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按出行、運送需求配置電動車輛的設計

LY說新能源

按出行、運送需求配置電動車輛的設計

作為一個電氣設計人員,按需配置是每個設計任務的設計原則之一,而將這個原則放到交通車輛設計上是非常正確、設計結果也是有成效的。

在設計中的LY混動測試車,利用按需配置原則去設計。主要有5個方面。

1:按出行需求里程搭配車載電量。

2:按車上載荷、路況和運行情況搭配動力配置。

3:按使用環境不同搭載不同能量來源的增程系統。

4:按場景決定補能方式。

5:按使用需求搭配車輛上的空調、取暖等配置。

下面分別對這五方面進行說明。

1:按出行里程搭配車載電量。

LY混動車車載電池電量通常在10~50度,標稱NEDC工況純電續航里程80~400公里。按不同時速耗電量10~30度每百公里。這是根據市面上各種車輛統計出數據范圍。按車主每次的出行需求來搭配車載電量,而車主每天的出行需求不盡相同,有可能是幾公里到上千公里的距離,而且還存在不確定性。如何實現按出行需求里程搭配車載電量?

首先,必需有一個車載電池電量,車載電池幾乎能滿足車主日常出行需求90%以上的里程。這樣的里程有可能是100~300公里。根據不同車主情況,車主在購買車輛的時候自己需求來購買車載電池電量。通常160公里純電池續航是比較合理的(有效里程約120公里)。

當車主單次補能出行需求在120公里以上時,車主需要搭載車載增程系統(即小型內燃發動機+油箱)。不同規格的增程系統適配不同的出行里程需求。如發電能力5KWe、7KWe、10KWe、15KWe、20KWe、25KWe、30KWe的7種規格增程系統適配120~1600公里里程的出行需求。發電能力功率越小,對應的增程系統重量越輕,油箱容積也小。這樣整車的輕量化效果非常明顯。

而且增程系統是存放在道路邊上。如租用共享自行車摩拜、OFO一樣方便。也就是說LY混動車能夠非常好地適配車主單次補能就能續航100~1600公里的出行需求。

這種按需搭配電量的貨車、卡車、商用車將能夠實現低于純電池、燃油車的購車、用車成本。通過舉例可以更好說明這個按需配電的好處:按耗油量來搭配電池容量,百公里耗油(柴油)1升,折算發電量為3.5度(綜合燃油效率35%),搭載磷酸鐵鋰電池140wh/kg,1000元/度。

按出行、運送需求配置電動車輛的設計

由表1可知,純電的續航只有100公里,如果想著靠充電節省油費,最多也是100公里,而100公里之后,油耗可能還會升高,這樣情況下LY混動貨車,還有省油的的意義嗎?

提出這樣的問題的人,仍未能領會按需配電的原則,貨車會不會經常都是滿載的呢?100公里的續航電池組是固定的。貨車可以載貨,也可以搭載可以移動的電池或者增程系統。

也就是說以后,所有的貨車,都可以是一個只有100公里續航的純電動貨車。帶快速充電功能,而磷酸鐵鋰4C快充的性能,每百公里充電時間可以控制在6分鐘以內。

當然,如果沒有充電條件的地方,可以搭載停在馬路邊上增程系統。采用手推車的形式推上貨車。增程系統的油箱容量決定了貨車單次補能續航里程,即便是40L百公里油耗的解放JH6重卡。搭載600L柴油油箱+140KWe發動機的增程系統總重量仍不到800公斤。而續航能力達到1600公里。

2:按車上載荷、路況和運行情況搭配動力配置。

在購買車輛的時候,好多人都會去看動力參數。跑車更是炫耀幾秒破百的加速性能,推背感。車輛設計時通常按照滿載總質量、最大爬坡能力等較特殊的工況來設計。在大部分情況下,動力是過剩的。如果將市面上所有車型的電動機降低7~30KW功率,將這一部分公里轉換為發電電動機,作為LY混動車的發電機。只有在運動模式、及需要大牽引力的情況下,才將這個發電電動機作為電動機使用。

3:按使用環境不同搭載不同能量來源的增程系統。

LY混動測試車的設計中,還要考慮環境、燃油及能源來源問題。

在高速路段、超大負荷、野外、超長距離的出行需求、環境下。采用柴油為燃料的增程系統系。

在停車、閑置時間較多并且有廉價生物質為厭氧發酵原料的情況下,以沼氣為燃料的增程系統將會使得購車、用車成本降為零,沼氣充足的情況下,LY混動車還能成為掙錢的工具。

而在大城市、市區、廠區等人員密集,環境要求較高的場合,將使用甲醇、二甲醚為燃料。

化石能源總有枯竭的一天,LY混動車可以大幅節省化石能源的使用,甚至可以完全不用化石能源。而且,LY混動車是雜食的新物種,可以接受任何形式的能源來源。太陽能、電網、化石能源、沼氣等等。多樣化的來源使得車主可以選擇最低成本的能量。

4:按場景決定補能方式。

按出行、運送需求配置電動車輛的設計

圖 1 充電仍是LY混動車的主要補能方式

補能方式多樣化是LY混動車最優秀的特性。在不帶增程系統的情況下,LY混動車是一輛可以續航數百公里的純電動車。已經滿足大部分的出行、貨運需求。也就是LY混動車的主要補能方式是充電。因車載發電功能、及可逆充電口的存在、停車即充是LY混動車解決電網沖擊的最好辦法。還降低了電網擴容的需求。

增程系統只是作為電能使用的備份。在整車完全虧電的情況下,只需花3分鐘進行機械連接,將增程系統裝載到車上。車輛即可以低速開走,邊走邊充電。

此外、將增程系統分散地布置在道路邊上,采用共享的商業模式將使得增程系統的便利更好,補能方式也更便利。

LY混動車本身自帶的發電功能,可以作為另外車輛的充電樁。比如LY混動車使用沼氣發電提供給其他電動車、用電設備。LY混動車的巨大而有效的發電容量(不少于45億KW,日均利用時長可大于12小時)是2018年全國裝機容量(18億KW,日均利用小時數少于10小時)的至少3倍以上。在能量來源充足的情況下,可以至少使得發電量增長數倍。

而車上電池的儲能,則是最佳的儲能方式。舉例說明。2018年全國用電量是6.5萬億度,日均180億度。假定每輛車載電池容量是30度。那么每天能量存儲釋放能力為90億度。這么巨大的存儲能力,可以較大程度緩解太陽能光伏發電的儲能需求。

5:按使用需求搭配車輛上的空調、取暖等配置。

在LY混動測試車的設計過程中,按需配置帶來了極大的好處,考慮到空調、取暖等功能,是按時節需求,只需要配置基本功能模塊,如小功率制冷、加熱模塊。再額外加入大功率的制冷、取暖模塊。這樣的安排帶來的整車輕量化并不明顯,但有助于降低車輛建造成本。

上面通過5點說明了LY混動測試車的設計過程中的考量,目前的學習和設計過程中。LY混動測試車改造的難度不在于技術實現,而是在技術優化。雖然LY測試車在理論上、成本上優于純電池車、燃油車。但這些優勢并不大。具體到量級,估計還不到20%。如果技術優化達不到量產車型的較優秀水平。那么LY混動測試車,即便做出來了。其測量數據結果也是很讓人難堪的。即便量產了LY混動車,但不能實現增程系統的共享、多種能量來源發電,LY混動車商業模式優勢并非壓倒性優勢。

而且局限于膚淺的個人知識,LY混動車的實現過程仍緩慢而不確定。

來源:第一電動網

作者:LY說新能源

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