文/長城汽車股份有限公司技術(shù)中心
河北省汽車工程技術(shù)研究中心
吳世超 侯海杰 李猛 王艷霞
B S G(Belt Driven Starter Generator)混合動力汽車,屬于弱混合動力汽車。由于BSG系統(tǒng)較好地兼顧汽車節(jié)能環(huán)保與成本問題,未來或?qū)⒊蔀樗袀鹘y(tǒng)動力汽車的標(biāo)準(zhǔn)配置。電池系統(tǒng)作為該BSG動力系統(tǒng)的能量提供單元,對BSG電機(jī)的性能發(fā)揮起著非常重要的作用。
由于弱混動力汽車要求的電池容量較小,大約為0.5Kwh-1.2Kwh,故占用空間較小,具有布置較靈活的特點(diǎn),一般采用風(fēng)冷卻的熱管理方式。但由于單體電芯固定結(jié)構(gòu)、電氣連接、安全防護(hù)等結(jié)構(gòu)的影響,風(fēng)冷卻對電池的散熱效果較不明顯,往往過于注重?zé)峁芾矶率拱惭b固定結(jié)構(gòu)過于輕薄,即在安全方面存在隱患;或過于注重結(jié)構(gòu)安裝設(shè)計(jì)而忽略了熱管理,導(dǎo)致電池的性能及壽命受到影響。
現(xiàn)有風(fēng)冷卻技術(shù),單體電芯的固定,通過貫穿電芯框架的長螺栓壓緊;或者緊貼電池體的鋁板壓緊;或者通過塑料框架進(jìn)行限位,由塑料卡接結(jié)構(gòu)進(jìn)行固定。熱管理方面的風(fēng),通常流經(jīng)單體電芯與單體電芯之間的間隙,將電池在充放電過程中產(chǎn)生的熱量帶走。
在結(jié)構(gòu)方面,現(xiàn)有模組只是對模組進(jìn)行固定、壓緊等,當(dāng)對現(xiàn)有模組或電池包進(jìn)行機(jī)械撞擊等安全試驗(yàn)時,外力很容易地通過固定外框架傳遞至單體電芯上,單體電池殼體受到擠壓,易發(fā)生危險(xiǎn)事故(內(nèi)部過壓、漏液、著火、爆炸等)。另一方面,在金屬異物刺入電池包內(nèi),由于缺少必要的緩沖結(jié)構(gòu)單元,往往會發(fā)生內(nèi)部短路(此短路可致使電池發(fā)生漏液爆炸)。
在熱管理方面,現(xiàn)有的風(fēng)冷卻風(fēng)道從電芯與電芯之間的間隙通過,間隙內(nèi)部無引流、熱傳導(dǎo)等結(jié)構(gòu),往往風(fēng)較快通過了間隙,并不能帶走電池的大部分熱量或帶走的熱量很少;如果匹配更大的鼓風(fēng)機(jī),產(chǎn)生更多的鼓風(fēng)量,卻要消耗較多的能量。
電芯在充放電過程中,熱量集中在電池靠近極柱的一端,若電池極柱向上放置,即電池的上端溫度要高于電池下端的溫度(此溫差較小,約在3攝氏度以內(nèi),如圖1所示),而現(xiàn)有技術(shù)的風(fēng)冷卻不能減小電池單體內(nèi)部的溫差。
圖1 :電池表面溫度場分布圖
針對該BSG電池包系統(tǒng)應(yīng)從結(jié)構(gòu)、熱管理兩方面進(jìn)行兼顧式設(shè)計(jì),并根據(jù)電池的機(jī)械特性(主要從電池充放過程中電池殼體膨脹等),保證其安裝后的一致性(電壓、容量、SOC、內(nèi)阻等的一致)。本文所介紹的嵌入有“弓”形隔板的電池系統(tǒng),完美地兼顧了結(jié)構(gòu)及熱管理這兩大方面。
該BSG電池系統(tǒng)由電氣保護(hù)蓋(1)、殼體(2,14)、風(fēng)道(3,4)、有毒有害氣體排氣裝置(10,5)、電氣單元(6)、BCU電池控制單元(7)、模組(9,11,12,13)、密封海綿(8)等組成。
模組由單體電池、“弓”形框架、兩端的端壓板組成。
殼體部分固定模組及電氣件。該系統(tǒng)為48V,由26個單體電芯(2并聯(lián)13串聯(lián))組成(如圖2整體結(jié)構(gòu)圖)。
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面,在電芯和電芯之間上下處增加塑料框架,塑料框架之間留有一定的裝配間隙(1~2mm)。在電芯和電芯之中間增加類似“弓”形的隔板(如圖3“弓”形隔板框架)。當(dāng)受到擠壓時或異物刺入時,電芯和電芯之間的“弓”形的隔板發(fā)生潰縮,塑料框架的間隙縮小,直到塑料框架相接觸,起到支撐電芯的作用,保證電芯的殼體免于受到擠壓。
