《能源汽车》PPT课件.ppt
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1、新能源汽车,边敦新QQ:465495023,1.新能源汽车概述,1.1 什么是新能源汽车?采用非常规的车用燃料作为动力来源或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置,1.2 新能源汽车性能对比,1.3 新能源汽车未来的发展方向广义电动汽车,1.3.1 混合动力汽车(HEV)插电式混合动力汽车将成为主流技术路线,全混合,强混合,轻混合,微混合,电控汽车5/100传统内燃机汽车1/100,并联式混合动力汽车20/100电功率,混联式混合动力50/100电功率,串联式混合动力100/100,电控发动机,混合动力发动机,插电式混合动力,电功率占输出功率比,时间,自动启停BSG,混合动力发动机ISG,混
2、合动力传动系统DMH,插电式混合PHEV,插电式混合动力汽车将成主流技术路线,在传统内燃机汽车基础上耦合增加一套由驱动电机和动力蓄电池组成的辅助动力系统,1.3.2 纯电动汽车(EV)通过小型化实现商业化,小排量燃油轿车,増程式小型电动轿车,小型化纯电动轿车,轻型电动车,微型电动车,小型化纯电动轿车,锂电池,轮毂电机,+,电动化底盘,+,家用电源充电,+,核心技术方向:,1.3.3 燃料电池汽车(FCV)新能源汽车终极奋斗的目标,燃料电池电动汽车是指动力系统主要由燃料电池发动机、燃料箱(氢瓶)、电机、动力蓄电池等组成,采用燃料电池发电作为主要能量源,通过电机驱动车辆前进。燃料电池汽车具有效率高
3、、节能环保(以氢气为能源、排放物为水、运行平稳噪声小)等优点燃料电池已经发明很久,最初主要应用于航天和军事领域,后来,随着世界能源危机爆发及环境污染日益加剧,以质子交换模式为代表的燃料电池技术受到世界各国及大型汽车公司的普遍重视,纷纷投入巨资研发各类燃料电池电动汽车,2.国际新能源汽车产业化进程,2.1 欧美新能源汽车产业化进程,2.1.1 美国 以生物质替代燃料为突破口,美国政府不断加大对生物燃料技术的研发和基础设施建设的投入,乙醇和生物燃料产能不断扩大2006年占美国一次能源消耗总量的4%左右,预计未来十年内,美国乙醇、生物柴油等代用燃料将实现15%的汽油替代美国的生物质替代燃料技术已经十
4、分成熟,替代效果明显,2.1.1 美国(续)混合动力销售量逐年增加,从2005的1.2%上升至2009年的2.8%,2009年全美汽车市场混合动力汽车销售总销量为290,280辆,国际能源机构(IEA)预测,到2012年,混合动力汽车的销售量会达到220万辆,2.1.1 美国(续)插电式増程电动汽车将成为未来主流技术路线,美国版的插电式电动汽车通用公司雪佛兰Volt它实际上是一款插入式增程型电动车驱动系统的动力全部来源于动力电池,当行驶里程在64公里以内时,电力驱动系统可完全只依靠一个车载的16千瓦时锂离子电池所储备的电力来驱动,实现“零油耗、零排放”当电池的电力耗尽时,电力驱动系统可以通过一
5、个车载的发电机发电来为车辆提供动力,实现继续行驶数百公里。因此,它实际上并不是混合动力,而是混合充电。,2.1.1 美国(续)产业政策将助推美国新能源汽车产业赶超日本,2.1.2 欧洲 以柴油机技术独步世界,燃料电池技术全球领先,与美国不同,欧洲将发展清洁型柴油汽车作为现阶段新能源汽车的发展的重点,主要因为欧洲汽车厂商在柴油发动机上具备强大的技术优势,因此欧洲在清洁柴油乘用车方面发展最为迅速。1991年柴油汽车的市场份额不足20%,2003年柴油汽车市场份额超过40%,到2009年柴油汽车市场份额迅速增加到60%。据统计,欧洲100%的重型车、90%的轻型车均已采用柴油机,90%以上的出租车均
6、采用柴油机,德国等国的出租车基本上都是柴油轿车。欧洲柴油轿车已占轿车年产量的32%,奥地利、法国、比利时、西班牙、意大利等国高达50%以上。其中法国和比利时为67%、奥地利则超过了70%。,2.1.2 欧洲(续)通过排放标准引导新能源汽车发展,2.1.3 欧美主要汽车厂家的新能源技术战略,2.2 日本新能源汽车产业化进程,2.2.1 日本 混合动力占据主导地位,混合动力汽车在2009年增长迅猛,销量超过45万辆,比去年增长四倍。2009年日本乘用车销量前十车型中,混合动力汽车占两席,分布位居第一位与第五位,混动车丰田Prius销量高居榜首,售出20.8万辆,另一款混动车本田Insight排第五
