新能源车最重要的技术是什么?
新能源汽车有四大关键技术,包括电池及管理技术、电机及其控制技术、整车控制技术、整车轻量化技术。
1、电池及其管理技术
新能源汽车的成败关键仍然是电池。动力电池是电动汽车的动力源,电池选择将直接关系到整车的性能。电动汽车动力电池的主要性能指标是能量密度、功率密度和循环寿命等。
2、电机及其控制技术
电机是电动汽车动力的发起点。要求:(1)电机要频繁的启动/停止、加速/减速;(2)低速或爬坡时要求高转矩;(3)高速行驶时要求低转矩,并且变速范围大以及交款的转速范围和转矩范围内都要有较高效率:;(4)工作可靠性高;(5)稳态精度高;(6)动态性能好且工作环境要求不苛刻。
电力驱动系统的主要功能是把蓄电池储存的电能转换为汽车行驶的动能,要使得电动汽车拥有良好使用性能,必须开发出合理的控制系统,使电机具备较高转速及较大的调速范围,足够大的启动转矩,以及体积小、质量轻、效率高,动态制动强和能量回馈的能力。
电动汽车的电动机有多种控制模式。传统的线性控制,如PID,不能满足高性能电机驱动的苛刻要求。传统的变频变压(VVVF)控制技术,不能使电机满足所要求的驱动性能。异步电机多采用矢量控制(FOC),是较好的控制方法。
新型能源汽车的“新”还体现在动力来源方面,摒弃了以往汽油等污染较重的发电动力来源,应用较为清洁的可再生能源,如将太阳能、氢气能等新型能源在汽车内部进行转化,最终形成动能以推动汽车进行运转。作为将内部能源进行存储以及动能内部转化,为汽车提供动力的动力电池,是整辆汽车的关键组成部分。
因此,动力电池的状态正常与否,对汽车能否正常运转形式起到了决定性作用。在实际车辆运载使用过程中,作为承受压力较多的动力电池部件,故障发生率较高。经过调查分析发现,发生动力电池故障主要集中在以下方面。
首先是通过电子系统对汽车进行控制的新能源汽车,工作量较为烦琐复杂,导致电子部件相对其他机械部件,不仅出现故障的概率偏高,而且由于是较为新型科技技术零部件,若发生损坏,在进行检修时所需花费的人力、物力以及财力都较常规部件多。
其次是汽车长时间高强度运转行驶,不良工作环境因素以及过量消耗极易造成动力电池形成损伤,缩短电池使用寿命,出现劳力性故障。然后是部件在运转工作过程中,经过反复摩擦而引起的高温,致使汽车内部系统中启动装置部件点火线圈外的绝缘层极易发生高温下老化、摩擦损坏以及软化等问题,从而导致高压下电流泄漏或短路的情况发生。
最后是在汽车使用过程中,电力进冲以及释放使用较为频繁,极易导致管理系统的运行紊乱,严重影响了电池使用寿命。此外,由于电池使用寿命与新能源汽车航行路程设计之间不相符合,不能满足实行过程中所需要求,高负荷运转会使电池发生故障。
驱动系统主要使用的是开关磁阻电动机和永磁同步电机。永磁电机因其无传感控制技术和新替代材料的出现,运行效率更高,矢量控制方法也更加丰富,被广泛应用到新能源电动汽车中。此外,在新能源汽车发生故障需检修时,由于工作开展较为复杂烦琐,难度较大,需花费较长时间进行分析判断及操作。
因此,为缩短检修操作时间,应选择较为合理的电子诊断技术进行维修,可在满足检修的基础上,将检修的前后顺序进行优化,促使工作效率能得以提高。
此外,还可将客观电子检修数据进行采集,有助于在不拆卸汽车的前提下进行及时有效维修,以便更快地发现故障,应用先进的仪器和设备可以为诊断故障提供良好的帮助,如计算机测试设备、专用仪器等。
在粤港澳大湾区车展上,比亚迪展台将会带来旗下首款中大型车——比亚迪汉。该车在5月份开启预售以来,已经获得超过15000辆订单,可见这款新车的关注度颇高。据悉,新车将会在6月内正式上市,并会推出3款EV车型和1款DM车型,目前的预售价格区间为23万-28万元。
