有了这个技术,电动汽车将不再惧怕冬天!

发布者:vnerwb池塘边最新更新时间:2016-01-28 来源: 电动邦 关键字:电动汽车  冬天  电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    纯电动汽车在冬季续航里程受到温度影响显著,究其原因就是由于电池组的性能会因气温下降而变差尤其是零度以下的气温。目前新能源汽车厂商主流的解决方案是将电池包裹在防冻液当中,并给防冻液加温来维持电池的工作温度,但是这种解决方案的问题就是它也会显著消耗电池电量,无法从根本解决冬季电池工作温度不足的问题。最新的研发成果是,美国宾夕法尼亚州立大学的研究小组取得了突破进展,他们研制的新型锂离子电池能够在工作时候,如果外部温度低于零度,电动汽车  不再  惧怕  冬天  电动汽车  就会自我加热来稳定工作温度,从而降低电动汽车车主们在冬季的里程焦虑。

  传统的锂离子电池如果暴露在零度气温之下,会有非常明显的能量损失,同时还会伴随充电缓慢、动能回收效率低等问题,最显著的问题就是续航里程可能损失40%至多!虽然汽油车在冬季由于低温也会油耗升高,但是不会有电动汽车这么大的影响,因此这也阻碍了在一些寒冷地区推广纯电动汽车的步伐。

  那么研究人员是如何解决这一困扰了电动汽车领域多年的顽疾呢?他们利用了一种已经推广很久的软件技术,开发出了能够适应多种气候环境的“全天候”电池,这种电池结构只比传统的锂离子电池结构增加1.5%的额外重量,成本只增加0.04%,几乎不会对现有的动力电池布局和生产成本产生太大影响。这样的设计能够使电池组在零下20摄氏度的情况下在20秒钟升温到0度以上,从零下30度升温到0度也只需要短短30秒,整个过程的确要消耗能量,但是只需要3.8%以及5.5%的能量,远远比现有的给冷却液加温的方式要更节能更高效。

  根据这个科研小组发表在《自然》杂志上的论文,这种全天候电池组只需要在传统电池负极和电池外部之间加入一层50微米厚金属镍箔片,形成所谓的“第三电极”。金属镍箔片上焊接温度传感器并加上微型开关形成完整电路。这个金属镍箔片能够迅速给电池从内部加温,一旦电池温度达到0度,加热就停止了。而这个时候锂电池本身就进入了可以正常工作的温度范围了。

  对于给电池内部加温的材料选择,只要是高电阻发热的材质都可以,选用金属镍只是因为成本低效果好。这种对于传统锂电池结构的简单改造,不会破坏现有电池组的设计结构和设计思路,更不会对电池的安全性能、能量密度和使用寿命做出任何的改变。

  我们有理由相信这种低成本的电池升级方案,一定会很快出现在量产纯电动汽车上,极大推进纯电动汽车在寒冷地区的推广速度。

关键字:电动汽车  冬天  电池 引用地址:有了这个技术,电动汽车将不再惧怕冬天!

