Prius Prime电池系统的拆解和还原

发布者:电子创新者最新更新时间:2018-10-12 来源: eefocus关键字:电池  PTC  HEV 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

WeberAuto上Jone老先生更新了他对Prius Prime 2017版本的拆解《2017 Prius Prime 8.79kWh Battery Deep Dive》,这个电池系统从设计到落地差不多也有近2年了,里面的一些内容还是值得我们再看看的。老爷子拆了一遍,又给我们装了一遍,这个视频看了两遍,还是挺有价值的。

 

备注:Pack系统,现在在机械设计上有点像是为电池单独造房子的感觉,要做的坚固,要防水防潮要设计热量的进入(加热)和流出(散热),还要和外界做隔绝(隔热),工程师们都变成了Pack建筑师

 

把电池壳体和座椅拆掉之后的图像

 

老先生讲解也比较多,建议可以仔细对照一下。与采用液冷的系统相比,这个电池系统在宽度、高度和风冷系统配件上做了很多的内容。

 

 

把这个电池系统在拆解过程中,和整车连接的部分,多了不少的东西。

 

五个模组的风道

 

与之配套的气路管子

 

 

模组上的管路设计

 

 

模组的固定和细节图

 

模组的正面结构

 

 

 

 

 

模组的间隙结构

 

底部的系统,主要是为了放置PTC

 

 

 

 

这个PTC是采用12V低压供电的,所以搞得比较复杂,而且这个PTC使用的状态限制也比较多,有点像是为了极端情况设计考虑的。

 

5个PTC

 

PTC的细节

 

电池管理系统和PRA的配电盒,这个也是像从第四代Prius上借用过来的,我们也确实看到了每家公司都是有很大的路径依赖的,沿袭着自己的设计,尽量在较少的差异和之前的经验往前延伸。

 

 

 

 

小结:回头来看这个电池系统,还是有些感触的,局部上从HEV电池往前演化,设计成本可能并不高。但是这个PHEV电池的系统,还能做的更小更紧凑和精致的。最近情绪不太高,心累,先写到这里吧。


