0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

AVL开发零排放48V插电式混合动力车的组合动力系统

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 13:56 次阅读

当前针对汽车电动化的大力推行使得车用内燃机的发展每况愈下,AVL公司作为回应,从而开发了一种高效内燃机与48 V插电式动力设备的组合动力系统,通过该途径实现了一种充满前景的替代方案,不仅降低了OEM制造商车队的CO2排放,而且能使用户在市内能实现无排放的电动行驶。

1 强大的政治压力

随着汽车电动化的不断推行,使得车用内燃机的发展情况捉襟见肘,特别是在欧洲,除了基于交通运输而设定的CO2排放法规所产生强大的政治驱动力之外,同时也要求对空气品质进行显著改善。此类要求也反映了未来欧7废气排放法规的严苛程度,特别是基于真实行驶排放(RDE)边界条件,该法规的要求将超越美国超低排放车辆US-20法规的限值。

用于市内行驶的微型车辆在附着质量、结构空间需求特别是全电气化的成本等方面都受到限制,因此混合动力特别是48 V系统则具有重要意义。

2 当前的48V驱动系统

将48 V皮带传动起动机-发电机(BSG)集成到动力总成系统已显示出其独特的应用前景,其能改善内燃机废气排放的适应性以及驾驶机动性和行驶动力学性能。尽管如此,该类系统基于在皮带传动中的布置,其在电动行驶、灵活驾驶、制动行驶等方面无法提供充分的用户使用经验。除了上述限制之外,通过皮带传动的扭矩受到限制也会带来附加的技术挑战。皮带传动如需传递更大的扭矩就要求增加皮带筋条和/或提高三角筋条皮带的预紧力,由此会导致更剧烈的摩擦,从而增加燃油耗,而由此又不得不设法予以补偿。

48 V系统相对于12 V系统的燃油耗优势是基于更大的能量回收潜力,甚至在考虑到DC/DC转换器效率损失的情况下发电机仍具有良好的效率。这些限制以及在回收运行能量时内燃机并未脱开动力总成系统的实际情况,使得该系统降低CO2排放的效果逐步受限。

3 下一代48 V系统

与48 V-BSG相比,电机直接布置在动力总成系统中并且能使内燃机实现脱离的系统能更有效地降低CO2排放,因而不仅能回收更多能量,而且还能提升实现汽车电动化的可能性。

图1中示出的P2、P3和P4布置型式能够实现上述的电动出行方式,而且能获得与结构相同的高电压全混合动力系统相似的降低CO2排放的效果。

图1 P0~P4型48 V动力总成系统架构以及在WLTC试验循环中按电机尺寸回收能量曲线

混合动力降低CO2排放的技术提升潜力主要依赖于能量回收系统,因此本文的研究重点主要在改善回收能量的效率上。此处所考虑的边界条件是由车辆大小、质量、行驶阻力和行驶循环法规所决定的。系统分析(基于模拟工具AVL Cruise)表明,用于前桥横置驱动结构的P2混合动力方案能提供最高的能量回收潜力。

约20 kW的峰值功率是发电机处于运行时能量利用与系统功率之间的良好折中。鉴于结构空间需求、系统成本和模块化/可缩放性,侧置(偏置)系统提供了良好的潜力。由于偏置结构附加的传动比,能使用集成了变频器且转速高达18 000 r/min的高转速电机。电机的这种方案能被设计成一个模块,因为其同样能作为电驱动桥或作为小型电动车(例如A0级三轮摩托车)的主驱动装置。

在开发中,现有的解决方案在驱动运行时可提供约25 kW或20 kW的发电机功率。功率的差别是以系统电压为基础的。由于蓄电池内部存在阻抗,从蓄电池中获取20 kW功率会引起电压降,而将电流通至蓄电池则会相应提高电压,从而获得更高的额定功率。

4 48 V插电式混合动力车

为了能在2025年或2030年达到规定的降低CO2排放的目标,从而需不断优化车辆的摩擦损失、变速箱的换挡策略以及内燃机本身的热管理方案,但即便如此,降低全混合动力车型的CO2排放效果仍然有待提升。

