熔斷器 + 繼電器集成方案可以同時實現(xiàn)繼電器的功能(斷高壓,且可恢復)和熔斷器的功能(異常狀態(tài)下快速、安全的切斷高壓)。在實現(xiàn)體積利用率提高的同時還具備智能化的通斷控制,根據(jù)整車提供的指令(如碰撞、熱失控信號),實現(xiàn)毫秒級的快速斷高壓。由于帶電的切斷,會影響整...
其空間利用率63%略低于比亞迪的66%。同時,由于4680電芯比刀片電池更小,全部集成在車輛底盤除了對散熱和電池管理有極高的要求外,對電芯單體的串并聯(lián)精密焊接同樣有苛刻要求。要知道灌膠固定的CTC集成技術如果出現(xiàn)量問題基本毫無維修性可言!電池集成管理技術的折中...
在乘用車和商用車上,都有一代的產品發(fā)布。2020 年 9 月,特斯拉發(fā)布了與 4680 圓柱電芯匹配的 CTC 技術,引發(fā)了行業(yè)關注。電池上蓋與車身地板集成為一個部件,車內座椅直接安裝在地板上。為車內增加了 10mm高度空間。從結構原理上看,其電芯底托板、電芯...
可以快速準確地完成線路板的切割。熱壓機:當電路板中的元件不適合使用表面安裝技術(SMT)時,就需要使用熱壓機將元件壓入電路板中。熱壓機可以快速、準確地將元件壓入電路板表面,從而提高電路板和元件的粘合度和可靠性。屏蔽室:屏蔽室用于保證電路板和元器件在制造BMS時...
采用自研的刀片電池陣列式排布,電池包上蓋和電池托盤將刀片電池夾在中間,形成了類蜂窩結構,刀片電池作為整車結構件極大提高了整車扭轉剛度,由于刀片電池可以看做一個小單元的電池模組,讓電源系統(tǒng)保持了一定的可維修性,空間利用率66%,整體能量密度提升10%。比亞迪CT...
當有多個候選站址時,應提出推薦站址的排序。光伏電站圍網設施在防護領域起到了至關重要的作用,圍網可作為安全設施使用,如;保護光伏設備、隔離設備安全區(qū)域,防護。光伏場區(qū)圍欄設施安裝在大型的光伏發(fā)電站地區(qū),場區(qū)圍欄的樣式與光伏電站圍網不同之處是此網高度在2米以上,只...
綠色邊框隔離圍欄作為一種組裝十分靈活的護欄產品,本產品既可以制作成性網墻使用,又可以作為臨時隔離網使用,只需采用不同的立柱固定方式便可實現(xiàn)。邊框護欄網采用盤條作為原材料,經由鍍鋅、涂前底漆和高附著力粉末噴涂三層保護的焊接式網片,具有日久抗腐蝕、抗紫外線的特性。...
將框架護欄網的網片和立柱靠螺絲和各類特殊的塑料或鐵的卡子連接。所有的螺絲均為自動防盜的。所用配件也可以按照客戶的具體要求來設計。光伏電站風電場圍欄是一種型的圍網,采用低碳鋼絲作為原材料,表面浸塑具有日久抗腐蝕、抗紫外線不怕雨淋的特點。這種工藝有無需模具、加工成...
當有多個候選站址時,應提出推薦站址的排序。光伏電站圍網設施在防護領域起到了至關重要的作用,圍網可作為安全設施使用,如;保護光伏設備、隔離設備安全區(qū)域,防護。光伏場區(qū)圍欄設施安裝在大型的光伏發(fā)電站地區(qū),場區(qū)圍欄的樣式與光伏電站圍網不同之處是此網高度在2米以上,只...
將框架護欄網的網片和立柱靠螺絲和各類特殊的塑料或鐵的卡子連接。所有的螺絲均為自動防盜的。所用配件也可以按照客戶的具體要求來設計。光伏電站風電場圍欄是一種型的圍網,采用低碳鋼絲作為原材料,表面浸塑具有日久抗腐蝕、抗紫外線不怕雨淋的特點。這種工藝有無需模具、加工成...
