各主机厂车型的热管理系统

发布者:爱笑的猫咪最新更新时间:2024-08-14 来源: elecfans关键字:主机厂  车型  热管理系统 手机看文章 扫描二维码
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提到热管理,对于大多数人而言,第一反应就是车内空调使用感受。然而对于整车而言,除了车内空调的使用,还包括对高压系统的加热保温或是散热降温,以及前挡风玻璃的除雾加热等等。

它就像汽车的贴心保护者,静静的管理车上各零部件的温度状态,让部件尽可能处在一个舒适的温度环境,保持零部件的最佳性能发挥,间接的影响车辆的动力性和经济性的优秀表现。


下面来看看各主机厂车型的热管理系统。

01.

小鹏P7的热管理系统

整个热管理系统的水路是相连通的,通过三通和四通水阀,实现串联和并联模式,整个热管理系统的框图如下图所示。

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▲图1 小鹏P7的热管理系统整体框图

1.空调热舒适性系统,主要是空调制热、制冷、除湿、前挡除雾、车内温度以及空气循环的智能调节等。

2.电池加热冷却系统,应用1个四通换向阀, 2个三通比例阀, 实现电池和电机回路的串并联, 从而实现余热回收和电池中温散热功能。

高温时, 依靠电池换热器, 靠制冷剂给电池强制冷却。中温时, 依靠四通换向阀将电池回路与电驱回路串联, 通过前端低温散热器散热, 可以节省电动压缩机功耗。低温时依靠三通比例阀将低温散热器短路, 电池和电机回路串联, 回收电机余热给电池保温。超低温时依靠三通比例阀,通过水水换热器将电池回路加热, 实现给电池快速升温。

3.电驱冷却系统, 依靠电动水泵, 通过低温散热器, 依次给电机控制器、电机进行散热。

4.XPU、大屏主机散热, 通过温度及温升速率判断开启电机水泵, 从电机回路分流一部分流量到XPU、大屏主机水冷板进行冷却, 通过散热器或旁通进行散热。

5.补水排气系统,通过膨胀水壶与电池、电机、暖风回路连接, 分别为三个回路补水, 电池和电驱路共用一个分水箱排气、暖风回路用一个分水箱排气。

各个模块的热管理的具体策略如下:

1.电机冷却控制原理

电机冷却控制是由VCU来控制的,VCU通过判断电机回路中某一器件温度过高则进入电机冷却, 调节电机回路水泵转速、电子风扇转速, HVAC调整三通比例水阀1位置到散热器。其开启温度值:当电机温度高于75℃, IPU高于45℃, DCDC高于60℃, OBC高于50℃时开启电机冷却系统。三通阀通散热器。

整个冷却回路为:电机回路水泵→电机系统→三通比例水阀1→散热器/旁通→四通换向水阀→电机回路水泵。

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▲图2 电机冷却控制原理

2.电池冷却控制原理

电池冷却又分为两种,其中一种为充电场景下,在该模式下BMS判断电池冷却需求, VCU判断是否满足电池冷却的条件, HVAC综合环境温度、电池回路水温、电机回路水温, 判断使用压缩机冷却, 从而驱动水阀、压缩机, 发出水泵、风扇请求。

该冷却回路为:压缩机→冷凝器→电子膨胀阀→电池换热器→压缩机。

另外一种是行车场景下,VCU判断是否满足电池冷却的条件, HVAC综合环境温度、电池回路水温、电机回路水温, 判断使用压缩机冷却, 从而驱动水阀、压缩机, 发出水泵、风扇请求。

该冷却回路为:电池回路水泵→动力电池→水水换热器→电池换热器。

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▲图3 电池冷却控制原理

3.充电模式下的电池加热控制原理

BMS根据电池状态判断是否有加热需求-VCU根据整车状态发送高压系统状态-HVAC计算电池需求水温, 开启PTC、水泵进行加热。

冷却回路包括两条,其一为:电池回路水泵→水水换热器→电池换热器→动力电池→四通换向水阀→电池回路水泵。其二为采暖回路水泵→水加热PTC→三通比例水阀2→ 水水换热器→采暖回路水泵。

