历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年03月26日(星期三)

正在发生

2019年03月26日 | 动力强低电耗重安全 名爵EZS三电系统技术解析

2019-03-26 来源:EV世纪

三电系统技术对一台纯电动汽车最终表现起着至关重要的作用,他不仅仅决定着我们车辆的动力、充电速度等等问题,还决定着我们电动汽车的驾驶感受、能耗表现以及更为关键的安全问题,今天我们为您带来的就是名爵首款纯电动车三电技术解析,看这台车都有哪些技术优势。



523比例三元锂电芯 系统能量密度161wh/kg



名爵EZS是一款全球车型,因此车辆各项技术标准都是按照法规标准来设计的。首先是动力电池部分,选用了由宁的时代提供的镍钴锰523比例三元锂电芯,相比于现在很多厂商所选用的622和811配比,虽然在单体能量密度上稍低,但安全性更好。而且EZS这款产品的电池与荣威纯电动产品一样,承诺8年20万公里衰减小于30%。

虽然单体能量密度不及622和811配比的电芯,但因更为科学的PACK方案,电池系统能量密度却达到了161wh/kg,远远超越对手130-140wh/kg,与目前622配比电芯成组后的系统能量密度处在同一水平线。


名爵EZS电池包

名爵EZS电池包




普通焊接工艺电池包外壳

普通焊接工艺电池包外壳


能够获得161wh/kg的系统能量密度与轻量化材料的运用有着密切的关系。名爵EZS电池包外壳采用了一体化铝合金成型,内部和外部均看不到任何焊点,更加坚固的同时比传统焊接而成的电池包在同体积下可以减重20%,最终使总容量为44.5kWh的整个电池模组重量仅为280kg。





为了保障电池包安全,除了采用一体成型电池包外壳以及加入温控系统之外,还在电池两侧设计了防撞横梁来阻挡侧面冲击,电池包下壳体在已有铝合金保护的情况下还设计了一块厚度为1mm的钢板来避免行驶中异物对电池包的冲击和损伤,再次保障电池安全。


底部集成液冷系统的电池包 红色盖子的接口为冷却液出/入口

底部集成液冷系统的电池包 红色盖子的接口为冷却液出/入口


从电池包分解图我们可以看出,其电池包底部已经集成了温控系统。与传统布局温控系统相比,这种在电池包底板平铺方式散热/加温更加快速、均匀。降低每个电池模组之间的温差,保障安全的同时增长电池寿命。其液冷是通过空调压缩机为冷却液降温之后循环至电池包内起到高效降温的作用。

Hair-pin绕组电机+高集成电驱设计实现系统轻量化



从名爵EZS的前机舱布局我们可以看出,高集成的设计思路使前机舱内各个部件的体积都非常小。最左侧为车载充电机,其输出电线与后方安装在防火墙上的分线器连接,除此之外电池的输出线,电控的输入线均与分线器进行连接。通过分线器的运用,可以有效减少电线数量,提高的传输效率的同时也可以为车辆减重。



右侧为集成了DC-DC的电机控制器,下方为驱动电机和减速器的二合一的集成部件。从官方提供的图片我们可以看出,集成了DC-DC的电机控制器与电机以及电驱动均采用了硬链接的方式,因此我们可以将这部分视为四合一(电控、DC-DC、电动机、减速器)。不过从图上我们可以看出,他么之间还有电线连接,如果说四合一集成还是容易起争议的,但我们从他们的布局以及体积来看,集成减重的目的已经达到了。



EZS搭载的是一台永磁同步电机,最大功率110kW,最大扭矩350N·m,官方公布0-50km/h加速时间为2.8秒,0-100km/h加速时间在8秒左右。


Hair-pin绕组

Hair-pin绕组




普通绕组

普通绕组


EZS搭载电动机虽属永磁同步电动机行列,但其采用的是Hair-pin绕组,Hair-pin俗称发卡电机,是一种全新的绕组技术。它将电机普通的绕组换成了一种形似发卡的绕组,使电机有着超高的功率密度,并且能够在同等功率下做到体积更小。

根据官方数据透露,EZS搭载的Hair-pin绕组永磁同步电动机高效区域集中在2500-6500rpm。NEDC工况下点击平均效率比同功率普通绕组电动机提高越0.5%,百公里电耗可降低越3kWh。