7、位,售出9.3万辆。,2.2.2 日本 新能源汽车产业政策起步早,优惠大,高额补贴促进Toyota Prius 销售井喷,Toyota Prius,自政策实施以来一举成为日本本土单一车型销售冠军,日本补贴力度惊人,举例而言,以车重1.5吨,零售价200万日元客车计算,购车时即须缴纳5.67万日元重量税及10万日元取得税,将近车价7%。2009年6月,日本推出新车购置及旧车换新补贴,其中特别加强对于对于电动补贴金额。在此政策下,民众如将13年以上旧车报废,换购第三代Toyota Prius,分别可获得9.47万日元的取得税、5.67万日元重量税以及25万日元以旧换新补贴,总计高达40万日元。,3
8、00,2.2.3 日系主要汽车厂家新能源技术战略,3.我国新能源汽车产业 现状及发展战略,3.1 我国新能源汽车产业现状,公共交通领域先行私人领域跟上,各地公交系统小规模试用新能源汽车,3.2 技术 我国汽车能源动力系统发展战略导向,过渡战略,转型战略,双重战略,互 动,并 行,优化现有车用能源动力系统发展节能汽车,开发新一代车用能源动力系统发展新能源动力汽车,可持续发展的车用能源动力系统,3.2 技术(续)布局“三纵三横”,3.2 技术(续)第一阶段(国家“十五”电动汽车专项),三纵三横,整车牵头,燃料电池汽车,混合动力汽车,纯电动汽车,政策、法规、标准和基础设施研究,燃料电池整车技术整车标
9、定与匹配燃料电池发动机,混合动力整车技术整车标定与匹配发动机和传动机机电耦合技术,纯电动整车技术整车标定与匹配,多能源动力总成控制系统,电机驱动系统及控制单元,动力电池组和电池组管理系统,DC/DC变换器,ISA/ISG技术,电动汽车关键零部件工业,3.2 技术(续)第二阶段:国家节能与新能源汽车重大项目,第二阶段:动力平台为核心,3.2 技术(续)第三阶段:国家节能与新能源汽车重大项目,第三阶段:动力模块为重点,3.3 从政策导向看我国新能汽车产业战略方向,我国新能源汽车发展战略,重点突破动力电池、电机等关键零部件,以纯电动汽车为主要发展战略,同时多条技术路线并存,快速启停系统BSG将成为乘
10、用车标准配置,实施“一步走”战略,而非此前人们预测的“两步走”,我国新能源汽车发展战略,4 动力电池,储能系统的特性,比能量(Wh/kg)能量密度(Wh/L)比功率(W/kg)功率密度(W/L)循环寿命快速充电性能,蓄电池储能,铅酸蓄电池,一、铅酸蓄电池的发展,铅酸蓄电池是1859年卡斯通和普朗特(Gaston&Plante)发明的。,他们用两片铅片作电极,中间隔以橡皮卷成的细螺旋作隔板,浸在10%的硫酸(H2SO4)溶液(密度1.06g/cm3)中,构成一个铅酸蓄电池。,由于它的主要原料是铅和酸,因而称为铅酸蓄电池或简称为铅蓄电池。,1906年,普朗特向法国科学院提交了一个由9个单体电池构成
11、的铅酸蓄电池,这是世界上第一个铅蓄电池普朗特电池。,但普朗特电池存在着电极活性物质利用率低、化成时间相当长、电池放电容量不大等问题,所以没有获得工业上的应用。,1910年开始,铅酸蓄电池生产得到充分发展。,1957年原西德阳光公司制成胶体密封铅酸蓄电池并投入市场,标志着实用的密封铅酸蓄电池的诞生。,原因:一是汽车数量的快速增长,带动了用于启动、照明和点火的蓄电池的发展;其次是电话业采用铅酸蓄电池作为备用电源,并要求安全可靠又能使用多年,使得蓄电池开始广泛用于汽车、铁道、通信等工业。,1971年美国Gates公司生产出玻璃纤维隔板的吸液式电池,这就是阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA电池)。,VRL
12、A电池商业化应用30年来,尽管出现过一些问题,如漏液、早期容量损失、寿命短等,曾一度引起人们的怀疑,但经过多年的努力,其设计技术有了很大的发展,并沿用至今。,二、VRLA电池的结构和原理,(一)结构,负极板,隔 板,正极板,壳体采用耐酸、耐热和耐震的硬橡胶或聚丙稀塑料制成整体式结构,壳体内分成个互不相通的单格,每个单格内装有极板组和电解液组成一个单格的蓄电池。,壳体的底部有凸起的筋,用来支撑极板组,并使极板上脱落下来的活性物质落入凹槽中,防止极板短路。,壳体,(三)蓄电池的常用术语,1、蓄电池容量,完全充电后放电到规定的终止电压时所能给出的电量。,符号:C,2、放电率,以某电流放电到规定的终止