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▲图4 充电模式下电池加热控制原理

4.电池热平衡控制原理

在电池电芯最高温度和最低温度之间差值过大,或者电池回路水温与电池最高、最低温度差值过大,从而出现冷热冲击,这时需要开启电池水泵进行电池热平衡。该冷却回路为:电池回路水泵→动力电池→水水换热器→电池换热器→电池回路水泵。

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▲图5 电池热平衡控制原理

5.电池LTR冷却和电机余热回收控制原理

这里包括三部分,分别为电池LTR冷却,电池预冷,电机余热回收。

其中电池LTR冷却是在环境温度25℃以下, 电池温度较高时,切换四通换向水阀位置, 将电池回路和电机回路串联, 利用散热器给电池散热, 达到节能的目的。

而电池预冷则是电池温度即将达到冷却需求温度时, 利用散热器预先对电池进行冷却。

电机余热回收则是电池温度较低、电机回路水温高于电池回路水温一定值时, 将电池和电机回路串联, 利用电机回路温度给电池加热, 使电池处于适宜的工作温度, 达到节能的目的。

冷却回路为四通换向水阀→电机回路水泵→电机系统→三通比例水阀1→散热器/旁通 → 四通换向水阀→电池回路水泵→水水换热器→电池换热器→动力电池→四通换向水阀。

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▲图6 电池LTR以及电机余热回收控制原理

02.

比亚迪海豹的热管理系统

比亚迪海豚的热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头,整个热管理系统如下图所示。

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▲图7 海豚热泵空调系统

海豚的热泵系统中的阀岛设计采用了类似特斯拉集成化,比亚迪对冷媒回路进行了大规模集成,阀岛结构把制冷剂回路大部分控制组件进行了集成,实物和各个接口的定义如下。

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▲图8 海豚热泵阀岛

基于图7,整理出整个热泵空系统的原理示意图,如下图所示。

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▲图9 海豚车热泵空调原理示意图

其中图中PT-1、PT-2表示两个制冷剂压力及温度传感器,P-1表示制冷剂压力传感器,T-1、T-2表示两个制冷剂温度传感器。

下面来看下各个场景下热泵空调的运行逻辑。

当打开空调系统制热时,热泵空调系统开启电动压缩机,采暖电子膨胀阀工作、水源换热电磁阀及空调采暖电磁阀均打开,制冷剂通过车内冷凝器放热,通过板式换热器吸收驱动电机、电机控制器等电驱动单元的热量。极低温情况下,开启PTC加热器辅助加热,提高热泵空调的适用温度范围。

空调制热时,制冷剂的流动路线为:压缩机→车内冷凝器→采暖电子膨胀阀→水源换热电磁阀→板式换热器→空调采暖电磁阀→气液分离器→压缩机,如下图所示。

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▲图10 空调制热循环

当空调系统制冷时,热泵空调系统开启电动压缩机,制冷电子阀膨胀阀工作,空调制冷磁阀及空气换热电磁阀均打开,制冷剂通过车外冷凝器放热,车内蒸发器吸收车内热量。

空调制冷时,制冷剂的流动路线为:压缩机→车内冷凝器→空调制冷电磁阀→空气换热电磁阀→单向阀5→制冷电子膨胀阀→车内蒸发器→单向阀4→气液分离器→压缩机,如下图所示。

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提到热管理,对于大多数人而言,第一反应就是车内空调使用感受。然而对于整车而言,除了车内空调的使用,还包括对高压系统的加热保温或是散热降温,以及前挡风玻璃的除雾加热等等。

它就像汽车的贴心保护者,静静的管理车上各零部件的温度状态,让部件尽可能处在一个舒适的温度环境,保持零部件的最佳性能发挥,间接的影响车辆的动力性和经济性的优秀表现。

下面来看看各主机厂车型的热管理系统。

01.