值得一提的是,比亚迪官方宣称比亚迪汉是“全球首款”搭载华为5G技术的量产车型,在智能网联方面的表现达到领先同级的水平。在设计上,比亚迪汉也是沿用了Dragon Face家族式设计语言,整体经过细微的调整之后,有种极简之美。并且,该车的风阻系数仅为0.233Cd。在车身尺寸方面,其EV车型的长宽高分别为4980/1910/1495mm,轴距为2920mm。而DM车型与EV版本只在长度方面有所区别,其它尺寸均保持一致。
比亚迪汉的内饰设计出自前奔驰S级内饰设计师之手,其内饰采用了简约的风格,整体看起来颇有档次感。再结合红色的座椅,其内饰运动气息十足。中控屏幕的尺寸为15.6英寸,并具备旋转的功能,内部还搭载了DiLink 3.0智能网联系统。而在配置上,新车会配备DiPilot智能驾驶辅助系统,包括ACC全速自适应巡航、自动刹车、车道保持,高配车型还在此基础之上增加了盲点监测、开门预警和全场景自动泊车功能。
在动力方面,新车推出EV超长续航版和四驱高性能版车型,其最大功率分别为222马力和494马力,百公里加速时间为分别7.9秒和3.9秒。而在续航方面,EV车型采用了比亚迪自研的磷酸铁锂刀片电池,电池容量为76.9kWh,NEDC续航里程为550km和605km。而比亚迪汉DM配备的是2.0T+电机组成的插电混合动力系统,其综合最大功率为436马力,综合峰值扭矩为650牛·米,4.7秒即可破百。在续航方面,纯电模式下可行驶81km。
广汽新能源展台会带来旗下全新紧凑型纯电SUV——Aion V。它在4月底已经开启预售,其补贴后的预售价为17万元起,并会在6月16日正式上市。该车是广汽新能源Aion系列的第三款车型,基于GEP 2.0全铝纯电专属平台打造。在设计上,Aion V加入了“机甲元素”,再通过家族化的“穿云箭”眉眼组合、悬浮式的车顶等风格,整体看起来非常的科幻。在车身尺寸方面,该车的长宽高分别为4586/1920/1728mm,轴距达到了2830mm。
Aion V采用了与Aion LX较为相似的内饰设计,双联屏的设计增添了内饰的科技感。在车机方面,Aion V搭载的是由阿里达摩院最新算法支持的AR实景导航、由科大讯飞提供的飞鱼2.0自然语音系统,日常用车的便利性进一步提升。同时,Aion V也配备了丰富的高科技配置,比如5G、智能泊车、循迹倒车、AR导航和L3级别自动驾驶辅助功能等,这些配置目前在同级别中都有一定的优势。
动力方面,Aion V会搭载一台最大功率为184马力的永磁同步电机,最大扭矩为350牛·米。根据车型配置的不同,Aion V的续航里程分别为400/530/600km。
作为几何品牌下的首款SUV车型——几何C将会在6月20日与大家见面。新车是基于吉利纯电专属GE 2.0平台打造,也是几何品牌下的第二款车型,有望在7月份正式上市。在设计上,几何C延续了几何A简约的设计风格,前脸同样采用了封闭式的造型,并配备了主动式进气格栅。新车还配备了隐藏式门把手,使其风阻系数进一步降低,仅为0.273Cd。而在车身尺寸方面,几何C的长宽高分别为4432/1833/1560mm,轴距为2700mm。
配图为几何A
在内饰设计上,几何C的内饰造型基本与几何A保持一致,同样是采用了极简设计风格,加入了悬浮式中控大屏和E-Touch中央超感触控区,整体很有未来感。在配置方面,新车配备了大尺寸的全景天窗,车规级的CN95 IAPS车载空气净化系统、AQS空气生态滤净系统、PM2.5空气净化系统、车载记录仪、泊车辅助等功能。
在动力方面,几何C将搭载来自于日本电产的电机,最大功率150kW,峰值扭矩310N·m。新车的NEDC续航里程分别为400km和550km。
最早在2019年底的“蔚来日”上发布的蔚来EC6也会在此次车展上亮相。新车作为蔚来汽车的第三款量产车型,定位为中型纯电动轿跑SUV,其竞争对手会锁定在捷豹I-PACE和特斯拉Model Y两款车型上。据悉,这款新车将会在7月份正式上市,9月份开始交付。
蔚来EC6整体采用了轿跑式车身设计,并沿用蔚来家族最新的“X-Bar”设计语言,与ES6较为相似,整个前脸看上去较为时尚前卫。并且该车也使用了隐藏式的门把手,其风阻系数表现也非常出色,达到0.27Cd。
目前该车的内饰还没有对外公布,但预计会与ES6保持一致,新车或搭载8.8英寸全液晶仪表、11.3英寸触控屏以及NOMI车载系统。另外,蔚来EC6在车顶会配备一个全景天幕,采光面积出色,为车内提供开阔的空间感与通透感。
在动力方面,蔚来EC6将推出NEDC续航里程分别为425/435/605/615km的四个版本车型。其中性能版车型将会搭载160kW前电机以及240kW后电机,百公里加速仅为4.7秒;运动版车型则前后均搭载160kW的永磁同步电机,百公里加速仅为5.2秒。
本次车展上,上汽荣威品牌将会带来旗下全新SUV车型——荣威MARVEL-R概念车。这款概念车是首款配备R标的车型,并搭载上汽最新的5G技术,能够实现L3级别的辅助驾驶技术。
从这款概念车的外观造型来看,其采用了最新的“环宇之光”家族式设计语言,很有未来感。夸张的保险杠造型和中央的全新R标,使得前脸视觉效果非常出众。在前脸处还加入了贯穿式的灯带,兼具日间行车灯和流水式转向灯的功能,而在两侧配备的则是集成式的矩阵式大灯。
在车尾设计上,荣威MARVEL-R同样采用了贯穿式的尾灯设计,营造出了极强的辨识度。而全新“R”标和下方自发光的MARVEL-R车名标识在车尾处也非常有吸引力。目前该车的内饰还没有对外公布,但可以想象它的内饰设计也很有未来感和科技感。
这款概念车在配置方面还会搭载起步引导、弯道智能减速、车速引导、交通路口冲突避免提醒等功能,将为用户带来更为智能交互体验。
此前在2019广州车展上亮相的广汽新能源ENO.146或将登上粤港澳车展广汽新能源的展台。这款概念车创造了全球低风阻新纪录,其风阻系数仅为0.146Cd,是目前已知的电动乘用车最低数值。
ENO.146采用了全新“矢量动能”造型语言,取消了多余的车身线条,增加了较多的空气动力学套件,可以让汽车在高速行驶时牢牢“吸”在地面,增强了驾驶操控性。其前脸采用封闭式前格栅,搭配前脸下方的大尺寸通风口,让整个车身充满未来科技感。
ENO.146使用了未来感十足的内饰设计,并采用了“2+1+2+1”六座内饰布局,满足多人乘坐需求。值得一提的是,该车的系统会搭载广汽自主研发的ADiGO智驾互联生态系统,其功能十分强大。
据悉,ENO.146在动力方面会搭载110kWh高能量密度三元锂电池,综合工况续航里程测算可达1000km,进一步刷新了目前电动车的行驶里程记录。
由于今年不可抗力因素的影响,2020年几大重要的车展纷纷延期,好在2020年第一个大型线下车展——粤港澳大湾区车展得以如期举行,这对于各大汽车厂商投放新车型和未来新车的传播都有着巨大的意义。在此次车展上,像比亚迪汉、几何C等重磅新车均会亮相。当然还有不少新能源概念车也会与我们见面,在粤港澳车展开幕时湃客还会为大家带来最新的资讯。此次粤港澳车展大家有哪些期待的车型呢?
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
本人认为新能源汽车有以下核心技术:
1.新能源汽车的核心技术主要是电池、电机和电控,也就是常说的“三电”系统。电池作为新能源汽车的动力电池,主要影响新能源汽车的续驶里程和充电速度。目前,我国新能源汽车使用的动力电池主要有磷酸铁锂电池和三元锂电池。 不久以前,我国新能源乘用车基本开始采用能量密度更高的三元锂电池。电动汽车的连续续驶里程从300公里迈进了现在的500公里时代,很大程度上得益于三元锂电池。
2.中国动力电池技术处于世界领先地位,根据可靠数据,全球前10大动力电池企业中,中国占7家。电机主要影响新能源汽车的速度、加速性能、爬坡性能和负载能力。电机一般可分为永磁同步电机和交流异步电机,我国新能源汽车普遍采用效率更高、可靠性更强、体积更小的永磁同步电机。目前,中国有五个电机品牌跻身世界前十。
3.电控系统与电机和电池神经中枢相连,主要对整车进行动态监测,及时反馈调整各项技术参数。电控系统主要包括电池管理系统(BMS)和电机管理系统。北京新能源拥有完全自主知识产权的第三代超级EMD3.0电控技术,可检测全部260个部位数据,实时监控电池,安全保护电池充放电过程,充电异常自动预警和低温预热,可实现环境正常开机和35度以下零充电。
4.比亚迪去年分销的IGBT4.0是电机控制系统的核心部件。它是新能源汽车的核心技术,它的好坏直接影响电动汽车动力的释放速度:直接控制直流和交流转换,同时进行交流电机变频控制,决定驱动系统转矩(直接影响汽车加速能力)、最大输出功率(直接影响汽车最高速度)等。比亚迪IGBT被誉为新能源汽车的“中国芯”。其研发的成功打破了欧洲和日本在该芯片上的垄断,有效降低了新能源汽车的制造成本和整车能耗。
综上所述,新能源是一种可持续的绿色能源,取之不尽,用之不绝.在主要的新能源中,风能、太阳能取之不尽,但这种能源也受风速不稳定、太阳日照时间长短等因素的困扰,导致电力不稳定.核能是一种很有前途的能源,对于解决我国环境污染问题有着非常重大的作用;
1、风力发电
风是一种潜力很大的新能源,十八世纪初,横扫英法两国的一次狂暴大风,吹毁了四百座风力磨坊、八百座房屋、一百座教堂、四百多条帆船,并有数千人受到伤害,二十五万株大树连根拔起。
仅就拔树一事而论,风在数秒钟内就发出了一千万马力(即750万千瓦;一马力等于0.75千瓦)的功率!有人估计过,地球上可用来发电的风力资源约有100亿千瓦,几乎是现在全世界水力发电量的10倍。
目前全世界每年燃烧煤所获得的能量,只有风力在一年内所提供能量的三分之一。因此,国内外都很重视利用风力来发电,开发新能源。
2、传播种子
风是农业生产的环境因子之一。风速适度对改善农田环境条件起着重要作用。近地层热量交换、农田蒸散和空气中的二氧化碳、氧气等输送过程随着风速的增大而加快或加强。风可传播植物花粉、种子,帮助植物授粉和繁殖。
风能是分布广泛、用之不竭的能源。中国盛行季风,对作物生长有利。在内蒙古高原、东北高原、东南沿海以及内陆高山,都具有丰富的风能资源可作为能源开发利用。
3、信息指标
风资料是重要的气象资料之一,无论在理论研究上,还是在国民经济建设的各部门,如农业、运输业、建筑业、水利工程、疗养等部门都是不可缺少的。风是空气的水平运动,是一个用方向(风向)和速度(风速)表示的矢量(或称向量)。