13、电压时所经历的时间,标识:20h、10h、5h、3h、1h、0.5h,C20=100Ah,放电电流为5A,启动型,以20h率标定,表示C20,20h放电率,例:C=120Ah,固定型,以10h率标定,表示C10,3、终止电压,电池放电时电压下降到不宜再放电时(至少能再反复充电使用)的最低工作电压。,一般的终止电压为1.80V单体。,5、循环寿命,蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环(一个周期)。,在一定放电条件下,电池使用至某一容量规定值之前,电池所能承受的循环次数,称为循环寿命。,4、放电深度(DOD),指蓄电池放出的容量占该电池额定容量的比值。,17%25%,浅循环,30%50%,中等循
14、环,60%80%,深循环,6、电池内阻,欧姆内阻:,主要由电极材料、隔膜、电解液、接线柱。,等构成,也与电池尺寸、结构及装配有关。,极化内阻:,电池放电或充电过程中两电极进行化学反,应时极化产生的内阻。,内阻严重影响电池工作性能,因而愈小愈好。,镍氢蓄电池,镍氢电池的电化学原理,镍氢电池采用与镍镉电池相同的Ni氧化物作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液;,电池的主要结构组成,电池的主要组成部分为:正极片、负极片、隔膜纸、盖帽、外壳、绝缘层。,车用动力电池系统技术进展,4.2 不同电动汽车对能量和功率的要求,4.3 锂电池材料构成,正极材料40%,正极:铝箔,负极:铜箔,负
15、极材料10%,电解液10%15%,(1)锂电池正极材料是关键,正极材料目前以钴酸锂、锰酸锂、镍钴锰锂和磷酸铁锂为主。,锂钴电池在根本結构上的不安定使其应用无法扩张。,锂锰电池制备较复杂,容量在循环使用后下降。,镍价格比较低廉,混合使用后还可提高环保性。,磷酸铁锂寿命长、可以快速充放电、无记忆效应、安全环保。,(2)锂电池隔膜,隔膜两个关键技术:1、原材料品质:用于生产锂电池薄膜的PE、PP产品等级高,目前全部进口。国产化需要炼油和石化企业的技术进步。2、制造工艺:国内企业技术条件较为落后,但有突破的可能。,(3)锂电池电解液六氟磷酸锂(LiPF6),电解液,有机溶剂35-40%,电解质盐 50
16、-60%,添加剂 10-15%,乙烯碳酸酯、丙烯碳酸酯、碳酸二甲酯,LiPF6、LiClO4、LiAlCl4,过充电保护、阻燃添加剂、提高导电率,技术重点在于电解质盐,关注六氟磷酸锂。,优点:(1)在碳负极上,形成适当的 SEI(solid electrolyte interphase,固体电解质)膜;,(2)对正极集流体实现有效的钝化,以组织其溶解;,(3)有较宽广的电化学性能稳定;,(4)在各种非水溶剂中有适当的溶解度和较高的电导率;,(5)有相对较好的环境友好性。,锂电池电解液概况:,燃料电池,燃料電池是由具滲透性的膜構成,在膜的一側供給氫,另一側供給氧。氫原子含有一個質子及一個電子,質
17、子被氧吸引到膜的另一邊以形成水分子,電子仍留在原地,造成帶正電的質子及帶負電的電子各在膜的一側,經由外接電路形成電流。這個電化學現象的原理,陽極反應2H2+4OH-4H2O+4e-陰極反應4e-+O2+2H2O 4OH-總反應2H2+O2 2H2O,燃料電池種類,高速飞轮电池储能,飞轮电池是90年代才提出的新概念电池,它突破了化学电池 的局限,用物理方法实现储能。众所周知,当飞轮以一定角速度 旋转时,它就具有一定的动能。飞轮电池正是以其动能转换成电 能的。高技术型的飞轮用于储存电能,就很像标准电池。,飞轮电 池中有一个电机,充电时该电机以电动机形式运转,在外电源的 驱动下,电机带动飞轮高速旋转
18、,即用电给飞轮电池充电增 加了飞轮的转速从而增大其功能;放电时,电机则以发电机状态 运转,在飞轮的带动下对外输出电能,完成机械能(动能)到电 能的转换。,燃料電池的困境,主要瓶頸是氫的來源。氧可取自空氣且儲存方便,但儲存純氫是困難且危險的。要利用這些原料,需完善的供應系統。若與目前廣佈之汽油管線、運輸系統、及加油站相比,則困難立現。,5.新能源汽车的电机驱动系统,电动汽车应用对电机系统的要求 EV/HEV Requirements for Electric Machines,结构紧凑、尺寸小 Compact in Size重量轻 Light in Weight可靠性高 High Reliabi
19、lity效率高 High Efficiency 低噪声、低震动 Low audible noise,Low Vibration调速范围宽 Wide Speed Range成本低 Low Cost,汽车电机与普通工业电机之比较,混合动力系统实现方案Examples of HEV Systems,永磁电机将成为新能源汽车驱动电机的首选,从目前情况来看,用钕铁硼制造的永磁电机,具有体积小、耐高温、磁力强、寿命长、省能耗、效率高、高可靠性、高转矩密度等特点,是最适合新能源汽车永磁同步电机的磁性材料。,Motor,Sensor,Power Electronic Converter,Digital Con