在進入2019年半年,寧德時代發(fā)布代CTP技術,將體積利用率提升至55%。無模組的CTP技術電池包到2022年發(fā)布的第三代CTP技術,體積利用率繼續(xù)提高至72%(特斯拉4680電池體積利用率約為63%),其創(chuàng)開發(fā)的多功能彈性夾層兼具散熱、緩存和支撐的功能,將散...
寧德時代第三代 CTP 技術,稱為麒麟電池。其取消橫縱梁、水冷版、隔熱墊原本各自的設計,集成為多功能彈性夾層,內置微米橋連接裝置,同時具備支撐、水冷、隔熱、緩沖四大功能;此外麒麟電池電芯排列采用倒置方式,開創(chuàng)性的讓多個模塊共用底部空間,將結構防護、高壓連接、熱...
該技術先將若干電芯串并聯(lián)成模組,再將模組裝配成電池包,將電池包安裝到汽車底盤。在這個階段,電池包集成技術的主要廠家是電芯和第三方電池包設計廠家。是車輛轉型油改電時期常見的電池集成技術,鑒于方方正正的電池箱和油車的安裝空間不匹配,造成了空間利用率低,終電芯集成為...
針對能源車輛在使用的不同工況,均可以匹配對應的控制策略,使效率達到。圖 6 列舉了冬季低溫駕駛模式下三源熱泵的工作原理:外界環(huán)境溫低、駕駛室座艙需要加熱、電池需要加熱、電機電控需要冷卻。能源汽車熱管理集成技術的發(fā)展趨勢是將乘客艙的舒適性與三電系統(tǒng)的溫控要求進行...
方案一:BMS 保持,BMU(BatteryManagement Unit,BMU)集成了整車其他功能部件,如 VCU、MCU、網關等,同時域控制器置于 Pack 內部。該方案因降低了Pack 能量密度、域控制器不便維修等問題,市場推廣應用少。方案二:動力電池...
電子控制單元(Electronic ControlUnit,ECU)的多樣性逐漸暴露出諸多問題,例如:無法實現(xiàn)多路實時高速通訊、高實時控制,ECU 數(shù)量過多甚至達到瓶頸,總線長度、接口數(shù)量和成本無法有效化減少,同時線束連接故障率占比高。因此設計一個高性能、高集...
采用自研的刀片電池陣列式排布,電池包上蓋和電池托盤將刀片電池夾在中間,形成了類蜂窩結構,刀片電池作為整車結構件極大提高了整車扭轉剛度,由于刀片電池可以看做一個小單元的電池模組,讓電源系統(tǒng)保持了一定的可維修性,空間利用率66%,整體能量密度提升10%。比亞迪CT...
園區(qū)邊界圍欄的高度一般不低于2m,網片絲徑為塑直徑不低于6mm,網片孔徑不大于50×100mm。立柱規(guī)格可采用直徑60×1.8mm(厚度),間距一般為3m,基礎采用混凝土結構。立柱面噴綠色防銹漆,網面顏色為綠色,高度如以2m計。邊框護欄網采用盤條作為原材料,經...
因而如何更高效的熱管理系統(tǒng)至關重要,促進了一體化集成式熱管理系統(tǒng)的提出、升級和演化?,F(xiàn)階段能源汽車熱管理系統(tǒng)正經歷從常規(guī)單冷空調技術到熱泵空調技術的系統(tǒng)架構轉變升級的過渡階段。熱泵空調可以簡單類比我們平時抽水的水泵,兩者概念意思相同,熱泵空調工作過程并不只會搬...
這樣的方案在降低了電池管理、散熱的技術要求,提高期車輛的可維修性。技術方案介于CTC和CTP之間取平衡。搭載在其旗艦車型零跑C01上,帶電量為90kWh,CLTC續(xù)航為717km,采用三元鋰電池。對比與其尺寸相當?shù)谋葋喌蠞h,帶電量為85.4kWh,CLTC續(xù)航...