小鹏P7的热管理系统

整个热管理系统的水路是相连通的,通过三通和四通水阀,实现串联和并联模式,整个热管理系统的框图如下图所示。

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▲图 小鹏P7的热管理系统整体框图

1.空调热舒适性系统,主要是空调制热、制冷、除湿、前挡除雾、车内温度以及空气循环的智能调节等。

2.电池加热冷却系统,应用1个四通换向阀, 2个三通比例阀, 实现电池和电机回路的串并联, 从而实现余热回收和电池中温散热功能。

高温时, 依靠电池换热器, 靠制冷剂给电池强制冷却。中温时, 依靠四通换向阀将电池回路与电驱回路串联, 通过前端低温散热器散热, 可以节省电动压缩机功耗。低温时依靠三通比例阀将低温散热器短路, 电池和电机回路串联, 回收电机余热给电池保温。超低温时依靠三通比例阀,通过水水换热器将电池回路加热, 实现给电池快速升温。

3.电驱冷却系统, 依靠电动水泵, 通过低温散热器, 依次给电机控制器、电机进行散热。

4.XPU、大屏主机散热, 通过温度及温升速率判断开启电机水泵, 从电机回路分流一部分流量到XPU、大屏主机水冷板进行冷却, 通过散热器或旁通进行散热。

5.补水排气系统,通过膨胀水壶与电池、电机、暖风回路连接, 分别为三个回路补水, 电池和电驱路共用一个分水箱排气、暖风回路用一个分水箱排气。

各个模块的热管理的具体策略如下:

1.电机冷却控制原理

电机冷却控制是由VCU来控制的,VCU通过判断电机回路中某一器件温度过高则进入电机冷却, 调节电机回路水泵转速、电子风扇转速, HVAC调整三通比例水阀1位置到散热器。其开启温度值:当电机温度高于75℃, IPU高于45℃, DCDC高于60℃, OBC高于50℃时开启电机冷却系统。三通阀通散热器。

整个冷却回路为:电机回路水泵→电机系统→三通比例水阀1→散热器/旁通→四通换向水阀→电机回路水泵。

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▲图 电机冷却控制原理

2.电池冷却控制原理

电池冷却又分为两种,其中一种为充电场景下,在该模式下BMS判断电池冷却需求, VCU判断是否满足电池冷却的条件, HVAC综合环境温度、电池回路水温、电机回路水温, 判断使用压缩机冷却, 从而驱动水阀、压缩机, 发出水泵、风扇请求。

该冷却回路为:压缩机→冷凝器→电子膨胀阀→电池换热器→压缩机。

另外一种是行车场景下,VCU判断是否满足电池冷却的条件, HVAC综合环境温度、电池回路水温、电机回路水温, 判断使用压缩机冷却, 从而驱动水阀、压缩机, 发出水泵、风扇请求。

该冷却回路为:电池回路水泵→动力电池→水水换热器→电池换热器。

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▲图 电池冷却控制原理

3.充电模式下的电池加热控制原理

BMS根据电池状态判断是否有加热需求-VCU根据整车状态发送高压系统状态-HVAC计算电池需求水温, 开启PTC、水泵进行加热。

冷却回路包括两条,其一为:电池回路水泵→水水换热器→电池换热器→动力电池→四通换向水阀→电池回路水泵。其二为采暖回路水泵→水加热PTC→三通比例水阀2→ 水水换热器→采暖回路水泵。

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▲图 充电模式下电池加热控制原理

4.电池热平衡控制原理

在电池电芯最高温度和最低温度之间差值过大,或者电池回路水温与电池最高、最低温度差值过大,从而出现冷热冲击,这时需要开启电池水泵进行电池热平衡。该冷却回路为:电池回路水泵→动力电池→水水换热器→电池换热器→电池回路水泵。

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▲图 电池热平衡控制原理

5.电池LTR冷却和电机余热回收控制原理

这里包括三部分,分别为电池LTR冷却,电池预冷,电机余热回收。

其中电池LTR冷却是在环境温度25℃以下, 电池温度较高时,切换四通换向水阀位置, 将电池回路和电机回路串联, 利用散热器给电池散热, 达到节能的目的。

而电池预冷则是电池温度即将达到冷却需求温度时, 利用散热器预先对电池进行冷却。

电机余热回收则是电池温度较低、电机回路水温高于电池回路水温一定值时, 将电池和电机回路串联, 利用电机回路温度给电池加热, 使电池处于适宜的工作温度, 达到节能的目的。

冷却回路为四通换向水阀→电机回路水泵→电机系统→三通比例水阀1→散热器/旁通 → 四通换向水阀→电池回路水泵→水水换热器→电池换热器→动力电池→四通换向水阀。

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▲图 电池LTR以及电机余热回收控制原理

02.