从逻辑角度出发,需增加电动车所占的市场份额,借助于以VW Golf Ⅶ轿车为基础的演示车辆进行系统模拟就能体验到该目标效果。为此,将AVL公司开发的效率优化的内燃机与20 kW电动后桥以及AVL公司开发的容量为5.3 kW·h的48 V蓄电池相组合,并在真实交通中进行试验。这种优化的动力总成系统能在最高车速为50 km/h情况下以电动状态行驶20 km以上的里程(图2)。

图2 AVL演示车辆的CO2排放和架构(PHEV=插电式混合动力)

5 日常局部无废气排放

为降低废气排放(例如CO2)而开展的研究并不完全在于用户。自由进入城市的零排放区域和电动驾驶体验对其充满吸引力。对于用户而言,除了成本价格以外,其主要关注的是行李舱、净载质量、行驶功率等方面的车辆特征。为了满足系统中的相关要求,设计时需分析真实生活中的使用情况,例如需正确地开出车库、横越人行道边沿、通过坡道和更长的距离,同时需考虑的不仅是从-30~60 ℃的温度影响,而且还包括有小型车净载质量480 kg和自重1 250 kg等使用情况。

针对各类重要使用情况的广泛分析即可正确地确定要求,例如对中欧使用情况的系统综合即可得出了所需求的平均电动行驶里程为22 km,这对于市内范围行驶可充分满足要求。

对于C级车和质量为1 500 kg的车辆而言,其最大车轮功率需求约为25~30 kW,而车辆用于驱动的平均持续功率约为5 kW,用于诸如采暖/冷却装置、娱乐信息设备、汽车前大灯、刮雨器装置等辅助设施平均需要增加1~3 kW功率,因此蓄电池的总持续功率需达6~8 kW左右。图3 上图示出了用于WLTC试验循环城市部分和用于真实城市行驶的功率需求比较。

图3 WLTC城市部分和真实城市行驶以及WLTC需求的功率的比较

在考虑到从车轮直至蓄电池的传递路径时,所需的电系统功率约为30~35 kW。若维持正常运行的最低电压为34 V,在30 kW时的峰值电流则为880 A。

影响电系统成本的主要因素是电流而并非是电压,以此牵涉到选择该类48 V系统的正确与否,正如ISO 6469-3标准(道路输电安全性标准)所规定的一样,将更高的75 V高电压作为系统电压,也只能使电流减小约20%。

图3下图通过系统的综合分析表明,高功率仅需要较短时间(绝大多数为1~5 s),因此对这些功率峰值的需求相对较少。如果需持续提供8 kW的最大功率,采用直径大大幅减小的导线即可满足其要求。

真实行驶和RDE法规的要求带来了需进行附加考虑的因素,例如低温性能和使用寿命。如果考虑到对系统标准架构的相关要求,为此应作出必要的调整。

诸如大电流及其所引起的损失、高电流脉冲时的电压突破以及蓄电池的低温性能等关键性的挑战,在当前的系统架构下通常是难以解决的。由此为了将这些要求模型化,应用系统工程方法将会面临3种有趣的情形:

(1) 高功率—受限制的持续时间—大电流;

(2)低功率—长持续时间—小电流;

(3) 低温—功率不降低。

在该类系统架构中使用的48 V蓄电池具有400 W·h的能量。由此导致的限制是较高的能量损失和效率的降低(图4)。正如在系统架构中所表现的一样,该类蓄电池和能量传递途径在满足上述1和3两种要求的情况下会显示出相应弊端。