20、trol,汽车电机系统的构成和工作原理Auto Electric Drive System Description,Battery,电机技术发展趋势:永磁-磁阻同步电机 PM-Reluctance Synchronous(PMRS)Motor,+,永磁-磁阻同步电机的特点:PMRS Motor Features:弱磁容易,调速范围宽Capable of field weakening,wide constant power range效率较高High efficiency力矩密度较高High torque density结构复杂,优化设计较难Hard to design由于饱和非线性,控制复杂
21、Control complexity,动力总成趋势:电机与变速箱的优化组合 Optimal Combination of Motor and Gears,电机尺寸取决于峰值力矩(而不是功率!)以及电机的散热能力 The motor size is determined by the TORQUE(not the power!)and the motor cooling system capability.根据实际应用需要优化配置电机与变速箱(减速机)组合System optimization can be achieved through motor/gear combination,丰田混合
22、动力系统的改进Size/Weight Reduction in Toyotas HEV system,通过采用减速齿轮,在电机尺寸基本不变的情况下,其功率增加了2.5倍,电力电子控制器发展趋势Trend in Power Electronics Controller,新控制器拓扑结构 New topology逆变器+大功率DC/DC高集成度 High level of integrationISG控制器+牵引电机控制器+DC/DCIntegration of ISG controller,traction motor controller and Low voltage DC/DC 电力电子控
23、制器与电池管理模块集成Motor controller integrated with Battery Module热管理集成设计Thermal management新器件 New Components高集成度、智能型汽车等级IGBT模块Highly integrated IGBT Module with auto grade薄膜电容Thin film capacitors,丰田混合动力系统PCU的改进Size/Weight Reduction in Toyotas PCU system,通过提高集成度,改进散热板设计,丰田大大减小了其电力电子控制器(PCU)的体积与重量Toyota achi
24、eved substantial volume and weight reduction through higher level of integration and thermal management system enhancement,电动汽车用电机系统所面临的设计挑战:Design Challenges for EV/HEV Motor Drive Systems,整车重量和封装尺寸:Vehicle weight and packaging size constraint采用永磁-磁阻电机 Use of PM-Reluctance Synchronous motor可靠性和耐久寿命
25、设计:Reliability and durability design汽车应用的恶劣环境:Harsh operating conditions 高温及宽温差循环 High Temperature and wide range temperature cycling剧烈的震动 Severe Vibration需要充分理解最差工况以及电机、电力电子器件的能力限制Fully understand the worst case condition and limitations of motor and power electronics components电磁兼容设计:EMC Design需要从
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