比亚迪海豹的热管理系统

比亚迪海豚的热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头,整个热管理系统如下图所示。

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▲图 海豚热泵空调系统

海豚的热泵系统中的阀岛设计采用了类似特斯拉集成化,比亚迪对冷媒回路进行了大规模集成,阀岛结构把制冷剂回路大部分控制组件进行了集成,实物和各个接口的定义如下。

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▲图 海豚热泵阀岛

基于图7,整理出整个热泵空系统的原理示意图,如下图所示。

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▲图 海豚车热泵空调原理示意图

其中图中PT-1、PT-2表示两个制冷剂压力及温度传感器,P-1表示制冷剂压力传感器,T-1、T-2表示两个制冷剂温度传感器。

下面来看下各个场景下热泵空调的运行逻辑。

当打开空调系统制热时,热泵空调系统开启电动压缩机,采暖电子膨胀阀工作、水源换热电磁阀及空调采暖电磁阀均打开,制冷剂通过车内冷凝器放热,通过板式换热器吸收驱动电机、电机控制器等电驱动单元的热量。极低温情况下,开启PTC加热器辅助加热,提高热泵空调的适用温度范围。

空调制热时,制冷剂的流动路线为:压缩机→车内冷凝器→采暖电子膨胀阀→水源换热电磁阀→板式换热器→空调采暖电磁阀→气液分离器→压缩机,如下图所示。

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▲图 空调制冷

当低温环境下充电,为缩短充电时间,或者是车辆低温行驶时,为改善低温下整车的动力性,热泵空调工作对动力电池直接进行加热。此时,电池电子膨胀阀开启工作,电池加热电磁阀、水源换热电磁阀和空调采暖暖电子膨胀阀和电池电子膨胀阀同时开启工作,水源换热电磁阀、电池加热电磁阀及空调采暖电磁阀均打开,吸收电驱动单元余热,车内冷凝器和动力电池直冷直热板放热。

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▲图 电池加热

为了防止动力电池温度过高,热泵空调工作,对 动 力 电 池 直 接 进 行 冷 却 ;车 辆 行 驶时,当动力电池温度高于设定值,热泵空调也开始工作。此时,电池电子膨胀阀开启工作,空调制冷电磁阀、空气换热电磁阀和电池冷却电磁阀均打开。制冷剂通过车外换热器放热,通过动力电池直冷直热板吸热。

动力电池冷却时,制冷剂的流动路线为:压缩机→车内冷凝器→空调制冷电磁阀→空气换热电磁阀→单向阀5→单向阀2→电池电子膨胀阀→动力电池直冷直热板→电池冷却电磁阀→单向阀3→气液分离器→压缩机。

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▲图 电池冷却

03.

大众ID4.X的热管理系统

首先大众ID4.X的热管理系统整体框图如下图所示。其一共有六种运行模式。

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▲图 大众ID4.X热管理系统原理图

1、节温器温度小于15℃,电池温度在8℃~35℃,无热泵需求。【散热器旁路被激活,电池无需加热和冷却】 节温器打开散热器的旁路,用于电池加热的V696阀激活最小的低温冷却回路。当热泵运行起来时,V468低温回路冷却液泵被激活,同时使用Z132加热器件加热电池,如下图所示。

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2、节温器温度小于15℃,电池温度小于8℃,没有热泵需求。【散热器被旁路,电池加热】 节温器打开散热器旁路,然后V696高压电池加热混合阀2激活最小可能的低温冷却电路。高压电池加热的V683混合阀激活电池加热电路。两个冷却泵都被激活,如下图所示。

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3.节温器温度大于15℃,蓄电池温度在8℃~35℃,无热泵需求。【散热器内有冷却液流动,蓄电池未冷却或未加热】