图4 12s2p和400 W·h-48 V蓄电池的功率输出和内部损失

能充分满足此类要求的蓄能器是一种双层电容器(DSK),这种技术的缺点是电压升程较大。蓄电池与双层电容器的组合对于上述任务是一种充满希望的解决途径。为了将损失降低到最低程度,有别于大多数其他方案,将电容器集成在动力模块中是较为可行的。此时,如需将其集成为一个模块,则有两种可能性:第一种可能性是应用一种简单的半导体开关将电容器连接到蓄电池电压上,从而降低成本。在该情况下一个小型DC/DC转换器即可在非主动状态下进行充电和放电。第二种可能性是预先应用一种大电流DC/DC转换器,此类转换器的设计能作为变频器而进行设计优化。

在该两种情况中,双层电容器的数量需根据功率和能量需求来决定,而非取决于电压水平,由此能实现有利于降低成本的设计。

基于分开式系统架构所应用的蓄电池在低温性能和峰值功率方面的要求较低,允许采用带有能量单元的蓄电池设计,这些能量单元在安装容量方面能达到较高的能量密度和较低的成本。

最后,应考虑电机和变频器较高的电流需求。如果将设计从3相改成6相而没有星形连接点的话,那么电流将减小一半,每3相的损失将减小到四分之一,每6相的损失就减小到一半,类似于等式P=I·R。

6 新的高功率系统架构

新的系统架构(图5上图)能满足不断提升的要求,在WLTC试验循环中根据所安装的蓄能器能使CO2排放低于65 g/km。

这种系统架构的核心部件是AVL-48 V电动桥。除了电机之外,其同时包括减速传动机构和离合器,后者在高车速时可使电机脱开动力系统。集成在电机中的变频器(图5下左图中蓝色标记)被安装在一个共用的壳体中(图5下图),并将水冷却循环回路与电机分开。

图5 基于系统合成和AVL-48V高功率电动桥的系统架构以及能量单元和6相电机的设计

48 V高功率系统由于在混合动力车(HEV)、插电式混合动力车(PHEV)和纯电动车(BEV)上存在着广阔的

审核编辑:符乾江


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • AVL
    AVL
    +关注

    关注

    0

    文章

    14

    浏览量

    10035
  • 动力系统
    +关注

    关注

    1

    文章

    291

    浏览量

    20643
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    布局48V系统,半导体市场机遇在哪里?

    48V系统以其提升燃油经济性和减少排放的能力,已经成为汽车生产企业和上游供应商关注的焦点。如今48V市场发展前景和发展态势如何?这种变化讲给元器件应用带来哪些新的需求? 随着全球汽车行
    的头像 发表于 11-22 14:13 142次阅读
    布局<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>,半导体市场机遇在哪里?

    车载低压系统升级48V,中低压MOSFET需求爆发

    动力、能量回收、发动机启停等需求,用到了更多大功率负载的设备,令12V系统不堪重负。于是48V系统就顺应时代发展被引进汽车,最早是2011年
    的头像 发表于 10-25 01:04 4547次阅读

    混合动力汽车的特点

    混合动力汽车,作为现代汽车工业中的一颗璀璨明星,正以其独特的优势吸引着越来越多的消费者。这类汽车结合了传统内燃机和电动机的优势,通过
    的头像 发表于 10-04 16:48 371次阅读

    混合动力系统构型P0到P4介绍

    混合动力技术的不断演进中,不同的动力系统构型为汽车工业注入了新的活力。每一种构型都具备独特的技术特点和应用场景,从P0到P4,本文将深入探讨每种构型的优势与挑战,为读者提供全面而深入的了解。 1
    的头像 发表于 09-16 12:09 783次阅读
    <b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>动力系统</b>构型P0到P4介绍

    混联混合动力汽车的特性分析

    一、优势概述 减效果显著:混联混合动力汽车适应多变的行驶环境,通过多种驱动模式确保发动机
    的头像 发表于 08-18 17:33 1132次阅读

    并联混合动力汽车的特征介绍

    并联混合动力系统具备独特的构造特征 其核心在于能够通过发动机或电动机独立驱动车辆,或二者合作提供动力,同时保留传统变速器的配置。简言之,这种系统
    的头像 发表于 08-13 18:01 661次阅读

