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

混合动力电动汽车测试秘密大起底

cyVQ_nipush 来源:未知 作者:工程师李察 2018-08-18 09:47 次阅读

电池动力总成技术和内燃机(ICE)动力总成技术需要一系列截然不同的流程和测试方法。当这两种技术融合到混合动力汽车(无缝集成)时,测试时间和成本有可能会大幅增加。面对越来越复杂的系统,如何最大限度的节约时间和成本,且听NI首席解决方案经理Nate Holmes来支招。

混合动力车系统复杂度不断增加

ICE完全是物理测试,测试内容是燃烧机械、压力、温度、流体、机械连接和动力传递、排气控制等,通过涡轮增压器和增压器以及其他方法提高燃烧室的爆炸效率或能量,将线性活塞运动转换为旋转扭矩,并使用飞轮来平衡能量输出。

而电动动力总成则完全是电气测试,测试的是电力电子和开关频率、电压和电流、感应和反电动势;电池容量、放电率、逆变器转换器的热管理以及再生功率调节;电动机/发电机的相角和层压板几何形状以及磁铁位置和磁通线。

当两种技术以各种方式组合成混合动力系统时,就需要进行集成测试,包括管理ICE和电子元件之间相互作用的控制方案、状态图以及规则,以确保系统能够在所有驾驶条件和场景下做出适当响应。

混合动力汽车(任何组合方式)比任何ICE或纯电动汽车(BEV)都更为复杂。

图1.传统内燃机动力总成和纯电动力总成之间的各种组合构造。

日益复杂的系统所包含的组件也在不断增加,这意味着故障概率增加了。对于测试工程师来说,这是1 + 1 >> 2。他们不仅要执行传统的ICE测试,还必须对电动动力系统执行新的且要求更高的子系统测试。测试工程师还必须设计广泛的集成测试覆盖范围,以确保两种技术无缝协同工作,提供混合动力汽车设计时所期望的效率、性能和驾驶体验。

满足混合动力电动汽车测试需求

电动动力总成部件正在推动更复杂的测试需求。测试工具正在不断发展以跟上需求变化的步伐。测试工程师也必须紧跟不断发展的技术,才能满足汽车行业由于高速创新和新技术引入所带来测试要求变化。以下是电动动力总成部件所引入的一些新测试要求,以及不断进步和完善、能够满足这些要求的测试工具。

更高保真度且更复杂的建模

相比ICE,电动机和逆变器的响应速度更快,且在其工作范围内表现出高度非线性特征。来自ECU的控制信号非常快(2-20kHZ),专用电机模型需要以高出100倍的速度运行(200kHz至2MHz),以便在硬件在环(HIL)测试中准确地表示系统。如果是在用于ICE HIL基于处理器的实时系统上,这是无法高效实现的。

因此,NI等测试系统提供商正在开发基于FPGA仿真工具,以在所需的微秒级循环速率下运行使用专用电子建模工具创建的模型。斯巴鲁已经成功实现了这样一个系统,测试时间大幅缩短,仅为在测功机上进行等效测试所需估计时间的1/20。

功率级测试

通常,ECU和逆变器封装在一起,使得信号电平(-10到10V和几mA)的测试变得非常困难。在全功率下进行测试,拉灌实际电流要比把组件拆开进行测试要方便得多。但是,这意味着在高达200千瓦的功率电平下进行测试。

这么大的功率电平需要使用能够提供通道间隔离的专用设备和电源,可以吸收和提供如此大规模的动态负载,例如NI联盟商Loccioni为法拉利混合动力跑车的Magneti Marelli逆变器开发的终端逆变器测试平台。

电池模块/电池组验证

电池,尤其是高容量插入式混合电池,必须在单元、模块和电池组级别上分别进行特性分析。电池单元以串联/并联方式组成电池组,需要测试的电压范围高达0-800V以及相对于共模电压的测量精度要求非常高,这些测试可能非常困难(或非常昂贵)。

图2.电池组架构(单元、模块、电池组)和所需的电压电平测量范围

该电池组实际上拥有自己的ECU,也就是电池管理系统(BMS),不仅需要对模拟电池组进行组件级测试(比如使用NI联盟商Bloomy开发的这一BMS测试解决方案),在其上运行控制算法和函数,也需要在子系统级别下对实际电池组进行测试。

这些测试发生在热室中,因为电池的工作特性非常大程度依赖于温度。测试包含特性分析和耐久性测试两个方面,因为电池组性能的核心属性是充电/放电行为和整个生命周期内以及在各种温度条件下的循环时间(电池组在各种气候条件下正常使用的持续时间)。