节温器关闭散热器旁路。蓄电池预热混合阀 2 V696 打开温度最低的低温冷却回路。只有低温回路冷却液泵 V36 被激活。

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4、节温器温度大于15℃,车辆运行时电池温度大于35℃,车辆充电时电池温度大于30℃,无热泵需求。【电池由热冷凝器的热交换器冷却,散热器内有冷却液流动】

节温器关闭散热器旁路,然后V696高压电池加热混合阀2激活最小可能的低温冷却电路。V683混合阀用于高压电池升温激活电池冷却液回路。两个冷却泵都被激活,如下图所示。

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5、恒温器温度大于15℃,电池温度大于30℃,没有热泵需求。【电池通过低温回路冷却】

节温器关闭散热器旁路,然后V696高压电池加热混合阀2打开与电池的连接。V683混合阀用于高压电池升温激活电池冷却液回路。两个冷却泵都被激活。

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6、恒温器温度大于15℃,电池温度在8~30℃,有热泵需求。【散热器内有冷却液流动,蓄电池未冷却或未加热】

节温器关闭散热器旁路。蓄电池预热混合阀 2 V696 打开蓄电池接口。蓄电池预热混合阀 V683 打开蓄电池加热回路。只有低温回路冷却液泵 V36 被激活。

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04.

理想ONE的热管理系统

理想 ONE 汽车为增程式混合动力汽车,因此,理想 ONE 除了要对电池、乘员舱和电驱系统进行热管理外还要对增程器进行热管理,四大板块紧密协助,达到高效的热利用。下图为理想 ONE热管理系统原理图。

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▲图 理想ONE的热管理系统

理想 ONE 热管理系统的关键是是多向流量控制阀精确地按比例开闭实现增程器、电池组和空调三套循环系统间热量的精确传递和利用,实现能量的高效利用。无级调节,小到流量控制阀、水泵,大到空调压缩机,前端冷却模块上的散热风扇,都能通过整车控制器实现功率无级调节,保障电池、增程器、电动机工作在最适宜的温度。前端冷却模块集成了冷凝器、低温散热器、高温散热器、中冷器和散热风扇五个模块的前端冷却模块。

05.

Model Y的热管理系统

Model Y的热管理系统的模式主要分为五种,分别为单独乘员舱制热、乘员舱&电池都需要制热、乘员舱需要制热&电池需要冷 却、乘员舱&电池都需要冷却、乘员舱余热回收。下面针对各个场景,分析热泵系统的运行模式。

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▲图 Model Y热管理系统原理图

1.单独乘员舱制热模式

若电池此时温度高于10 ℃,热泵系统能通过电池冷却器从电池、电机循环的耦合回路中吸收热量来给乘员舱加热。冷媒经过压缩机后,依次经过电磁截止阀1→乘员舱冷凝器→电子膨胀阀2→气液分离器,最终回到压缩机,完成一个对乘员舱的制热循环。冷却液经过电池冷却器与冷媒进行热交换后,依次经过八通阀水口8至2→电池包→八通阀水口1至3→电子水泵1→控制器及驱动单元→八通阀水口4至6→液冷冷凝器→膨胀水壶→八通阀水口5至7→电子水泵2,再流入电池冷却器。在这个过程中,为防止热量损失,室外的换热器部分是被八通阀屏蔽的。乘员舱同时接收到压缩机消耗的电功率和电池回路的热量,系统整体的COP远高于1。

若电池温度较低,无法给乘员舱提供热量,则乘员舱的制热主要依靠压缩机做功。在这种极端条件下,热泵系统无法通过外部散热器或是电池冷却器实现冷媒与冷却液的热量交换,电子膨胀阀2与电磁截止阀2均处于关闭状态。冷媒经压缩机做功后,经由电磁截止阀1→乘员舱冷凝器→电子膨胀阀1→乘员舱蒸发器→气液分离器后,直接回到压缩机。冷却液循环则与上述电池不提供热量时一致,但在电池冷却器处并不进行热量交换。

若环境温度高于- 10 ℃,则热泵系统优先从外部环境中吸收热量。系统中膨胀阀1关闭,冷媒通过电池冷却器吸收环境中的热量。通过改变对八通阀的控制,让冷却液依次经过八通阀水口8至6→液冷冷凝器→膨胀水壶→室外散热器→八通阀水口9至7→电子水泵2,再回到电池冷却器形成闭环。

