福音!新技术让电动汽车在-40℃下续航增加50%

发布者:二进制心灵最新更新时间:2017-10-27 来源: 新能源Leader关键字:新能源汽车  电动车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着电动汽车的推广和普及,越来越多的动力电池应用在电动汽车上,动力锂离子电池面临的一个很大的问题是冬季续航里程急剧减少,这主要与锂离子电池的特性有关。锂离子电池在低温下动力学条件变差,因此容量、倍率性能,特别是充电性能都有很大的下降,这一点在寒冷的北方冬季就变的尤为严重,因此为了保证电动汽车在冬季的使用性能,电池组一般都会增加加热系统,但是目前的加热系统的效率比较低(通常需要耗时数十分钟加热电池),严重影响电动汽车的使用的便利性。因此锂离子电池的低温下的热管理问题是我们在电池设计、电池组设计过程中都需要着重考虑的问题。

近日美国宾夕法尼亚大学的Guangsheng Zhang等提出了一种基于锂离子电池内部加热的电池组热管理策略,能够在短时间内将锂离子电池恢复到常温性能,例如在-40℃下仅仅需要112s就可以使得锂离子电池的性能完全恢复,该技术也使得电动汽车的续航里程显著增加,例如在-40℃下能够使电动汽车的续航里程提高49%。

该技术的核心是自加热电池,该电池设计如上图所示,需要在电池内部置入两片Ni片,每片Ni片的阻抗为78mW,分别放置在电池的1/4和3/4厚度处,两片Ni片之间以并联形式连接在一起,并通过一个开关与正负极连接在一起,用于控制锂离子电池的是否加热。Guangsheng Zhang在上述自加热电池的基础上设计了控制方案,能够根据电动汽车的负载情况控制加热开关的开启和关闭。

我们知道在电动汽车的使用过程中,除了正常行驶外,还会发生刹车等情况,电动汽车在刹车等过程中一般都会进行能量回收,在锂离子电池温度足够的时候,这部分能量会直接存储在锂离子电池中,但是当锂离子电池温度过低时,为了防止锂离子电池在低温下充电造成负极表面析锂,这部分能量通常被浪费掉。Guangsheng Zhang利用自加热电池快速自加热的特性,设计了低温下的制动能量回收管理程序,在电池温度较低时,回收能量会首先用于加热电池,当电池温度加热到合适温度后,然后会将回收的能量存储到电池。

下图为模拟驾驶情况下,锂离子电池在操作过程中电流和功率等参数的变化,从图d可以注意到在外部放电电流存在时,电池电流与其相同,只有在电池充电和电池处于搁置状态时管理器才会利用内部电流对锂离子电池进行加热,功率曲线也显示了相同的特点,这表明该管理策略并不会对影响电动汽车的使用。同时该策略也使得刹车回收的能量得到了充分的应用,首先是用在了电池的加热上,然后是对电池进行充电。图c为电池的温度和内阻图,从图上可以注意到由于内加热电池快速加热的特点,电池温度从-40℃升高到10℃,仅用了112s,与此同时电池的内阻也快速从125mW下降到10 mW,这对于在低温下快速恢复锂离子电池的性能密切相关。得益于如此快速的加热速度,锂离子电池从0,-10,-20和-30℃恢复到10℃仅仅需要13s,33s,46s和56s,这对于在冬季使用电动汽车具有重要的意义。

下图为使用自加热电池和使用普通电池的对照组在-40℃下使用过程中的电流、功率、电池温度和电池电压等数据曲线,其中左边为采用自加热电池的实验组,右边为空白对照组。从电池温度上看(图c实验组,图g对照组),自加热电池的温度升高速度要远远快于对照组,实验组紧紧用了112s就恢复到了20℃,并且实现了全部的刹车能量的回收,而对照组电池用了3000s,温度才恢复到了0℃,从而导致无法回收刹车能量。

下图为实验组和对照组电池在使用的过程中各个部分消耗的能量的占比,可以看到相比于对照组,实验组能够用于驾驶(红色)的能量大大增多,这其中很重要的一部分原因是由于实验组电池的温度升高很快,因此回收的刹车能量要远远多于对照组,因此明显提高汽车的驾驶里程。