风向是指风来的方向,除静风外,用16方位表示。风速是指空气所经过的距离对经过的距离所需时间的比值,单位用米/秒表示,定时观测(基本站每日观测4次,基准站每日观测24次),取整数,自记记录,取小数一位。
扩展资料:
风力发电的经济价值
利用风来产生电力所需的成本已经降低许多,即使不含其他外在的成本,在许多适当地点使用风力发电的成本已低于燃油的内燃机发电了。
风力发电年增率在2002 年时约25%,现在则是以38%的比例快速成长。2003年美国的风力发电成长就超过了所有发电机的平均成长率。
自2004 年起,风力发电更成为在所有新式能源中已是最便宜的了。在2005 年风力能源的成本已降到1990年代时的五分之一,而且随着大瓦数发电机的使用,下降趋势还会持续。
参考资料来源:
百度百科-风
百度百科-风力发电
与此同时,在国家政策大力支持、制造技术逐渐成熟、居民购买力不断提高等利好因素的共同作用下,我国新能源车保有量也大幅提升,成为全球最大的新能源车市场。
新能源 汽车 区别于传统车最核心的技术是“三电”系统,主要是指电机、电池、电控。
和燃油发动机的 汽车 相比,纯电动 汽车 使用电动机代替了燃油车的柴油/汽油发动机;以电池组代替了燃油,为电动机提供动力;其中还有一个最主要的部件就是电控系统,电控系统由电池管理系统和控制系统构成,管理电池组和控制电池的能量输出以及调节电动机的转速等,是连接新能源电池和电机的重要中间载体。
电池:制约新能源 汽车 发展的关键因素
电池技术是新能源 汽车 的核心技术,是制约新能源 汽车 发展的关键因素。
新能源 汽车 电池主要分类: 从全球新能源 汽车 的发展来看,新能源 汽车 动力来源主要有蓄电池、燃料电池以及超级电容器三类。
其中超级电容器由于储电容量低的缺陷,无法持续供电,大多以辅助动力源的形式出现。
蓄电池
蓄电池是纯电动 汽车 驱动系统的唯一动力源,主要有锂离子电池、镍镉电池和镍氢电池等。其中锂离子电池以其独特的物理和电化学性能,目前正处于高速发展阶段。
燃料电池
燃料电池是一种电化学装置,将燃料具有的化学能直接变为电能,类似于一个“发电厂"。
燃料电池为一次电池,能量转化效率高、使用寿命较长、能连续大功率供电,但使用成本高。
由于其续航能力与燃油 汽车 相当,新能源 汽车 电池技术的开发中具有较强竞争力。
天眼查APP专业版数据显示,目前我国有超过20万家经营范围含“新能源 汽车 、电动 汽车 、插电式混合动力 汽车 、燃料电池 汽车 ”,且状态为在业、存续、迁入、迁出的新能源 汽车 相关企业。
其中88%的相关企业为有限责任公司,近3成的相关企业注册资本在1000万以上。
从行业分布上看,53%的新能源 汽车 相关企业分布在批发和零售业,另有15%的相关企业分布在科学研究和技术服务业,10%分布在租赁和商务服务业。
从地域分布上看,广东省的新能源 汽车 相关企业数量最多,超过2.5万家。其次为山东省和江苏省,两省分别有超过1.9万家和1.8万家相关企业。
此外,河南省、湖南省以及浙江省的现有新能源 汽车 相关企业也均超过1万家。
新能源 汽车 电池发展情况:
由于各种动力电池自身的性能、涉及的材料以及开发成本等差异,形成了不同的使用前景。
在上述主要的新能源 汽车 电池类别中,目前技术最成熟的是镍氢电池,但商业化最成功的是锂离子电池,并已经成为新能源 汽车 电池主流,燃料电池目前为各大车企研发目标。
当前,锂离子电池已经成为所有新能源 汽车 电池中增长速度最快的一类。从2012 年至今,锂离子电池行业一直呈现快速增长趋势,并将加快取代传统电池。