另一方面,“弓”形隔板與塑料框架一體式設(shè)計(jì),此“弓”形隔板可以為塑料、鋁、鋼等金屬。若為鋁材質(zhì)時,鋁“弓”形隔板與塑料框架為一體,在裝配時,先后順序?yàn)椋簬тX“弓”形隔板的塑料框架—單體電芯—帶鋁“弓”形隔板的塑料框架—單體電芯……此一體設(shè)計(jì)便于安裝與拆卸。
圖2 整體結(jié)構(gòu)圖
圖2 整體結(jié)構(gòu)圖
圖3 :“弓”形隔板框架
熱管理方面,采用電芯兩側(cè)進(jìn)出風(fēng),可以對“弓”形板框架進(jìn)行尺寸更改和內(nèi)部隔端距離的修正,可實(shí)現(xiàn)將流經(jīng)最前部和最后部的電池間隙的風(fēng)量保持一致。
風(fēng)道將外界的冷風(fēng)引入電池包內(nèi),對電芯進(jìn)行散熱,排氣裝置將電池內(nèi)發(fā)生有毒有害氣體或由于電池故障噴出可燃?xì)怏w導(dǎo)出車外,保證乘員的安全。在進(jìn)風(fēng)口出安裝有PTC熱泵,在低溫情況下,可對電池進(jìn)行加熱(如圖4)。
BCU(電池控制單元)監(jiān)測電池的狀態(tài),采集電池的電壓、溫度,并對電氣單元中的繼電器等進(jìn)行控制。
電芯之間的“弓”形隔板,一方面將引導(dǎo)風(fēng)流經(jīng)電芯的表面,使電芯上下表面的風(fēng)速保持一致(若實(shí)際中不一致,可通過調(diào)節(jié)各個“弓”形隔板內(nèi)的隔斷的大小解決)。另一方面,若“弓”形隔板為鋁材質(zhì)的,還可以與電池表面緊密接觸,由高導(dǎo)熱系數(shù)的鋁隔板,將電池的熱量傳遞出來?!肮毙胃舭逵行г黾优c風(fēng)的換熱接觸面積,并結(jié)合隔板內(nèi)隔斷之間的間距來調(diào)節(jié)上下風(fēng)量大小,使單體電池之間的溫差控制在5℃,單體電池表面溫差(最大溫度往往出現(xiàn)在電池的極柱一端—極柱向上,最大溫度出現(xiàn)在電池上端—可見圖1電池表面溫度場分布圖)保持一致。
該蓄電池系統(tǒng)具有以下功能:
1) 負(fù)責(zé)給整車提供所需要的電能,且具備上電自檢功能和故障預(yù)警功能。
2) 通過制動回收電能。
3) 具備電壓安全管理和電壓、電流檢測功能,能夠?qū)崿F(xiàn)過壓保護(hù)和欠壓保護(hù),實(shí)現(xiàn)電壓正負(fù)極絕緣電阻測量。(可以不具備絕緣防護(hù)功能)
4) 具備系統(tǒng)電流檢測功能和過流保護(hù)功能。
5) 具備與整車控制器之間的狀態(tài)交互功能。
6) 具備與整車控制器的CAN總線的通信界面。
7) 具備溫度檢測功能,能夠?qū)崿F(xiàn)超高溫度保護(hù)。
8)風(fēng)冷卻熱管理。
9) 電池包安全方面:
①電池包通過繼電器、保險(xiǎn)絲等實(shí)現(xiàn)多重的保護(hù);
②采用繼電器保證電池包總正總負(fù)端在非工作狀態(tài)無輸出;
③選用熔斷器來雙重保護(hù)在使用過程中可能出現(xiàn)的過流、短路等狀況;
④有毒有害氣體導(dǎo)出車外,保證乘員的安全。
圖4 :冷卻原理圖
在新能源汽車中電池管理方面,熱管理和結(jié)構(gòu)安全兩方面尤為重要,通過對上述新結(jié)構(gòu)在熱管理及結(jié)構(gòu)安全兩方面的詳細(xì)闡述,可以看出新結(jié)構(gòu)在安全性能與熱管理方面都進(jìn)行了改進(jìn),對安全考慮較充分,減小了發(fā)生碰撞后電池系統(tǒng)發(fā)生著火爆炸的危險(xiǎn)系數(shù),提高了整車車輛的安全性。
[1] (美)Mehrdad Ehsani,Yimin Gao,Ali Emadi.現(xiàn)代電動汽車、混合動力電動汽車和燃料電池車—基本原理、理論和設(shè)計(jì).機(jī)械工業(yè)出版社.2010.8.
[2] 蹇小平,麻友良.《汽車電器與電子技術(shù)》.人民交通出版社.2011.5.
[3](波蘭)Antoni Szumanowski.《混合電動車輛基礎(chǔ)》. 陳清泉,孫逢春編譯.北京理工大學(xué)出版社.2001.
[4] 徐志生.《汽車?yán)碚摗?機(jī)械工業(yè)出版社.2006