    EV4000新能源汽车动力系统综合测试仪

    的研究开发阶段、生产线阶段、现场测试的一体化综合测试仪,满足各种电压及功率等级的驱动器及电机测试需要,兼容目前市面上主流的扭矩/转速传感器信号,实现动力系统直流电参量、交流电参量、机械参量的同步测量与记录。 本测试仪覆盖交、直流电压5
    的头像 发表于 07-01 09:21 2800次阅读
    EV4000新能源汽车<b class='flag-5'>动力系统</b>综合测试仪

    紫光携汽车MCU等重磅芯片产品亮相2024年动力系统国际高峰论坛

    近日,2024年动力系统国际高峰论坛在宁波举行,活动汇聚政、产、学、研专业人士以及海外同仁,共同交流、探讨动力系统在技术创新、产业升级、政策指引、商业模式等方面的成功经验与发展
    的头像 发表于 05-21 10:16 1222次阅读
    紫光携汽车MCU等重磅芯片产品亮相2024年<b class='flag-5'>车</b>用<b class='flag-5'>动力系统</b>国际高峰论坛

    迎来“CASE”时代的汽车趋势和技术课题(1) ~48V系统轻度混合动力车

    遇到了技术方面的各种课题。在本专栏中,我们将从围绕此类汽车的技术趋势中介绍与电子产品相关的主题。 本次是第一次,我们将介绍以欧洲为中心逐渐推广的轻度混合动力车,以及伴随轻度混合动力车
    的头像 发表于 05-14 18:03 465次阅读
    迎来“CASE”时代的汽车趋势和技术课题(1) ~<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>轻度<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>动力车</b>~

    比亚迪宋PLUS DM-i动力系统更新,电机最大功率降至160千瓦

    值得注意的是,新款比亚迪宋PLUSDM-i的动力系统有所改变。其搭载的型号为“BYD472QC”的发动机,虽然仍为1.5升混合
    的头像 发表于 05-13 15:45 872次阅读

    特斯拉Cybertruck:48V电池系统技术解析

    随着电子技术的发展和汽车电气化程度的提高,汽车制造商开始探索更高电压平台的可能性。早期的混合动力车辆首先将电压提升到了48V,但直到特斯拉的Cybertruck推出,48V
    的头像 发表于 04-13 11:20 1267次阅读
    特斯拉Cybertruck:<b class='flag-5'>48V</b>电池<b class='flag-5'>系统</b>技术解析

    电动汽车普及受阻?彭博新能源报告揭示混合动力车现状

    此外,Stellantis 集团旗下产品如 Jeep 牧马人 4xe 和克莱斯勒 Pacifica 混动版贡献甚多,而丰田和雷克萨斯位列其后,现代、起亚和沃尔沃 (吉利) 虽然也有上榜,但纯电动销量远高于
    的头像 发表于 04-03 14:34 486次阅读

    48V系统中更智能的BMS设计方案教您降本增效

    48V电池系统,常见于两轮电动和轻度混合动力电动(MHEV),配备了
    的头像 发表于 03-27 10:27 1981次阅读
    <b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>系统</b>中更智能的BMS设计方案教您降本增效

    同星智能未来一周展会,诚邀您参加新能源动力系统技术周

    题,本期但会涵盖了几乎全部新能源动力系统技术领域,从驱动、动力电池、混动、热管理、氢内燃机、高压、储能等超过150+技术热点及话题。展览面积12,000平,预计5,0
    的头像 发表于 03-25 08:20 535次阅读
    同星智能未来一周展会,诚邀您参加新能源<b class='flag-5'>动力系统</b>技术周

    尼得科动力系统研发出混合动力电动汽车离合器控制模块新产品

      此次,尼得科株式会社的集团公司——尼得科动力系统(旧日本产东测)研发出了混合动力电动汽车离合器控制模块的新产品。 离合器控制模块 尽管由于环保政策在不断收紧,对纯电动汽车(BEV
    的头像 发表于 12-28 16:03 379次阅读