下图为下图为自加热实验组电池在不同的温度下能够用于驾驶的能量变化曲线,从图上可以看到,在-30,-20,-10和0℃下,电池能够用于驾驶的能量分别为常温下的78%,80%,85%和90%。同时自加热电池设计和管理策略对于未来的高比能电池仍然十分有效,计算表明,当锂离子电池的比能量提高到300Wh/kg,在-40℃下电池用于加热的能量会从现在的8.7%下降到4.8%,热量损失能够从11.9%下降到6.6%,可用于驾驶的能量能够从74%,提高到85%,通过进一步改善电池的保温性能,还能降电池可用于驾驶的能量进一步从85%提高到94%。

Guangsheng Zhang利用自加热电池快速加热的特性和配合相应的管理策略,能够使的锂离子电池闲置的时间内快速从低温下恢复的常温,从而帮助锂离子电池快速恢复电化学性能,并且不影响电动汽车的正常驾驶,对于提高电动汽车在高寒地区的使用便利性具有重要的意义。同时快速恢复锂离子电池的温度,也意味着能够在短时间内使的锂离子电池能够接受充电,从而实现对刹车能量充分和有效回收,这也能够显著的增加锂离子电池可用于驱动电动汽车的能量,从而显著的提高电动汽车的续航里程。总的来说Guangsheng Zhang设计的电池管理策略,充分利用了自加热电池的特点,对于提升电动汽车使用的便利性和增加电动汽车在低温下的续航里程具有重要的意义。