采用自研的刀片電池陣列式排布,電池包上蓋和電池托盤將刀片電池夾在中間,形成了類蜂窩結構,刀片電池作為整車結構件極大提高了整車扭轉剛度,由于刀片電池可以看做一個小單元的電池模組,讓電源系統(tǒng)保持了一定的可維修性,空間利用率66%,整體能量密度提升10%。比亞迪CT...
針對能源車輛在使用的不同工況,均可以匹配對應的控制策略,使效率達到。圖 6 列舉了冬季低溫駕駛模式下三源熱泵的工作原理:外界環(huán)境溫低、駕駛室座艙需要加熱、電池需要加熱、電機電控需要冷卻。能源汽車熱管理集成技術的發(fā)展趨勢是將乘客艙的舒適性與三電系統(tǒng)的溫控要求進行...
其空間利用率63%略低于比亞迪的66%。同時,由于4680電芯比刀片電池更小,全部集成在車輛底盤除了對散熱和電池管理有極高的要求外,對電芯單體的串并聯(lián)精密焊接同樣有苛刻要求。要知道灌膠固定的CTC集成技術如果出現(xiàn)量問題基本毫無維修性可言!電池集成管理技術的折中...
隨著以特斯拉為的勢力“全的智能化電動車平臺”發(fā)布,匹配著一代電池技術,在全球范圍內快速掀起了一場全的綠色工業(yè)。在這種原生純電動車基礎上,電池組得以更高效、規(guī)整的安裝在理想的空間位置,三電系統(tǒng)可以更合理的布局,整車的電子電氣架構及熱管理設計實現(xiàn)了更高效的集成,使...
②不同控制器的功能模塊得以化調整:整體代碼量減少 >10%,部分響應處理縮短>20ms;③支持基于單一內核的功能更 OTA;④有利于 Pack 能量密度提升,并提升了域控制器的可維修性。方案三:在方案二的基礎上,動力電池內部保留電芯采樣模塊、動力電池繼電器驅動...
寧德時代第三代 CTP 技術,稱為麒麟電池。其取消橫縱梁、水冷版、隔熱墊原本各自的設計,集成為多功能彈性夾層,內置微米橋連接裝置,同時具備支撐、水冷、隔熱、緩沖四大功能;此外麒麟電池電芯排列采用倒置方式,開創(chuàng)性的讓多個模塊共用底部空間,將結構防護、高壓連接、熱...
采用自研的刀片電池陣列式排布,電池包上蓋和電池托盤將刀片電池夾在中間,形成了類蜂窩結構,刀片電池作為整車結構件極大提高了整車扭轉剛度,由于刀片電池可以看做一個小單元的電池模組,讓電源系統(tǒng)保持了一定的可維修性,空間利用率66%,整體能量密度提升10%。比亞迪CT...
為了進一步提高熱管理效能與整車空間利用率,把空氣、電機電控和電池的余熱廢熱更高效的耦合利用,集成式的三源熱泵技術是目前行業(yè)內整車熱管理術重點研究的解決方案方向之一。利用熱泵、回收、Free-Cooling &Heating、超級閥及模糊控制技術實現(xiàn)三電系統(tǒng)與空...
對于控制策略方面,在提高集成系統(tǒng)總體能效,提高部件工作于高效區(qū)間占比方面是控制的難點,故可以從三個階段著手:首先從高壓部件設計或選型著手,盡可能使高壓部件額定電壓基本一致;其次,根據(jù)電池、電控和電機性能特性進行典型工況、環(huán)境條件下的仿真和測試化,使系統(tǒng)獲得匹配...
多個研究機構和企業(yè)近幾年重點研究并發(fā)布了 pack 級或系統(tǒng)級的技術,特別是在如電池輕量化、熱管理集成化、高低壓系統(tǒng)集成化等集成化方面取得諸多創(chuàng)的技術進步。另外電池本身作為機械、化學、熱力學、電氣耦合的復雜零部件,集成技術發(fā)展方向將涉及更精密的尺寸控制,多功能...