为了在可接受的时间内完成测试并具有统计意义,汽车制造商正在并行测试许多(数十到数百个)电池组。高效地管理这些测试装置、生成的数据以及确保数据的可追溯性和测试数据有效性的置信度,需要专门为此设计测试自动化、系统管理和数据管理工具。

集成测试

如果汽车制造商只能依赖实验室或道路/轨道测试来进行物理验证测试,那么要确保测试能够覆盖所有预期用例和工作条件是不现实的,因为这将非常昂贵且耗时。为了解决这个问题,测试工程师正在尝试通过HIL测试来增强系统集成测试时的数据测试。

HIL测试是基于模拟的物理验证和确认测试之间。在系统集成测试中,可以根据要验证的组件或行为来模拟系统的各个部分。拥有灵活的测试环境和架构可以支持模拟和实际组件的各种组合,从而显著缩短测试时间,同时提供广泛的测试覆盖率,并提高对系统级性能和可靠性的信心。

图3.在可支持真实和模拟系统组件的各种组合的平台上进行标准化可以显著提高测试效率和设备复用率。

照片来源:PowertrainInstrumentation and Test Systems, 2016

为什么汽车制造商不制造纯电动汽车?

可以说,电动动力总成的性能更为优越,其优点包括更高的性能、更快速的响应、更低的噪声、零排放、低维护和驾驶成本,更安全,更简单(更少移动组件和故障点),而且还为设计工程师提供了令人兴奋的自由发挥空间,因为电动车移除或大大简化了复杂且昂贵的重型组件,如内燃机和相关的皮带驱动系统、排气和催化转换器以及变速箱

这些组件由更小的组件代替,具有更高的功率/重量比,并且允许更灵活的放置。唯一的问题是纯电动动力传动系统过于昂贵(很大程度仅取决于一个部件:电池组)。

然而,汽车制造商必须满足各国政府对汽车的各种效率和排放要求,他们认为电气化具有诱人的性能优势。因此,他们决定以各种有趣的方式将动力总成技术分解并融合在一起,努力让ICE车辆具备电动车的一些优势。但他们仍必须避免坚持使用足够大的电池组来制造纯电动汽车,因为电池成本有望不断下降。

好消息是,我们正在迅速实现这一目标,并且正大力投资到电池技术的创新,这不仅是汽车领域的需求,也是消费者技术(例如手机)的需求。电池性能/成本曲线给我们带来了巨大希望,每年成本的降幅高达两位数,并且没有放缓的迹象。

图4.电池组价格/ KWh持续下降,正在不断趋近大众市场愿意接受纯电动汽车的100美元/ KWh临界点。

图片来源:Bloomberg New Energy Finance (BNEF) survey, 2017.

另一方面,汽车制造商转向混合动力车的问题在于,混合动力车不仅没有降低汽车的复杂性,反而增加了汽车的复杂性。混合动力系统包含更多组件,因而可能的故障点也更多。此外,混合动力车还需要解决集成两种不同动力系统技术这一棘手的问题。管理此集成需要高级组件以及更高级的软件和控制方法。

测试平台更新的速度需跟上汽车创新的步伐

汽车制造商积极开发混合动力汽车的目的在很大程度上是为了满足政府对汽车燃油效率和排放等级的要求,同时也面临着需要在与竞争对手相同的时间期限内提供有吸引力的电气化产品(已确定为消费者的强烈需求)的压力。这些因素加速了电动汽车开发的时间进度表,给测试工程师带来了更大的压力,要求他们在更短的时间内对更复杂系统完成更多的测试,以确保这些混合动力车辆设计的安全性、可靠性和高性能。

幸运的是,测试平台工具和技术的发展速度恰好能够赶上一般汽车行业的创新速度。汽车测试小组必须充分利用这些进步来满足其组织和汽车项目团队日益增长的需求。

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
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    156

    文章

    12085

    浏览量

    231236
  • 混合动力
    +关注

    关注

    8

    文章

    312

    浏览量

    35064
  • 涡轮增压器
    +关注

    关注

    3

    文章

    90

    浏览量

    11682

原文标题:跟上汽车创新的步伐,混合动力电动汽车测试秘密大起底

文章出处:【微信号:nipush,微信公众号:nipush】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    全球电动汽车销量8月增20%

    据外媒路透社报道,根据市场研究公司Rho Motion的统计分析数据显示,在今年的8月份全球全电动和插电式混合动力汽车的销量同比增长了20%;在这其中我国
    的头像 发表于 09-13 18:24 1883次阅读