关键字:新能源汽车  电动车 引用地址:福音!新技术让电动汽车在-40℃下续航增加50%

上一篇:通用汽车CEO:正在研发第四代无人驾驶测试车
下一篇:采埃孚綦平:「SEE、THINK、ACT」安全技术战略

推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:49

电动汽车事故频发,原来是电池设计在捣鬼
据工信部统计,自2009年以来,我国 新能源汽车 安全事故共31例,其中2015年以来发生17起,今年上半年发生8起。截至2015年底,事故率达到0.17‰,高出世界平均水平一倍多。而随着老旧车辆的增多,安全形势将更加严峻。   今夏,全国大部分城市经历了暴雨侵袭,让很多 电动汽车 “搁浅”。某晚,北京竟有200多辆电动汽车因暴雨导致车辆故障。7月7日,南京玄武区徐庄软件园环园东,两辆电动客车因泡水,先后起火。   电动汽车安全频敲警钟  电池 存隐患 充电、电池故障、碰撞等都是导致事故的主要诱因。去年4月26日,深圳一辆电动客车充电时,由于过充引起电池过热失控,从而引发火灾;今年5月14日,珠海一辆电动客车在运营过
[嵌入式]
电动车电池修复器原理图
此款电动车电池修复器是用变压器调压、555电路构成的可调脉宽震荡器驱动CMOS管的高性能修复器。一般使用了近3年的旧电瓶修复一天即可见效,修复3天即可恢复额定容量的70%以上。 电动车电池修复器适合不同电压的电瓶。从3v到36v电瓶均可修复。必须注意的是,修复电瓶时所选用电压档是电瓶电压的两倍。如修复12v电瓶选择24v变压器档,修复36v电瓶选择60v变压器档,但脉宽电位器必须调整到最小状态(即电流为最小状态)。充电时可选择相同电压档位变压器,适当调整脉宽电位器使电流为合适的充电电流。 电动车电池修复其它方法: 1、不转绿灯的、充电发热的、涨鼓的、续行能力下降到新电池三分 之一及以下的电池以及测算结果提示加水的电池必须加蒸馏
[模拟电子]
<font color='red'>电动车</font>电池修复器原理图
经典电动车电源转换器电路解析
845内部结构及引脚功能 工作原理: 本图是根据实物剖析而来, 电源 经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供电,当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电能,其极性左负右正,续流二极管D4导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流,当输出电压过低或过高时,从电阻R11、R10、R9组成的分压 电路 中得到取样电压送到IC1 2脚与内部2.5V基准电压比较后控制Q1导通脉宽,从而使输出电压得到稳定。当负载电流发生短路或超过8A时,IC1 3脚电压的上升会控制脉宽使Q1截止,以确保Q1的安全。 C8和R7构成振
[电源管理]
经典<font color='red'>电动车</font>电源转换器电路解析
电动车跑高速充电有多崩溃,自建超充站充电就有多欣慰
几家已经抢先起跑的车企,显然清楚地知晓,为此需要倾注更多的心血。 “你真的认为,当下诸多车企所宣传的智能电动车,已经成熟了吗?” 就在两天前,乘联会公布了7月新能源终端数据,整体来看,批发销量达到24.6万辆,环比增长5.1%,同比增长202.9%。更为重要的是,7月自主品牌新能源车渗透率达到创纪录的28.4%,豪华车细分板块新能源车渗透率同样达到19.3%。 显然,在奔涌而来的电动化转型浪潮中,消费者的认知与购车习惯,已经开始不断发生改变。 只不过,对于一件仍处在快速更新迭代中的全新事物,使用过程中的某些“痛点”,仍然无法避免,从而有了文章开篇那个直击灵魂的问题。 不可否认,驾驶一辆目前较为主流的几款智能电动
[嵌入式]
<font color='red'>电动车</font>跑高速充电有多崩溃,自建超充站充电就有多欣慰
革命性突破 新能源汽车发展中的核心技术盘点
近年来,新能源汽车的发展速度已经到了令人叹为观止的地步,且不说频繁上市的新能源汽车,让用户从未有如此丰富的选择空间,而新能源相关技术的发展,更是其发展的关键。那么在新能源汽车发展的过程中,有哪些不容忽视的核心技术呢?请看我们带来关于新能源技术的干货。 冷热电三联供CCHP 冷热电三联供CCHP是以天然气为主要燃料带动燃气轮机、微燃机或内燃机发电机等燃气发电设备运行,产生的电力供应用户的电力需求,系统发电后排出的余热通过余热回收利用设备向用户供热、供冷。作为传统热电联产CHP的扩展,冷热电三联供CCHP不仅可以满足发电需求,同时释放的热量将成为副产品被回收利用,作为空间加热,水加热以及空间冷却的热源。该技术常常应用于建筑物的
[汽车电子]
革命性突破 <font color='red'>新能源汽车</font>发展中的核心技术盘点
大众入股电池公司图谋技术 电动车行程望达目前3倍
    综合外电报道,大众汽车收购了美国初创电池公司QuantumScape Corp.部分股权,旨在开发前沿电池技术,使得电动车续航里程达到目前的三倍。 电池公司将成尖端技术来源     知情人士日前披露称,大众美国公司前不久购入QuantumScape公司约5%股权,并可行权增持股份;这家公司以固态电池技术为研发方向,能够提升电池组性能,大众希望通过QuantumScape的电池蓄能技术提升其电动车性能,尤其是续航里程。据悉,新的固态电解质技术有望帮助电动车续航里程提升至目前的三倍,并具备防火性能,安全度更高。     其中一位人士表示,大众准备将QuantumScape公司的电池技术用于旗下多个品牌,例如保时捷和奥迪
[汽车电子]
新能源汽车补贴花了多少钱?
中国的 新能源汽车 的发展速度是很快的,我也很想了解2013年以来,新能源汽车 补贴 到底花了多少钱,本着这个问题,结合最近发布的《关于2017年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况的公示》,我们也可以初步得到一个数目。   经过初步的推算和统计:   截至2017年这一波,整个补贴资金也就达到了790亿,地方补贴资金其实基本很多1:1发放,核算整体以0.7发放,整个地方补贴资金位499亿,合计1290亿     从2013-2015年,中央财政共拨付新能源汽车补贴、奖励资金284.44亿元。其中,2013-2014年,实际发放购置补助资金101.9亿元,14个省市获得中央财政充电设施建设奖励7.7亿元。2015年
[嵌入式]
技术储备 格力公布新能源汽车相关专利
日前,我们从天眼查获悉,珠海格力电器股份有限公司公布多个与新能源汽车相关的专利,其中包括动力电池系统、燃料电池温控系统、高压配电控制系统等。 『一种燃料电池降温的温度控制系统』 『一种燃料电池降温的温度控制系统(摘要附图)』    本实用新型具体公开了一种燃料电池降温的温度控制系统,包括过滤增压组件、第一冷凝器、温度控制组件、空气加湿器、氢气输送反应装置和燃料电池堆,所述过滤增压组件与所述第一冷凝器的入口连通,所述第一冷凝器的出口通过管路与空气加湿器连通,所述氢气输送反应装置上设有第一换热器组,所述第一换热器组与第一冷凝器连通,所述温度控制组件分别连接在第一冷凝器与过滤增压组件之间的管路和第一冷凝器与空气加湿器之间的管
[汽车电子]
技术储备 格力公布<font color='red'>新能源汽车</font>相关专利
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