随着科学技术的进步, 汽车 产业将不断升级,锂离子电池将保持持续增长速度,并且成本将会呈下降态势。
纯电力驱动 汽车 已经成为新能源 汽车 发展的重要趋势,大众集团计划 2025 年前提供超过 30 款电动 汽车 。
近几年来,随着新能源 汽车 电池相关基础技术的成熟化,不断突破技术难点,燃料电池技术也取得了重大进展。
电机: 汽车 核心驱动部件
新能源 汽车 电机主要是由定子、转子和机械结构三大部分组成。定子和转子是其中的核心,主要原理是转子绕组通过切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩而使电动机旋转。
目前,应用于新能源 汽车 的驱动电机主要包括直流电机、交流电机和开关磁阻电机三类,其中在目前乘用车、商用车领域应用较为广泛的电机包括直流(无刷)电机、交流感应(异步)电机、永磁同步电机、开关磁阻电机等。
其他特殊类型的驱动电机包括轮毂/轮边电机、混合励磁电机、多相电机、双机械端口能量变换器( Dmp-EVT),目前市场化应用较少,是否能够大规模推广需要更长时间的车型验证。
1)交流异步电机,也称为感应电机(Induction Motor),在定子绕组中输入三相交流电,定子绕组中的励磁电流在定子铁芯中产生旋转磁场, 此时转子绕组中有感应电流通过并推动转子作旋转运动。
当转子带有机械负载时,转子电流增加,由于电磁感应作用,定子绕组中的励磁电流也增加。
交流异步电机控制器采用脉宽调制( PWM) 方式实现高压直流到三相交流的电源变换,采用变频器实现电机调速,采用矢量控制或直接转矩控制实现转矩控制的快速响应,满足负载变化特性的要求。
交流异步电机的优点在于结构简单,定子转子无直接接触,运行可靠性强,转速高,维护成本低。
不足之处在于能耗高,转子发热快,高速工况下需要额外冷却系统;功率因数低,需要大容量的变频器,造价较高,调速性较差。
目前,交流异步电机主要用于空间要求较低、且速度性能要求不高的电动客车、物流车、商用车等车型中。
2)永磁电机(Permanent Magnetic Motor) 包括永磁同步电机(正弦波)和永磁无刷直流电机(方波)两大类,其转子均由永磁材料制成, 定子采用三相绕组,输入调制方波产生旋转磁场带动永磁转子转动。
永磁同步电机的优点在于其较大的转矩和驱动效率,具有高功率密度和宽调速范围,且没有励磁损耗和散热问题,电机结构简单,体积比同功率的异步电机小 15%以上;其缺点在于高速运行时控制复杂,永磁体退磁问题目前难以解决, 电机造价较高。
目前,永磁同步电机主要应用于体积小,且速度、操控性能要求较高的电动乘用车领域,部分中小型客车亦开始尝试使用永磁电机作为驱动源。永磁无刷直流电机则一般在小功率电动 汽车 、低速电动车领域应用较为广泛。
3)开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor)的定子和转子铁芯均由硅钢片叠压而成,利用冲片上的齿槽构成双凸极结构, 定子产生扭曲磁场,利用“磁阻最小原理”驱动转子运动。
开关磁阻电机结构和控制简单、出力大,可靠性高,成本低,起动制动性能好,运行效率高,但电机噪声高,但转矩脉动严重,非线性严重,在电动 汽车 驱动中有利有弊,目前电动 汽车 应用较少。
4)直流电机(DC Motor)通过在定子主磁极上绕制励磁线圈并通以直流电以产生磁场,转子电枢绕组也通以直流电,通电绕组置于磁场中输出电磁转矩拖动负载运行。
