广告

对比特斯拉,奥迪Q5 Quattro的电池包技术有何优势?

2017-04-25 129Lab 阅读:
本网早前曾有文章分析特斯拉电池包技术,今天小编分享出奥迪Q5 Quattro混合动力电池包解析,读者可以将二者的技术进行对比,看各自有何优势。

在纯电动车领域,特斯拉一直是行业的明星,吸引着消费者及竞争对手们的。但并不是每个车企都有信心成为第二个特斯拉,因此在电动车的充电和续航里程问题解决之前,混合动力车型成为了目前首选的节能方案。T0cednc

经过三代奥迪duo的发展,奥迪Q5 hybrid quattro混合动力车成为了奥迪首款具有双驱动系统的车型。本网早前曾有文章分析特斯拉电池包技术(你只看到特斯拉拆开的7000块锂电,却没看懂电池管理的精髓?),今天小编分享出奥迪Q5 Quattro混合动力电池包解析,读者可以将二者的技术进行对比,看各自有何优势:T0cednc

013ednc20170425tianzhouT0cednc

奥迪Q5 Quattro的电池主要参数如下:T0cednc

012ednc20170425tianzhouT0cednc

电池位于行李箱的备用轮胎位置,主要包括以下部件:T0cednc

·电池A38T0cednc

内含电流/电压传感器。电池系统的SOC范围在30%-70%。当SOC<25%或者发动机启动失败时,车辆会显示报警信息:车辆无法启动,请查看用户手册。如果SOC<20%,继电器就不能闭合,除非电池管理系统监测到电池正在充电。当SOC <5%时,电池就不能使用了。在纯电动行使模式下,高压电池同时给高压和低压系统供电。T0cednc

·电池管理控制模块BRCM (Battery Regulation Control Module) J840 J840位于电池AX1的左侧,检测电池温度、电量状态、Cell电压和Pack电压等,通过冷却模块管理电池温度,还需要检测高压互锁回路,存储电池历史数据。T0cednc

·高压系统维修开关TWT0cednc

维修开关里面集成了一个125A的保险丝T0cednc

· Pilot Line连接器1 TV44T0cednc

这是一个高压接头的卡扣,只有将这个卡扣拿掉后,才能将连接到电池上的高压线束拔下来T0cednc

·高压线束接口PX1T0cednc

·低压电气连接T0cednc

·电池排气管T0cednc

电池壳体与车身通过等电位接连点连接,电池排气管负责将失效Cell释放出来的气体排出。T0cednc

014ednc20170425tianzhouT0cednc

高压电池的冷却模块主要包括以下部件:T0cednc

·电池风扇1 V457T0cednc

·电池通风管道定位电机1 V479T0cednc

·电池通风管道定位电机2 V480T0cednc

·电池蒸发器前端温度传感器G756T0cednc

·电池蒸发器后端温度传感器G757T0cednc

·电池制冷剂关闭伐1 N516 (安装在发动机舱内)T0cednc

·电池制冷剂关闭伐2 N517T0cednc

冷却模块由12V低压电源供电,带有一独立的蒸发器,连接到空调压缩机的冷却回路。电池包内部有6个温度传感器,其中在冷却管道的进口、出口处各有一个温度传感器。当BRCM J840从电池蒸发器前端温度传感器G756和后端温度传感器G757检测到温度过高时,就会开启电池风扇V457。控制模块中已经刷入了冷却功能模型,根据温度的不同,冷却系统可以在“引入新鲜空气”和“空气再循环”两种模式之间切换。T0cednc

015ednc20170425tianzhouT0cednc

风扇风机速度通过LIN总线由BRCM J840控制。在“引入新鲜空气”模式下,电池风扇V457从外界吸入空气,通过蒸发器导入电池,同时把热空气排出去。在“空气再循环”模式下,电池通风管道定位电机1 V479和2 V480将关闭,这样外部新鲜空气就不能进入风道了。如果需要,BRCM J840模块可以通过CAN总线向空调控制模块J255发送指令,启动空调压缩机V470。BRCM J840模块通过LIN总线控制电池风扇1 V457、通风管道定位电机1 V479和定位电机2 V480。电池温度大于34.5摄氏度时,启动风扇进行冷却。温度高于37摄氏度时,启动空调系统,通过空调蒸发器冷却空气。高于42摄氏度时,电池蒸发器提供额外的制冷能力。T0cednc

参考T0cednc

Audi Q5 hybrid Quattro. Self-Study Program 990123C.T0cednc

Details of the Audi Q5 Hybrid Quattro Li-ion battery packT0cednc

20160630000123T0cednc

本文为EDN电子技术设计 原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
  • 微信扫一扫
    一键转发
  • 最前沿的电子设计资讯
    请关注“电子技术设计微信公众号”
您可能感兴趣的文章
  • 微通道液冷是什么?它又能如何优化电子设计 小型电子设备在冷却方面面临着独特的挑战。尽管随着芯片功能的增加,热管理问题日益受到关注,但设备尺寸越小,留给传统散热器的空间就越小。而微通道液冷领域的最新突破可能会改变这一现状···
  • 热泵背后的技术:智能功率模块 热泵是一种既高效又环保的供暖方式,其可靠性和实用性已得到充分验证。它是推动全球向可持续供暖趋势发展的核心力量,运行所需的电力具有低排放的特点。在与传统锅炉、低排放氢能以及其他可再生能源和常规建筑系统相比时,能效是评估热泵的关键因素···
  • 关于电动汽车是否真的更有优势,我有一些话想说 大众媒体一遍又一遍地强调电动汽车的优势,但我本人对这些说法深表怀疑···
  • “源”察秋毫,基于纳米发电机的高熵能源微弱信号测试 基于纳米发电机的高熵能源可以很好实现能源的供给。未来,在能源互联网、智能电网、物联网、互联网、生物医学、无线通信和无线传感等领域,纳米发电机都将有更广泛应用···
  • 电动压缩机设计-SiC模块篇 电动压缩机是电动汽车热管理的核心部件,除了可以提高车厢内的环境舒适度(制冷,制热)以外,对电驱动系统的温度控制发挥着重要作用,对电池的使用寿命、充电速度和续航里程都至关重要···
  • 东芝第3代SiC肖特基势垒二极管产品线增添1200 V新成 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,最新推出第3代碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD)产品线中增添“TRSxxx120Hx系列”1200 V产品,为其面向太阳能逆变器、电动汽车充电站和开关电源等工业设备降低功耗···
相关推荐
    广告
    近期热点
    广告
    广告
    广告
    可能感兴趣的话题
    广告
    向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了