在Taycan的设计中,800V的电池系统有哪些设计细节值得我们仔细去剖析,这里面有以下的一些内容值得我们仔细看一下,以下内容主要分为高压电气布置充电管理和CMU的设计两部分。结构上,这个电池包的结构矿体是通过挤压铝型材来做的,底部采用了抗石击胶,电池底部的可以更换冲击保护层。
图1 Taycan动力电池系统的部件介绍
01 高压电气布置和能量管理
首先这个电池的连接排布挺特别的,电池模组的排号是按照顺序进行考虑,以一个最小的环路设计来考虑的:
1) 从1-13号模组,上下4个模组形成一个小回路形成3个组
2) 14-26的排布就没有太多规律而言
3) 28-33是进行串行排布 注意,主系统的熔丝是放在二层模组的,有个单独的熔丝盒。
图2 电池系统内模组的连接
高压配电盒,在Taycan里面包含:
高压电流和电压测量传感器、前后逆变器驱动的保险丝(350A 350A),主系统熔丝放在二层模组、 霍尔电流传感器 、用于高压正负极的接触器、 带30欧姆预充电电阻的预充电接触器
高压系统是采用预充放在负极上的策略,高压系统启用的时候,采用以下的高压接触器顺序如下:高压正极前端、高压正极后端、高压负极预充电,最后是高压负极。系统下电的时候,顺序和上面相反。在碰撞等紧急状态下,接触器才会采取同时断开的控制策略。
图3 高压配电盒的设计
电池管理系统的系统功能定义,在这里保时捷也做了定义,电池管理系统实现高压蓄电池的功能安全和监控和温度管控(启动高压蓄电池的冷却液泵),主要的功能包括:
故障存储和故障记忆输出、 监测高压电池和单电池的充电状态 SOC 、 单电池/蓄电池的容量计算、蓄电池SOH老化计算、监测绝缘电阻、电流级别监测、发生故障时切断高压系统、均衡控制、在CAN总线上输出和输入数据、高压蓄电池的诊断和 控制高压蓄电池的冷却液泵
整个电池系统的能量管理是放在外部的控制(网关)进行的,严格来看保时捷设计了围绕整车的很复杂的一套能量管理策略和整车的驾驶操控相配合,如下面的应急管理的做法就是从整车的角度来设计和管控的。