关键字:电池  PTC  HEV 引用地址:Prius Prime电池系统的拆解和还原

上一篇:WLTP切换对于插电式混合动力的差异
下一篇:美国电动汽车的均衡被Model 3打破了

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:19

戴尔索尼早已发现电池隐患但延迟召回决定
  新浪科技讯 北京时间8月19日消息,据国外媒体报道,继戴尔此前宣布将召回410万块存在过热隐患笔记本电池的消息之后,索尼发言人里克·克兰西(Rick Clancy)周五表示,戴尔和索尼早在10个月前就已了解到,索尼生产的笔记本电脑锂电池可能存在着过热隐患,两家公司随后就此举行了两次商谈,但在是否采取召回措施事宜上没能及时作出决定。   克兰西称,戴尔和索尼曾于2005年10月和2006年2月举行会谈,主要商讨索尼产笔记本锂电池中的金属微粒可导致供电终止或过热现象,随后索尼调整了电池制造工序,并缩减了电池中的金属微粒数量和体积。但索尼并没有对已生产电池采取召回措施,原因是当时并不清楚这些金属微粒会带来重大安全威胁。   本周
[焦点新闻]
电动汽车自燃 动力电池PACK工艺水平待提高
如今,大街上的电动汽车数量越来越多,让人感受到了电动汽车产业的蓬勃发展。电动汽车最让人津津乐道的,是它具有低碳环保、启动快、节能等优点,而且运行平稳,没有汽油味和发动机轰响的声音,乘车感觉比燃油汽车更加舒适。不过,近年来全国各地发生的多起电动汽车自燃事件,引起了人们对电动汽车的安全性的质疑。 2011年4月,杭州武林路上一辆纯电动出租车突然发生自燃,无人员伤亡。经过调查之后,当地部门认为事故并非因电池单体设计、制造方面存在质量问题,而是电池成组后不能完全满足车辆使用环境的需求,在应用过程中,出现了电池漏液、绝缘受损以及局部短路的情况,从而引发事故。   2011年4月,杭州武林路一辆电动出租车突然当街“发火”。 20
[汽车电子]
Vishay的新款电池分流器的触点位置一致,且实现更高精度
电子网消息,Vishay日前宣布,发布新的带3个传感pin脚,采用8518外形尺寸的36W Power Metal Strip®电池分流器---WSBS8518...40。Vishay Dale WSBS8518...40具有50µΩ的极低阻值,与霍尔效应检流方式相比,这颗电阻的精度更高、成本更低,其传感pin脚在PCB安装过程中起辅助作用,使触点位置保持一致,而且可以通过第三个传感pin脚连接到地。 今天发布的这颗带三个传感pin脚的电阻采用了独有的加工工艺,实现了50µΩ、100µΩ和125µΩ的极低阻值。低阻值使电阻能测量出更准确的数据,用来判断是否对电池充电和放电,从而帮助设计者满足汽油、柴油、混合动力和电动汽车
[半导体设计/制造]
埃安公布全新电池技术:150万公里寿命
日前,广汽埃安发布预告海报,全栈自研自产电池——因湃电池将会在12月12日正式发布,据了解全新电池的整包能量密度能够达到146.5Wh/kg,其寿命更是能够达到150万公里,远高于同类电池包性能。 据了解,“因湃电池”采用的是自主研发的磷酸铁锂技术,前期阶段会先匹配广汽集团的车型,待市场份额提升之后,再考虑开放外拓市场。另外,广汽埃安曾表示2026年将会有固态电池推出,届时昊铂车型将会率先搭载。 目前,行业内同类型最好的电池包拥有120万公里的寿命,循环次数有3000次,按照每天一充一循环以及衰减来算,使用寿命可以将近8年。不过在因湃电池面前,这些数据再一次被刷新,其4000次的循环次数能够提供将近10年的使用寿命,整包能
[汽车电子]
埃安公布全新<font color='red'>电池</font>技术:150万公里寿命
形形色色的现代电池
注水电池 德国开发的这种电池只要注入水就能供电筒、闪光灯和玩具使用。这种电池能存放50年,能放电、充电。充电时,取下盖子洗净内部,注水即可。 细菌电池 日本研制的这种电池是把两种细菌放入糖浆中,一种细菌蚕食糖浆产生有机酸,另一种细菌使有机酸化为氢,这些氢与放进的磷酸起反应,便可放电。 超薄电池 这种法国生产的电池如普通纸厚,质软,能像纸一样随意切割或折叠,能反复充电上千次,手表、汽车均可使用。 看不见的电池 美国科学家发明了世界上最小的电池。其直径仅70微米,与普通感冒病毒大小相似,只能在电子显微镜下才能看到。该电池能在45分钟之内产生0.02V电压。 核电池 核电池还有个名字叫做“放射性同位素电池”。同位素在衰
[电源管理]
36V/30A镍氢电池充电电源的设计和实现
摘要:主电路采用全桥变换拓扑形式,控制电路以UC3825集成控制芯片为核心设计了36V/30A镍氢电池充电电源。为满足充电特性的要求,设计了恒压限流电路及PI调节电路,从而提高了电源的稳态性能和动态性能。设计的过流、过压保护电路,有效地提高了电源的可靠性。 关键词:PI调节;恒压限流;过流过压保护;斜波补偿 引言 高频开关电源由于具有更高的效率、更小的体积和重量以及更快的动态响应,而被广泛地应用在各种领域。镍氢电池是性能优异的绿色环保产品,是电池发展的新潮流,需求前景十分看好。本文介绍的充电电源就是针对一种机器人使用的大容量镍氢电池设计的,具体要求如下: 输入电压 AC 220(1%26;#177;10%)V,50Hz(45~60H
[电源管理]
比尔·盖茨的储能方案能否取代锂离子电池
在世界大部分地区,风能和太阳能等可再生能源正变得比化石燃料更便宜,但它们需要存储才能成为可行、稳定的能源,寻找可替换的储能方式迫在眉睫。 在英格兰北肯特海岸的一堵被风吹过的海墙上,玛丽·金(Mary King)指着几英里长的空旷沼泽农田,那里很快就会有数千块太阳能电池板和全国最大的电池装置之一。这种电池厂将成为英国和其他地方的熟悉景象 11月18日,英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)承诺要在2030年之前安装足够的风力涡轮机,为每个家庭提供电力,但这将需要管理间歇性能源供应的解决方案。 这就是为什么我们需要电池,一个能将电能作为化学能储存的设备。手机和特斯拉电动汽车中使用的锂离子电池是目前最主
[汽车电子]
比尔·盖茨的储能方案能否取代锂离子<font color='red'>电池</font>?
超高能量密度电池亮剑,富锂锰基“升温”
作为正极材料中,最难落地的富锂锰基材料,正迎来产业化曙光。 4月2日,国内固态电池企业太蓝新能源对外公布了可以满足车规级应用的全固态电池研发进展:公司已成功制备出世界首块车规级单体容量120Ah,实测能量密度达到720 Wh/kg的超高能量密度体型化全固态锂金属电池。    据电池中国了解,太蓝新能源720Wh/kg全固态电池,正极采用了高克容量、长循环富锂锰基材料;负极则采用了复合锂金属基材料。如果该产品成功落地,则意味着富锂锰基材料即将迎来产业化应用的关键节点。    富锂锰基具有不错的高比容量,且锰资源储量丰富,成本较低,一直是高能量密度、长续航电池的理想材料,但是这种材料多年来一直处于“理想状态”。主要是富锂锰基
[汽车电子]
超高能量密度<font color='red'>电池</font>亮剑,富锂锰基“升温”
小广播
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty
随便看看
    502 Bad Gateway

    502 Bad Gateway


    openresty
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
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


openresty