整车热管理控制智能化将成为未来热管理集成系统的关键研究课题。高压电气系统集成能源汽车由众多高压部件组成。围栏可以根据需要进行加装防尘设备,以防止灰尘对储能电池设备的影响。
该技术先将若干电芯串并联成模组,再将模组装配成电池包,将电池包安装到汽车底盘。在这个阶段,电池包集成技术的主要厂家是电芯和第三方电池包设计厂家。是车辆转型油改电时期常见的电池集成技术,鉴于方方正正的电池箱和油车的安装空间不匹配,造成了空间利用率低,终电芯集成为到车辆空间利用率40%。该结构的好处是电芯被结构件保护,电池包强度高,成组难度小,方便期维护。适用于电动汽车前期对电池性能了解欠缺和BMS管理技术成熟度不高的阶段,随着能源汽车的快速普及以及锂离子电池性能开发,大模组化、去模组化、车身一体化技术成为主流趋势。集成管理技术的进阶(CTP)在认识到传统集成技术利用率的缺点,众多企业都着眼于相关化技术的投入,毕竟系统集成开发提升能量密度的方式立竿见影。围栏可以根据需要进行调整,以适应不同尺寸的储能电池设备。重庆铝合金储能电池集成设备-围栏加工厂
这种围栏可以根据需要进行加装防电磁设备,以减少电磁辐射对储能电池设备的影响。河北集装箱式储能电池集成设备-围栏铸造
JTM技术是把电芯分割成更小组成单元—卷芯再集成为模组的技术,该技术直接跳过电芯,以卷芯为小单元,在电芯内部并、串联集成,与刀片电池较为类似,但刀片电池内部为一个整体,而JTM可以想象成将刀片电池内部分成了几段。该技术减少了外部连接件的数量,在更为微观的层级实现串并联,能量密度更高,成本更低,且工艺简单,易形成标准化。目前JTM技术未看到运用车型,但基于基于JTM技术,国轩高科也正式切入换电领域。推出了JTM+磊石换电技术,实现充、换、储一体化。河北集装箱式储能电池集成设备-围栏铸造