上一篇:空气锂电池技术亮相 蓄电量为普通锂电池5倍
下一篇:寻找合作伙伴 通用共享沃蓝达动力系统

推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:30

福龙马拟投5.5亿跨界布局动力电池新蓝海
  为了积极响应国家发展绿色经济的号召,福龙马集团股份有限公司(以下简称“公司”)在动力电池回收利用领域的业务进行战略布局,延伸公司在固体废弃物资源化领域的产业链,并确定在该领域开拓锂电再生新业务,为了切实推进项目的落地满足锂电再生业务发展需要,公司拟使用自有资金或自筹资金5.5亿元投资建设锂离子电池低碳-高值-整体资源化利用项目。   投资项目概况   1、项目名称:锂离子电池低碳-高值-整体资源化利用项目   2、实施主体:福龙马新能源科技发展有限公司   3、项目建设地点:福建省龙岩市新罗区苏坂生物精细化工产业园一期6号地块   4、建设周期:24个月,最终以实际建设情况为准
[新能源]
激光石墨烯可替代铂 用作燃料电池催化剂
    近日,美国莱斯大学Tour实验室的研究人员成功开发出了一种成本更低的燃料电池催化剂解决方案。该催化剂利用激光使得石墨烯与各类金属纳米颗粒结合,同时结合后得到的金属激光氧化物嵌入石墨烯本体内,该催化剂可以在电化学氧化还原反应中保持很高的活性,而且其金属负载率低于1at%(原子百分数)。综上所述,此种激光石墨烯可代替昂贵的铂而用作燃料电池催化剂。     另外,研究人员在《ACS纳米》杂志公开发布的论文中提到,纳米粒子可以通过添加不同的添加剂形成金属氧化物或金属硫化物等不同的形态,从而使得该化合物能够在其他制氢反应等电催化反应中保持活性。     在去年,James Tour和其同事共同发明了激光石墨烯。而所谓激光
[汽车电子]
公开征求对《锂离子电池行业规范条件(2018年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法(2018年本)》的意见
  为进一步加强锂离子电池行业管理,推动产业加快转型升级,工业和信息化部(电子信息司)组织修订完成了《锂离子电池行业规范条件(2018年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法(2018年本)》,现公开征求意见。如有意见或建议,请于2019年1月9日前通过传真或电子邮件形式反馈至工业和信息化部电子信息司。      单位:工业和信息化部电子信息司   地址:北京市海淀区万寿路27号院   邮编:100846      传真:010-68271654   电子邮箱:wangxiang@miit.gov.cn   附件:   1.锂离子电池行业规范条件(2018年本)(征求意见稿)   2.锂离子
[新能源]
燃料电池重大突破 氢能车紧追“特斯拉”
    本田和通用汽车于2日正式宣布,将在燃料电池车等共同开发领域展开合作,此外丰田计划与宝马在2020年之前开发出新的燃料电池基础系统。日产与德国戴姆勒、美国福特合作,并计划2017年发售量产车型。富士经济公司统计显示,燃料电池车的全球市场规模在2013年尚不足亿元,而到2025年有望猛增至1800亿元左右,潜在市场空间较大。     氢电池车的产业化步伐骤然加快。   7月2日,本田和通用汽车宣布,将在燃料电池车领域(主要是氢动力车)展开正式合作共同开发,成为业内第三批宣布加入燃料电池车开发的大型汽车集团。   几乎与此同时,美国的一些科学家也宣布研制出全新的二硫化钼结构氢电池的催化剂,有望替代燃料电池车昂贵的铂,
[汽车电子]
三星SDI新电池技术,充电20分钟跑600公里
三星SDI在底特律汽车展上发表了全新充电技术,以及高能量密度电池。展示的四种电池产品,蓄电量依序为37、50、60与94安培小时,据三星SDI表示,电池可驱动电动车或油电混合车最远达600公里。 三星SDI称这一技术为“石墨烯球(graphene balls)”技术,这种神奇的特殊材料,能增加电池容量45%,充电速度提高五倍。国际重要科学期刊Nature Communications去年11月曾刊载三星SDI在石墨烯球的研究成果。 此外,三星SDI还展示多功能电池模组,可以依据里程需求做调整,让汽车制造商在同一车种变换不同里程数。三星SDI低高度电池芯对照传统电池芯,高度减少两成,能够增加更多车内可运用的空间。(校对/乐川
[半导体设计/制造]
宁德时代拟投资130亿元建动力电池系统及储能系统生产线
  宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宁德时代”)于2022年4月20日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于投资建设厦门时代新能源电池产业基地项目的议案》,公司拟投资建设厦门时代新能源电池产业基地项目。   投资项目情况   1、项目名称:厦门时代新能源电池产业基地项目   2、建设内容:动力电池系统及储能系统生产线   3、项目选址:福建省厦门市火炬高新区   4、项目投资总额及资金来源:不超过人民币130亿元(最终项目投资总额以实际投资为准),资金来源为企业自筹。   5、项目建设期:各期预计自开工建设起不超过26个月,最终以实际建设情况为准。   6、项目建设规模:项目规
[新能源]
宁德时代回应欧洲工厂遭欧盟针对调查:不属实
8月30日消息,就公司匈牙利电池工厂遭欧盟委员会调查的传闻,宁德时代回应称,匈牙利项目通过了匈牙利政府的环评许可,目前项目正顺利推进中。“有关公司被欧盟委员会调查的传闻不属实。 而据此前报道,欧盟委员会将对宁德时代位于匈牙利德布勒森市的电池工厂展开调查。 原因是,今年早些时间,前欧洲议会议员雅沃尔·贝内德克投诉称,宁德时代电池工厂在用水要求可能不能满足欧盟关于地下水状况的指令的情况下,仍获得了建设许可。 投诉中,称宁德时代电池厂计划用水需求将对德布勒森地区的水源造成压力,而德布勒森目前的水源已经严重超量使用,取水量甚至超过补给量的三倍。因此,宁德时代工厂的审批成功预示着该地水源状况将进一步恶化。 据悉,去年8月,宁德时代宣布将投资
[电源管理]
在相同电池尺寸下增加电动汽车的续航里程–效率
电动汽车(EV)是移动出行的未来,但消费者大规模采用的最大障碍是里程焦虑和价格。虽然使用更大的电池将是增加续航里程的明显解决方案,但它会大大增加车辆的成本。正如我们在本博客中所讨论的,确实可以在相同电池尺寸的情况下增加电动汽车的续航里程。 就像汽油车的油耗以 MPG 或 l/100km 为单位一样,电动汽车的能耗率以千瓦时/公里或每千瓦时英里为单位。电动动力总成的效率越高,电动汽车运行消耗的能量就越少,直到电池耗尽为止。在保持相同电池尺寸的同时增加电动汽车的续航里程就是为了提高效率。 电动动力总成(图 1)通常包括四个主要组件:电池、将直流电 (DC) 转换为多相电流 (AC) 以控制电动机的逆变器、利用电能产生磁场使其转
[嵌入式]
在相同<font color='red'>电池</font>尺寸下增加<font color='red'>电动汽车</font>的续航里程–效率
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved