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      電動(dòng)汽車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)溫度控制方法研究

      2021-09-10 04:40:25肖峰楊兵張玉榮
      內(nèi)燃機(jī)與配件 2021年5期
      關(guān)鍵詞:電動(dòng)汽車

      肖峰 楊兵 張玉榮

      摘要:本論文研究電動(dòng)汽車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)溫度控制方法,BMS根據(jù)實(shí)時(shí)采集的溫度參數(shù)和預(yù)先設(shè)定的條件,使電池包熱管理系統(tǒng)能夠自動(dòng)在電池冷卻模式、電池加熱模式和電池低溫散熱模式之間進(jìn)行切換,使電池包內(nèi)電芯溫度趨于一致。本發(fā)明的電動(dòng)汽車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)溫度控制方法,通過(guò)在電池包內(nèi)設(shè)置TCU,可以集中管理電池包加熱回路和冷卻回路,且可根據(jù)實(shí)時(shí)采集的電芯溫度調(diào)整TCU內(nèi)比例閥開(kāi)度,以實(shí)現(xiàn)溫度分區(qū)域精準(zhǔn)控制,從而提高電池包內(nèi)部電芯溫度的一致性。

      關(guān)鍵詞:電動(dòng)汽車;電池包;電池?zé)峁芾硐到y(tǒng);電池均溫性

      中圖分類號(hào):U469.72? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào):1674-957X(2021)05-0198-02

      0? 引言

      近些年,在國(guó)家持續(xù)不斷的新能源政策支持下,我國(guó)新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)取得顯著進(jìn)步,電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程由2015年平均約160km增長(zhǎng)到2020年平均約400km,由此帶來(lái)組成動(dòng)力電池包電量和充放電功率的同步提升。維持動(dòng)力電池包內(nèi)電芯工作在合理的溫度范圍內(nèi),是保證動(dòng)力電池系統(tǒng)性能和使用安全性的關(guān)鍵條件。動(dòng)力電池包的液冷系統(tǒng)具備散熱效率高、散熱均勻,對(duì)增強(qiáng)電池系統(tǒng)穩(wěn)定性、提升壽命有很大幫助。在現(xiàn)有電動(dòng)汽車電池?zé)峁芾砑夹g(shù)中,存在均溫性能差,熱管理效率低,且不能實(shí)現(xiàn)對(duì)電池包內(nèi)液冷板分區(qū)域管理等問(wèn)題。

      1? 電動(dòng)汽車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)設(shè)計(jì)

      如圖1所示,本文設(shè)計(jì)的電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)可根據(jù)BMS實(shí)時(shí)采集的電芯、總進(jìn)水口、電池包內(nèi)環(huán)境等溫度參數(shù),設(shè)定程序自動(dòng)切換冷卻、加熱回路,可實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制電芯的溫度,使得電池包內(nèi)電芯溫度趨于一致。同時(shí)可有效利用環(huán)境溫度,使得電動(dòng)汽車在適合電池工作的環(huán)境溫度(如20~35℃)中運(yùn)行時(shí),可以通過(guò)低溫散熱模式循環(huán)冷卻液,使得電池包內(nèi)電芯溫度接近周圍環(huán)境溫度,且通過(guò)分區(qū)域精準(zhǔn)調(diào)節(jié)的方式讓電芯溫度趨于一致,此種電池?zé)峁芾矸椒芎牡?、效率高?/p>

      電池包熱管理系統(tǒng)系統(tǒng)主要由熱管理控制單元(TCU)、液冷板、進(jìn)出水口與液冷管路、電池管理系統(tǒng)(BMS)、整車熱管理系統(tǒng)組成。通過(guò)將電池包內(nèi)劃分為不同的溫度區(qū)域,在每個(gè)區(qū)域布置一塊液冷板,布置在同一液冷板上的電池溫度一致性高,且液冷板都具備獨(dú)立的液冷流道和加熱模塊,從而使得熱管理效率更高。其中,TCU由比例閥和繼電器構(gòu)成,可以集中管理電池包加熱回路和冷卻回路,且可根據(jù)實(shí)時(shí)采集的電芯溫度調(diào)整TCU內(nèi)比例閥開(kāi)度,以實(shí)現(xiàn)溫度分區(qū)域精準(zhǔn)控制,從而提高電池包內(nèi)部電芯溫度的一致性。

      2? 電動(dòng)汽車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)溫度控制方法研究

      電動(dòng)汽車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)溫度控制方法,可使電池包熱管理系統(tǒng)能夠自動(dòng)在電池冷卻模式、電池加熱模式和電池低溫散熱模式之間進(jìn)行切換,使電池包內(nèi)電芯溫度趨于一致。

      如圖2所示,電池包熱管理系統(tǒng)處于電池冷卻模式時(shí),控制方法包括步驟:

      C1、當(dāng)電池包內(nèi)電芯最高溫度Tmax>45℃時(shí),電池冷卻模式啟動(dòng);

      C2、整車空調(diào)系統(tǒng)開(kāi)始工作,制冷劑進(jìn)入冷卻器;

      C3、TCU內(nèi)比例閥開(kāi)度調(diào)節(jié)至100%,同時(shí)通過(guò)電磁閥控制將低溫散熱器與冷卻回路斷開(kāi),延時(shí)30s后,冷卻水泵滿功率開(kāi)啟,使得冷卻液進(jìn)入冷卻器并開(kāi)始循環(huán)流動(dòng);

      C4、根據(jù)電池包內(nèi)電芯溫度最高值Tmax和最低值Tmin計(jì)算電池包溫度差?駐T,?駐T=Tmax-Tmin;如果?駐T>8℃,則執(zhí)行步驟C5;如果?駐T≤8℃,則執(zhí)行步驟C7;

      C5、與溫度為Tmin的電芯所在區(qū)域?qū)?yīng)的液冷板連接的進(jìn)水比例閥的開(kāi)度調(diào)節(jié)至25%,與溫度為Tmax的電芯所在區(qū)域?qū)?yīng)的液冷板連接的進(jìn)水比例閥的開(kāi)度調(diào)節(jié)至100%,與其余的液冷板連接的進(jìn)水開(kāi)關(guān)閥的開(kāi)度調(diào)節(jié)至 75%;

      C6、根據(jù)電池包內(nèi)電芯溫度最高值Tmax和最低值Tmin計(jì)算電池包溫度差?駐T ,?駐T=Tmax-Tmin;如果?駐T>5℃,則返回步驟C5;如果?駐T≤5℃,則執(zhí)行步驟C7;

      C7、TCU內(nèi)比例閥開(kāi)度調(diào)節(jié)至100%;

      C8、判斷電池包內(nèi)電芯最高溫度Tmax是否≤40℃;如果Tmax>40℃,則返回步驟C7;如果?駐T≤40℃,則執(zhí)行步驟C9;

      C9、冷卻水泵停止工作,延時(shí)30s后,TCU內(nèi)比例閥開(kāi)度調(diào)節(jié)至關(guān)閉,電池冷卻模式結(jié)束。

      電池包熱管理系統(tǒng)處于電池加熱模式時(shí),控制方法包括步驟如圖3所示。

      3? 結(jié)論

      本文提出的電動(dòng)汽車電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)溫度控制方法,熱管理效率高,電池均溫性能顯著,使得電動(dòng)汽車電池系統(tǒng)能穩(wěn)定可靠的工作。

      參考文獻(xiàn):

      [1]王芳,夏軍.電動(dòng)汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)設(shè)計(jì)與制造技術(shù)[M].科學(xué)出版社,2017.

      [2]徐曉明,胡東海,等.動(dòng)力電池?zé)峁芾砑夹g(shù)[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2018.

      [3]丁毅,孫梓健.電動(dòng)汽車動(dòng)力電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)溫控性能研究[J].機(jī)械制造與自動(dòng)化,2020,49(06):186-188,196.

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