2.乘员舱&电池同时加热模式

通常情况下,电池包的温度都会高于环境温度。当电池也需要加热时,通常已经是非常极端的情况,环境温度低于- 10 ℃,此时的热泵系统无法从外部环境获得热量。除了要保证乘员舱的舒适性外,还需要分出部分热量供给电池包,此时的热泵系统仍然完全依靠压缩机做功, COP=1。从原理图上看,冷媒经过压缩机后,在截止阀1、2处按比例(优先保障乘员舱制热需求)分成两路,一部分经过乘员舱冷凝器,另一部分经过液冷冷凝器,在电子膨胀阀1处汇合,再经由乘员舱蒸发器→气液分离器,返回压缩机。冷却液仍然在电池冷却器处与冷媒进行热交换,被冷媒加热后的冷却液会将热量传递到电池包处。

在一些特殊情况下,为了使电池快速升温(大电流充电,电池温度必须高于0 ℃),则要考虑牺牲乘员舱舒适性。此时热泵会控制截止阀1与电子膨胀阀1关闭,打开电子膨胀阀2,保持冷却液循环不变,开启快速加热电池包模式,这样能使电池包快速达到可以充电或大功率放电的状态。

3.乘员舱需要制热&电池需要冷却模式

这一模式通常出现在环境温度较低,车辆需要进行大功率充电时。车辆快充时间较短,乘员有很大可能性在车上等待充电,这个过程中乘员舱的制热功能需要得到一定的保证。这时的冷媒与上述任何情况的流向都有差别,经过压缩机做功之后的冷媒会分为两路,一部分经过乘员舱冷凝器,另一部分经过液冷冷凝器,后共同在电子膨胀阀2→电池冷却器处蒸发吸热,再经由气液分离器回到压缩机。

而冷却液循环也被八通阀分隔成了两部分,经过电池冷却器的部分被冷媒冷却后,依次经过八通阀水口8至2→电池包→八通阀水口1至7→电子水泵1,再流入电池冷却器形成闭环。经过液冷冷凝器的部分与电驱动、室外散热器串联,将多余的热量带到室外环境中。

特斯拉的这个设计十分高明,一方面,乘员舱制热量过剩时,其中一部分可以被液冷冷凝器带到室外环境,这部分热量在水路循环中不会影响到电池包;另一方面,在乘员舱制热量不足时,截止阀2被关闭,冷媒的所有热量都会集中到乘员舱冷凝器,用来加热乘员舱。再者,若电池散热能力不足,还能通过八通阀让电池水循环先经过室外换热器,进一步降低循环水温。

4. 乘员舱&电池都需要冷却模式

这一情况即夏季正常的用车情况。此时的热泵系统即作为普通的空调系统使用,液冷冷凝器替代了传统的冷凝器进行工作,使空调系统正常运行。

5.余热回收模式

这一模式较为特殊,但这一模式的存在也正是热泵空调的优势以及控制智能化的体现。余热回收,顾名思义即将整车冗余部分的热量存储起来,以便下一次 用车时释放。电池包因为其对温度的敏感性,表面一般都会有较好的保温层,以维持电池的温度恒定在一定范围内,这一特性使得它很适合作为车辆余热回收的载体。冬季气温较低,当车辆停车、人员离开后,乘员舱或者电机内部还会有一定的热量,可通过热泵将其存储到电池包内。

这一工况下,乘员舱内部即为普通的制冷循环,冷媒和冷却液在液冷冷凝器中进行热交换。冷却液的循环在八通阀的控制下,是屏蔽室外散热器的,避免热量通过室外散热器耗散到外部环境中。

在下一次用车时,电池包的温度还能保持较高,热泵系统就能利用这部分热量给乘员舱进行加热。

06.