直流电机控制器一般采用晶闸管脉宽调制方式( PWM),控制性能好,调速平滑度高,控制简单,技术成熟,且成本较低。
直流电机的缺点是需要独立的电刷和换向器,导致速度提升受限;电刷易损耗,维护成本较高。
直流电机多用于早期的电动 汽车 驱动系统,目前新研制的车型已经基本不再采用。
纯电池的大脑:电控系统介绍
电控系统是纯电动 汽车 的大脑,其由各个子系统构成,每一个子系统一般由传感器,信号处理电路,电控单元,控制策略,执行机构,自诊断电路和指示灯组成。
纯电动 汽车 的电控系统主要包括整车控制系统,电机控制系统和电池管理系统,各技术分支的功能不是简单的叠加,而是综合各个分支功能来控制 汽车 。电子控制技术是纯电动 汽车 发展的核心技术。
电控系统的主要功能包括:
1)接收来自驾驶员的操作命令,并向各个控制部件发送控制指令,使 汽车 按照驾驶员的预期行驶。
2)电控系统对关键信息的模拟量状态通过传感器进行采集并输入到相关控制部件的信号通道。
3)接收到的各个部件的信息发送到电池管理系统,提供各个部件当前能量的信息状态。
4)对系统故障可判断和存储,实时检测系统信息,记录电动 汽车 运行过程中出现的故障。
5)对 汽车 具有保护功能,在突发或者紧急情况下可自动复位电动机。
在 汽车 电控系统中,整车控制器(VCU)、电机控制器(MCU)和电池管理系统(BMS)是最重要的核心技术,对整车的动力性、经济性、可靠性和安全性等有着重要影响。
BMS 提供电池出现的问题及状况,MCU 提供电池电能的利用与收回信息,VCU 主要是整理合并以上收到的信息,针对电池充放电的电压、电流、功率等指数进行分析处置后,及时鉴别电池的安全逻辑,并将形成的相关指令传送至电池管理系统中,通过该系统来执行相关的充放电行为。
整车控制系统(VCU )
VCU 是实现整车控制决策的核心电子控制单元,一般仅新能源 汽车 配备、传统燃油车无需该装置。
VCU 通过采集油门踏板、挡位、刹车踏板等信号来判断驾驶员的驾驶意图;通过监测车辆状态(车速、温度等)信息,由 VCU 判断处理后,向动力系统、动力电池系统发送车辆的运行状态控制指令,同时控制车载附件电力系统的工作模式;VCU 具有整车系统故障诊断保护与存储功能。
电机控制器(MCU)
电机控制器(MCU)通过接收 VCU 的车辆行驶控制指令,控制电动机输出指定的扭矩和转速,驱动车辆行驶。
实现把动力电池的直流电能转换为所需的高压交流电、并驱动电机本体输出机械能。
车用 MCU 在 汽车 中的应用呈现出多样性,从简单的车灯控制到复杂的发动机控制、 汽车 远程通信实现,高、中、低端 MCU 在 汽车 中都可以发挥作用。
不同 汽车 电子系统对 MCU 的要求是不同的,也就决定了车用 MCU 的多样性。
电池管理系统(BMS)
电池管理系统(BMS)作为保护动力锂离子电池使用安全的控制系统,时刻监控电池的使用状态,通过必要措施缓解电池组的不一致性,为新能源车辆的使用安全提供保障。
电动 汽车 动力电池是由几千个小电芯组成的,电池包的组成主要包括电芯、模块、电气系统、热管理系统、箱体和 BMS。
电池管理系统(Battery Management System,缩写 BMS)是对电池进行管理的系统,主要负责监测和管理整个电池组的政策工作:
主要功能包括估测电流的电荷状态、检测电池的使用状态、管控电池的循环寿命、在充电过程中对电池进行热管理、启停锂电池冷却系统,同时也管理单体电池间的均衡,防止单体电池过充过放产生的危险。
注:本文内容主要摘自天风证券,中外行业研究整理推送