VCU整车控制器:三种驾驶模式/三种动能回收强度



如果说电池、电机、电控是纯电动汽车的核心部件,那么VCU就是电动汽车的大脑了,可以理解为人体各个器官与大脑的关系。VCU说是智能电控系统,其实就是我们常说的整车控制器和传统燃油车中的ECU类似。它承担着接收、处理驾驶员指令,并向各个控制控制器发送指令的任务。EZS的VCU整车控制器内就预设了三种驾驶模式和三种动能回收强度,可以让车辆适应更多的用户。



首先是Sport、Normal和Eco三种驾驶模式,Sport是车辆动力的最强模式,通过简单的场地体验我们感受到,Sport模式下车辆动力输出更加积极,相应也更快。ECO模式输出略显迟缓,踩下加速踏板车辆略显慵懒,以省电为主要目的。



Normal是一个兼顾效率和动力的一个驾驶模式,在该模式下动力输出不会太暴躁也没有ECO模式那么慵懒,其实从车辆动力输出来感受,三种模式的区别还是挺大的,不过从实际体验来看,Normal是这三个模式中最为惬意的一种驾驶模式。



车辆还提供了三种动能回收模式,1、2、3挡位从若到强。无论哪个挡位,动能回收介入时都很很柔,没有什么突兀感,制动力的增加也非常线性整体感受很舒适。值得一提的是在3挡强回收模式下,增加了一项S-Pedal单踏板模式,该模式是制动力最强的一个模式,可以使用车辆速度快速降低,官方数据显示,在该模式下可使综合工况电耗降低5%,综合续航增加5%。



官方介绍,在该模式下,我们止只需控制油门踏板即可满足日常90的减速需求,实际体验感受到,三档动能回收制动力确实挺强,不过该制动力最终不可将车辆刹停,只能刹到蠕行状态(速度与起步时松开刹车车辆的蠕行速度相同),如果能够刹停,那么在用户适应后的情况下可以满足90%以上的减速需求,续航里程也有继续增加的可能性。

总结:名爵EZS虽然是品牌的首款纯电动车,但是他与荣威品牌同属上汽集团,因此某些技术也是通用共享的。从以上技术分析我们可以看出,名爵EZS虽说是一款还未上市的全新产品,但在技术层面却显得很“老道”。这样一款产品究竟值得不值得购买呢?按照现阶段的预售价格来说,这款产品注重的是品质而不是性价比。毕竟大部分细节都是按照欧标而设计的全球纯电车,各种材料、各种零配件都要通过欧盟法规标准,很难降低成本。不过我们可以关注3月30日的正式售价,如果有意外惊喜出现,岂不是更好。


推荐阅读

史海拾趣

Advanced Technology Corp公司的发展小趣事

ATC公司深知质量管理对于企业发展的重要性。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料的采购到产品的生产、检测、包装等环节都进行严格控制。此外,ATC公司还注重员工的培训和教育,提升员工的质量意识和技能水平。这些措施确保了ATC公司产品的稳定性和可靠性,赢得了客户的信任和好评。

Free2Move公司的发展小趣事

为了进一步提升市场份额和品牌影响力,ATC公司积极开展市场拓展活动。公司加强与国际市场的联系,与多家知名企业建立了战略合作关系,共同开拓新的市场领域。同时,ATC公司还注重品牌塑造,通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和美誉度。这些努力使得ATC公司在全球电子市场中占据了一席之地。

Arduino公司的发展小趣事

随着物联网和智能设备的兴起,Arduino平台在智能家居、智能农业、机器人等领域的应用越来越广泛。开发者们可以利用Arduino平台来设计和开发各种智能设备和应用,实现设备的互联互通和智能化控制。这些应用不仅提高了人们的生活质量,也推动了电子行业的进步和发展。

这五个故事展示了Arduino公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从最初的廉价微控制器解决方案,到如今的多样化主板和广泛应用,Arduino始终秉持着创新、开放和合作的精神,为电子行业的发展做出了重要贡献。