总结

从上面几家的热管理系统可以看出,热管理系统方案逐步呈现出高效化,精细化,集成化的趋势。

高效化是指系统能耗成为整车热管理系统的重要衡量指标。通过合理的系统设计,高效的“热量搬运工”可以带来显著的能效提升。

精细化是指控制的精细化,新能源汽车对于热管理系统精准度要求大幅提高。动力电池热管理需要做到对温度的稳定精确控制,同时随着新能源汽车电机功率密度的提升及智能化程度提高带来的半导体器件功耗的增加,电驱及电子器件热管理的精准度也有更高的要求。


集成模块化是指通过合理的管路设计及排布方案,可以实现压降与换热损失的最小化,提升系统效率。同时,集中式的排布使得热管理系统平台化,有益于不同车型间的移植和标准化设计。协同集成式控制器后还能进一步优化整车线束与电子芯片,实现更精益的系统方案。


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控制系统典型应用车型 —— 潜入顶升式AMR
“ 潜入顶升AMR ”是由驱动装置+车身装置+升降装置等结构组成的 高性能移动机器人 。通过复杂的智能技术来合理的路径规划,以适应环境并在其中导航,结合近距离激光雷达、碰撞传感器等技术,可以在高速运转的同时,潜伏至货物固定支架下方,将货架抬离地面并且把货物搬运到固定位置。 车型特点 潜入顶升AMR自设计创造以来,广泛的运用在各个领域,它能适应重复枯燥的工作方式,为现今招工难的大工厂提供了便利,而究其广泛应用的原因,主要是其具有以下几个特点:   智能作业: 如自主导航技术,避障技术。能够自主扫描周边环境信息,自主定位建图、路径规划等。即使遇到像玻璃这样高透材质的障碍物,也不会像无头苍蝇一样撞上去。 工作效率高
[机器人]
瑞萨电子凭借其R-Car D3 SoC将3D图形仪表盘普及至入门级车型
电子网消息,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社日前宣布,其高性能车载信息娱乐系统SoC R-Car D3将支持入门级车型中3D图形仪器仪表盘的3D图形显示。R-Car D3在实现高性能3D图形显示的同时,可大幅降低系统整体开发成本。 该新型SoC 包含高性能3D图形处理核,可实现高质量3D图形显示的同时,只花费相当于开发2D仪表盘的BOM成本。 使用R-Car D3的系统研发人员在开发入门级车型时,可以重新利用原本用于高端车型的R-Car H3或R-Car M3 3D图形开发资源(包括软件和图形设计)。该可扩展性使用户能以当前2D仪表盘同等的成本,为入门级车型开发出易用、高清的3D仪表盘。此外,瑞萨电子还
[半导体设计/制造]
智能车型终极PK,车界最强大脑竟然是TA!
汽车的传统评测中,动力、操控、空间、配置等特性毫无疑问是考量一辆车是否优秀的重要标准,但时过境迁,今时今日消费者购车已经越来越注重车辆的智能化程度。随着新势力的崛起和传统势力的调整,中国汽车市场已经发生了翻天覆地的变化,为了评判当前汽车市场的最高智能化程度,车云网携车云研究院于近期策划了一场智能车型的终极PK,试图找出目前能代表智能化最高水平的顶尖车型。 车界顶流,强强对话 在入围车型选择方面,特斯拉作为智能化和电动化的领导品牌,是一个划时代的变革者,毫无疑问必须进入本次PK的候选名单,我们挑选的车型是其最新款的MODEL Y。在刚刚过去的8月份,本土造车新势力的代表理想ONE交付数达到了创纪录的9433辆,其智能化程度也在新
[汽车电子]
智能<font color='red'>车型</font>终极PK,车界最强大脑竟然是TA!
48v轻混车型出现 MHEV会成为市场的主流吗?
一直以来,丰田THS系统都被认为是最完美的混动方案,但受限于技术专利和成本原因,并无其它车企可以使用。由于国内 新能源 补贴政策,即使如吉利研发出了CHS这种类似丰田THS动力耦合方案的混动系统,也必然做成插电式混动车型(即帝豪PHEV)。 但看欧美,似乎无论车企还是汽车零部件供应商们都更青睐48v轻混技术(MHEV)。合资品牌中奥迪A8、奔驰s级等旗舰车型上很早就有应用,大众也在规划推出高尔夫MHEV版。 博世、德尔福、法雷奥等供应商巨头都在研发48v轻混方案,麦格纳甚至已经推出集成48v电机的7HDT300双离合变速箱,全面适配车企的各种混动方案。 国内虽然自主品牌如比亚迪、长安、奇瑞等也在研发48v轻混