    电动汽车充电类型和常见拓扑

    随着全球电气化和脱碳趋势的持续发展,电动汽车(EV)的需求预计也将以10%的复合年增长率(CAGR)增长。到2025年,预计将有近5000万辆电动汽车上路,这将迫切需要更多的充电桩和更快的
    的头像 发表于 08-16 16:55 658次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>充电类型和常见拓扑

    7月全球纯电动汽车和插电式混合动力汽车销量同比增长21%

    市场研究权威机构Rho Motion于8月12日发布最新报告指出,尽管欧洲市场面临需求放缓的挑战,但凭借中国市场的强劲表现,全球纯电动汽车(BEV)与插电式混合动力汽车(PHEV)在7
    的头像 发表于 08-14 17:06 1111次阅读

    电动汽车充电桩测试台架的相关介绍

    电动汽车充电一直是一个令人担忧的问题。作为电动汽车充电的基础设施,充电桩的性能和质量的稳定性对电动汽车用户非常重要。测试台架广泛用于测试和评
    的头像 发表于 08-12 17:06 401次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>充电桩<b class='flag-5'>测试</b>台架的相关介绍

    电动汽车限功率模式怎么解除

    的功率输出,导致车辆的动力性能下降。 一、电动汽车限功率模式的成因 电池电量不足 电动汽车的电池是其动力来源,当电池电量不足时,为了保证车辆能够继续行驶,系统会自动进入限功率模式,限制
    的头像 发表于 07-17 14:58 2949次阅读

    电动汽车驱动功率限制怎么处理

    的原因 2.1 电池性能限制 电动汽车的驱动功率主要来源于电池,而电池的性能直接影响到电动汽车的驱动功率。目前,电动汽车普遍采用锂离子电池作为动力源,但其能量密度较低,导致电池的容量有
    的头像 发表于 07-17 14:57 1595次阅读

    示波器探头在电动汽车EV的逆变器测试中的应用

    电动汽车(EV)的逆变器测试中,示波器探头扮演着至关重要的角色。逆变器是电动汽车动力系统的核心,负责将电池的直流电转换为驱动电机的交流电。为了确保逆变器的高效和可靠运行,工程师需要精
    的头像 发表于 06-21 10:26 408次阅读

    德国电动汽车生产量位居世界第二

    据近期德国汽车工业联合会(VDA)发布的数据显示,截至去年为止,德国共生产出127万台电动汽车(包括纯电动汽车BEV以及插电式混合动力
    的头像 发表于 06-11 16:30 793次阅读

    大众汽车调整电动汽车战略,扩大插电式混合动力汽车阵容

    据5月17日信息报道,继福特、通用及奔驰案例后,大众汽车已对其激进的电动汽车战略做出微调。该德国汽车巨头决定加码插电式混动车型,原因在于电动汽车市场增长放缓。
    的头像 发表于 05-18 16:55 1046次阅读

    电动汽车电池包电压及交流内阻测试解决方案

    新能源汽车产业正迅速迈入快速发展的阶段。随着新能源汽车消费的持续升温,市场上新能源汽车的保有量迅猛攀升,进而引发了新能源汽车后服务市场的增长。与传统燃油车不同,电池、电机、电控这三大系
    发表于 02-22 15:10

    目前存在哪些与800V电动汽车动力总成架构有关的设计和测试挑战

    电动汽车 (EV) 普及率的上升激发了市场对优化设计、降低成本和提升车辆运行效率的需求,并为产品测试提出了新的难题。
    的头像 发表于 02-19 11:40 956次阅读
    目前存在哪些与800V<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>动力</b>总成架构有关的设计和<b class='flag-5'>测试</b>挑战

    混合动力汽车驱动系统原理

    电动混合动力汽车(图1-1)基本上遵循3个目标:节约燃油、降低排放、提高扭矩和功率(“驾驶乐趣”)。其中,根据不同的目标使用不同的混合
    发表于 01-18 16:10 766次阅读
    <b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>动力</b><b class='flag-5'>汽车</b>驱动系统原理

    电动汽车产业发展中的隔离技术

    BNEF预计2024年全球电动乘用车(纯电动车和插电式混合动力车)的销量将增长21%,达到1670万辆,其中70%为纯电动车。近年来,
    的头像 发表于 01-12 15:38 663次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>产业发展中的隔离技术

    增程式电动汽车电气架构

    REEV)是一种结合了内燃机和电动机的混合动力汽车,其主要特点是在电池电量耗尽后,可以通过内燃机为电池充电,从而延长行驶里程。本文将对增程式电动汽车
    的头像 发表于 01-09 17:18 1492次阅读
    增程式<b class='flag-5'>电动汽车</b>电气架构

    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(旧日本电产东测)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
    的头像 发表于 12-28 16:03 393次阅读