联捷(Elinker)公司的发展小趣事

进入21世纪,联捷(Elinker)意识到技术创新的重要性,开始加大在研发方面的投入。经过数年的努力,公司成功研发出具有自主知识产权的电子产品,并在市场上取得了良好的反响。同时,公司开始注重品牌建设,通过一系列的市场推广活动,逐渐树立了联捷(Elinker)在电子行业中的品牌形象。

Advance Tapes公司的发展小趣事

Advance Tapes公司创立于1963年,当时电子工业正处于起步阶段,胶带作为电子元器件生产中的重要辅助材料,市场需求日益增长。然而,初创的Advance Tapes面临着资金短缺、技术落后和市场竞争激烈等挑战。公司创始人凭借对电子行业的敏锐洞察力和对胶带技术的深入研究,带领团队不断研发新产品,提高产品质量,逐渐在市场中站稳脚跟。

Cristek Interconnects Inc公司的发展小趣事

Cristek Interconnects Inc公司自成立以来,一直致力于电子连接器技术的研发与创新。在早期的发展阶段,公司凭借其出色的研发团队,成功开发出一种新型的高性能连接器,这种连接器具有更高的导电性和更低的信号衰减,极大地提高了电子设备的性能。这一技术突破为公司赢得了市场的广泛认可,也奠定了Cristek在电子行业中的重要地位。

问答坊 | AI 解惑

电容器安装注意事项

1 安装电容器时,每台电容器的接线最好采用单独的软线与母线相连,不要采用硬母线连接,以防止装配应力造成电容器套管损坏,破坏密封而引起的漏油。 2 电容器回路中的任何不良接触,均可能引起高频振荡电弧,使电容器的工作电场强度增大和发热 ...…

查看全部问答>

PICC资料

PICC编程基础…

查看全部问答>

74系列资料

74系列资料 晚上补充附件…

查看全部问答>

关于STM32,TI,NXP的ARM Cortex-m3学习板申请体会

这三家的都申请过,有一些想法 ST最大方,板子,光盘,连接线一应俱全。 并且ST搞过好几次免费申请活动,每次免费送的套件数量还比较大。 拿到套件后就能直接上手练习了。 TI其次,申请的TI套件,使用手册里明明说的是有两块板子,可是我只收到 ...…

查看全部问答>

evc检测远程端口是否开放

代码如下:         SOCKET Sock = INVALID_SOCKET;     // Datagram window socket           SOCKADDR_IN source_sin;          &n ...…

查看全部问答>

来分析一下crc的误码率

在CRC8中出现了误码但没发现的概率是1/256,CRC16的概率是1/65536,而CRC32的概率则是1/2^32,那已经是非常小了,所以一般在数据不多的情况下用CRC16校验就可以了,而在整个文件的校验中一般用CRC32校验。 如何理解,是否要用概率论的模型去解释? ...…

查看全部问答>

正弦曲线迷茫中,大家帮帮忙

之前关于EVC下图形编程画二维曲线问题已经有了进展,现在刚画出简单的二维曲线,就是随机折线那样的,主要通过两个随机数nRandomX = rand() % 10;nRandomY = rand() % 10; 主要代码如下: BOOL CDraw2DGraphDlg::OnInitDialog() {     ...…

查看全部问答>

C8051F温度计电源问题解决了

我的解决方法是用1117-3.3,相信这个芯片大家都有。它的引脚和BL相同,但板上封装是sot89,我手头只有sot223,我把1脚和3脚向里折了一下,注意不要折断,然后再焊上就可以了。这时板子上D2不要焊,L1用焊锡直接连上就可以了。 现在板子的电压是3.3V ...…

查看全部问答>

MSP430 入门及常见问题解答

Ver 0.1 - Jeffrey1.MSP430 入门2.如何为我的应用选择最合适的MSP430 芯片?3.与MSP430 的引导加载程序通信的开发工具4.MSP430 需配合何种晶振工作?5.使用哪款MSP430 编程器可以用来烧断JTAG 熔丝?6.要实现MSP430 编程,应如何连接JTAG?7 ...…

查看全部问答>

晒WEBENCH设计的过程+DIY飞利浦HUE供电电源

1设计要求 2设计方案 3选便宜的看看,效率和下边那个是什么 4原理图 在选择方案时会出现相关LED厂家产品的选择很方便,可以参考修改设计,找到更加合适方案 …

查看全部问答>