[汽车电子]
高精地图产业研究:众多L3级车型上市将点燃高精地图市场
佐 思汽研发布了《2019-2020 年 高精地图 产业研究报告》 除了沃尔沃、福特和蔚来等主机厂称将跳过 L3 以外,绝大多数主机厂都纷纷涉足 L3,其中的大部分计划将在 2020 年推出 L3 车型。 主要车厂 L3 上市时间及高精地图合作伙伴 来源:佐思《2020 年高精地图产业研究报告》 对于 L3 车型而言,高精度地图基本上是标配。因此高精度地图市场将迎来绝佳的发展窗口。 随着高精度地图的发展,图商的商业模式正逐渐从售卖收费转向提供持续的数据服务,每年收取数据更新服务费。高精度地图单价保守估计在传统导航地图(~200 元 / 车)的 5 倍以上,后续服务费大约在 100 元 / 年。而高德在 201
[汽车电子]
高精地图产业研究:众多L3级<font color='red'>车型</font>上市将点燃高精地图市场
携手宁德时代加速换电车型开发 广汽埃安解决补能焦虑再下一棋!
  5月16日,广汽集团旗下广汽埃安与宁德时代、时代电服在广汽中心签署换电项目合作框架协议。根据协议,三方将在换电车型开发,换电块开发、生产及流通,整车与电池数据管理,车辆质保售后服务等领域展开深入合作,共同推动广汽埃安换电车型的销售,为用户带来更高效、便捷的换电补能体验。   在广汽集团董事长曾庆洪、宁德时代董事长兼CEO曾毓群、广汽埃安总经理古惠南、宁德时代市场体系联席总裁韩伟的见证下,广汽埃安采购部部长黄日昌、宁德时代国内乘用车执行总裁罗慧萍、时代电服总经理杨峻代表三方签约。   本次合作,广汽埃安将发挥整车研发智造优势,打造先进的换电车型。宁德时代将发挥领先的动力电池技术及产业资源优势,生产并
[新能源]
比亚迪出“双擎双模”车型 中国有了自己的“特斯拉”
    9月10日,比亚迪世界级技术解析会今日在深圳举行,比亚迪集团总裁王传福介绍发展战略时透露,已研发出与特斯拉竞争的超级跑车,百公里加速为3.9秒。   王传福表示,未来比亚迪将实施双擎双模车型布局,这其中,包含三款车型:秦、唐以及暂命名为E9的超级跑车。其中,秦将于2013年四季度上市,suv车型唐将于2014年上市,而预计与特斯拉竞争的超级跑车,王传福并未透露上市时间,仅公布了其百公里加速时间:3.9秒。   在王传福看来,这意味传统(机械式、多片离合器式)4驱技术终结者很快就要来临,这也是王传福首次公开“双擎双模”车型布局战略意义所在。“双模技术将在比亚迪90%的车型上运用,今后,百公里加速超过7秒的车都不是车”,王传
[手机便携]
还记得特斯拉自动驾驶芯片吗?目前已开启旧车型改造计划
特斯拉开始使用新的完全自动驾驶电脑改造旧款Model S和Model X车型中的Autopilot 2.0 / 2.5系统,这将是一项大规模的改装计划。 今年早些时候,特斯拉推出了完全自动驾驶芯片,声称它“客观上是世界上最好的芯片”。 与上一代Tesla Autopilot硬件(由Nvidia提供硬件)相比,他们声称每秒帧数处理性能提高了21倍。 据该公司称,其新计算机每秒可处理2,300帧,每秒可执行144万亿次操作。 首席执行官埃隆马斯克(Elon Musk)认为完全自动驾驶芯片将使他们能够为明年发布的基于视觉的全自动驾驶功能软件提供动力。 特斯拉表示,自3月份(从3月20日左右开始)以及4月份以来所有新款3
[嵌入式]
还记得特斯拉自动驾驶芯片吗?目前已开启旧<font color='red'>车型</font>改造计划
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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。

 
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