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理想汽車提升冬季續航能力,提升熱管理與電池技術創新

發布時間:2024-12-06 15:13:46

新能源汽車在冬季低溫環境下續航里程會出現明顯下降,這也導致了北方地區新能源汽車滲透率不如南方地區的主要因素。據分析,低溫下材料物理特性的變化是新能源汽車里程下降的主要原因。

有數據顯示,當環境溫度降至-7℃時,輪胎滾動阻力會增加50%,風阻增加10%,驅動系統中潤滑油效率降低2%,卡鉗和軸承的拖滯阻力增加50%。為了改善冬季低溫續航下降這個多年“頑疾”,近日理想汽車提出了一套“開源節流”的解決方案,將重點放在熱管理系統和電池技術上。

據理想汽車統計在冬季續航下降中,空調消耗占比15%,電池損耗占比10%左右。那么在節流方面,通過優化空調系統,在確保座艙舒適性的前提下降低能耗;在開源方面,則致力于提升電池低溫放電能力。

雙層流空調箱設計,降低采暖負荷

為此理想汽車展示了雙層流空調箱設計解決車內冬季取暖,主要特點是對空調進氣結構進行上下分層,引入適量外部空氣通過低能耗加熱分布在上層空間,解決玻璃起霧問題的同時,讓車內成員呼吸到新鮮空氣。內循環的溫暖空氣分布在車艙下部空間,使用更少的能量即可讓腳部感到溫暖。

再結合溫濕度傳感器、二氧化碳傳感器等傳感單元,理想汽車開發了智能控制算法,在確保車窗不起霧的前提下,將內循環空氣比例提升至70%以上,以節能能耗同時調節車內溫度。以理想MEGA為例,在-7°C CLTC標準工況下,雙層流空調箱帶來了57W的能耗降低,相當于續航提升3.6km。

全棧自研熱管理架構,利用每一份熱量

除了空調箱的創新,理想汽車還全棧自研了熱管理架構。燃油車是通過發動機熱量來完成冬季車內取暖,新能源車也可以充分利用每一份熱量。這一架構能夠應對冬季不同場景,在各種環境下對熱量進行精細化利用。

例如,在冬季早晨通勤的冷車啟動場景中,電驅熱量并不多,傳統熱管理方案會將電驅余熱同時傳遞給電池和座艙。但如果此時電池電量較高,實際上并不需要加熱來增加放電能力,那么為電池加熱反而成了不必要的能量消耗。理想汽車的方案是判定電池不需要加熱時繞過電池,讓電驅直接為座艙供熱,相比傳統方案節能12%左右。

高速行駛時,電驅余熱充足,除了給乘員艙供熱,還可以將多余熱量儲存在電池中。在下高速進入城區后,如果遇上擁堵,電驅的余熱不夠用,電池中存儲的熱量就可以支持乘員艙的供熱。

此外,理想汽車還對熱管理系統的零部件進行了高效設計,減少熱耗散。理想MEGA的熱管理集成模塊集成了泵、閥、換熱器等16個主要功能部件,大幅減少零部件數量,管路長度減少4.7米,管路熱損失減少8%。這一模塊也是行業首款滿足5C超充功能的集成模塊。理想L6則搭載了行業首款增程熱泵系統的超級集成模塊,解決了空間布置難題,實現了增程車型從0到1的突破。

麒麟5C電池采用極致低內阻電芯設計

在電池方面,理想汽車聯合寧德時代進行了多項創新以提升低溫放電能力。冬季電池低溫能量衰減的主要原因是鋰離子電池的電化學活性降低,放電阻力增大。據悉,通過采用超導電高活性正極、低粘高導電解液等技術,理想汽車將MEGA 5C電芯的低溫阻抗降低了30%,功率能力相應提升30%以上。在整車低溫續航測試工況下,這意味著內阻能量損失減少1%,電池加熱損耗減少1%,整體續航增加2%。

創新ATR電量估算算法,使鐵鋰電池續航可靠

很多車主反映磷酸鐵鋰電量估不準,主要原因是校準機會少。車企一般采用電池開路電壓進行校準電量。對于三元鋰電池,開路電壓與剩余電量通常呈現正比對應的關系,因此估算電量較準確。但磷酸鐵鋰電池則完全不同,同一個開路電壓可能對應多個電量值,導致電量難以校準。

據介紹,為了解決這一困擾,理想汽車自研了ATR自適應軌跡重構算法,以優化磷酸鐵鋰電池的電量估算。這一算法能夠依據車主日常用車過程中的充放電變化軌跡,實現電量的自動校準。即便用戶長期不滿充或單純用油行駛,電量估算誤差也能保持在3%至5%,相比行業常規水平提升了50%以上。這使得理想L6在低溫場景下使用時,相比傳統算法放電電量提升了至少3%,讓冬季續航更靠譜。

功率控制APC算法,電池功率提升

針對增程車型,理想汽車還開發了APC功率控制算法,以提升電池的低溫放電能力。這一算法通過高精度的電池電壓預測模型,實現了未來工況電池最大能力的毫秒級預測,從而可以在安全邊界內最大限度地釋放動力。憑借APC算法,理想L6在低溫環境下的電池峰值功率提升30%以上,增程器啟動前的放電電量提升了12%以上,進一步提升了冬季的純電續航。

寫在最后 :

隨著累計銷量超過百萬,理想汽車正肩負著為百萬個家庭提供更優冬季出行體驗的責任。因此,理想汽車將打造全家人體驗最好的新能源車作為目標,針對低溫環境不斷深耕技術研發。在冬季續航達成率上,理想汽車已經憑借行業領先的熱管理和電池技術,穩固占據了行業第一梯隊的位置。

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