混合动力汽车热管理系统优化研究.pdf
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1、汽车与设计192023.6混合动力汽车热管理系统优化研究杨晓荣 余春丛(江铃汽车股份有限公司 江西 南昌 330001)摘要:混合动力汽车是一种集纯电动汽车和传统燃油汽车优势于一体的新型汽车,具有高效节能、减少污染等优点。混合动力汽车热管理系统是为了有效控制和调节热量的传递和分布,以提高整车性能和能源利用效率而设计的。该系统主要包括发动机冷却系统、动力电池冷却系统、传动系统冷却系统及车内热管理系统等。在混合动力汽车中,由于同时存在内燃机和电动机,所以热管理系统设计较为复杂,而且在运行过程中面临一系列的问题,比如热效率低、能量利用率不高等。该文探讨混合动力汽车热管理系统优化方法,以提高其热效率和
2、能量利用率。关键词:混合动力汽车;热管理系统;动力电池作者简介:杨晓荣,江铃汽车股份有限公司工程师,研究方向为汽车热管理;余春丛,江铃汽车股份有限公司工程师,研究方向为汽车热管理。在混合动力汽车初期发展阶段,热管理系统侧重于对内燃机的冷却,以使内燃机在合适的温度范围内运行。在这个阶段,混合动力汽车热管理系统设计和传统燃油汽车相似,主要包括冷却液、散热器和风扇等组件。随着混合动力汽车和纯电动汽车的发展,电池热管理成为一个重要的问题1。电池的性能和使用寿命在很大程度上取决于其工作温度,因此研究者开始探讨冷却电池的方法,包括空气冷却、液体冷却和相变材料冷却等,以更好地控制电池的温度。随着混合动力汽车
3、结构复杂性增加,技术人员加大对集成热管理系统的研究力度,即用一个系统管理汽车所有部件的热负荷,包括内燃机、电池、电力电子器件和乘客舱,并开发了许多复杂的热管理策略和控制算法,以优化能源使用和提高汽车性能。近年来,智能热管理系统在混合动力汽车中得到应用。其使用传感器和控制算法预测热负荷,并自动调整热管理策略。该系统还可以利用互联网和车联网(V2X)技术获取关于天气、交通和驾驶行为的实时信息,从而进一步优化热管理效果。1 混合动力汽车热管理系统构成混合动力汽车的热管理系统包括多个互相关联的子系统。第一,内燃机冷却系统负责管理内燃机的温度,以使其在最佳的工作温度范围内运行,通常涉及冷却液、水泵、散热
4、器和风扇等组件。内燃机部分的热能可以被回收,用于加热乘客舱或预热电池。第二,电池热管理系统负责控制电池的温度,以延长电池的使用寿命。在控制电池温度的过程中,可能涉及空气冷却、液体冷却或者更复杂的冷却方法,比如热电偶冷却、相变材料冷却等。第三,电力电子器件也需要进行有效的冷却,如变频器和控制器,否则它们在高温下可能会失效或性能下降。通常,可采用散热片、风扇或者液体冷却等方法对电力电子器件进行散热。第四,空调系统负责调节乘客舱的温度,以提供舒适的驾驶和乘坐环境。这一过程主要涉及空调压缩机、蒸发器、散热器和风扇等组件。一些高级的混合动力汽车热管理系统还包括热能回收系统,其可以将废热转换为可用能源,用
5、于加热乘客舱或预热电池。热管理系统使用传感器监测各部分的温度和工作状态,然后使用控制算法调整冷却策略,以达到最佳的热管理效果。其具体的构成可能会因不同的汽车型号和设计而有所不同,但混合动力汽车的热管理原理基本上都是以上述 4 个系统为基础的2。2 混合动力汽车热管理系统运行中存在问题及解决措施混合动力汽车的热管理系统是确保车辆正常运行和提高燃油经济性的关键部分。然而,由于混合动力汽车具有内燃机和电动机两种动力来源,所以其热管理系统面临一些问题。2.1效率和能量损失问题及解决措施混合动力汽车热管理系统中的散热器、冷却循环系统及热交换器等部件会导致能量损失。由于混汽车与设计20汽车测试报告合动力汽
6、车同时具备内燃机和电动机,两个动力系统的热管理需求不同,使得热能的分配和控制变得较为复杂,并且不合理的热管理系统设计可能导致能量浪费和效率降低。为了降低能量损失并提高系统工作效率,可以优化热能流动路径,通过减小冷却液的流动阻力和最短化热传递路径降低能量损失。例如,可使用优化设计的散热器和热交换器,减少热能在传输过程中的损失。同时,可改进热交换器设计,提高其表面积和热传导效率,以最大限度地提高热能的传递效果。2.2温度控制与稳定性问题及解决措施混合动力汽车的热管理系统需要确保内燃机、电动机、电池系统等部件的温度处于合理范围内。过高的温度可能导致部件损坏或缩短其使用寿命,而过低的温度可能影响部件性
7、能和车辆驱动力。因此,需要通过合理的冷却和加热策略控制热管理系统,以确保各个组件在适宜的温度范围内运行。为了实现温度的精确控制和稳定性,可根据内燃机和电动机的实际工作状态,调整冷却液的流量,以将温度保持在合理范围内。可以使用电子控制单元(ECU)监测和调节冷却液流量,智能控制风扇的转速和启停。例如,可根据传感器的反馈信号,当温度过高时启动风扇,当温度恢复正常时关闭风扇,以减少能量损耗。还可以综合考虑内燃机、电动机和电池系统等组件的热管理需求,实现热管理系统的整体控制和协调。2.3冷启动问题及解决措施在低温环境下,混合动力汽车的冷启动是一个挑战。冷启动时,内燃机和电池系统都需要适当的温度来实现正
8、常运行。对此,热管理系统需要提供有效的加热措施,以确保车辆能够在低温环境下快速启动和达到最佳工作状态。在发动机启动前,可利用辅助加热器对冷却液加热,以提高发动机冷启动时的温度。这可以减少启动时的能量损失,并提高发动机的效率和可靠性。通过电池加热系统预热电池,可以提高电池的性能和可用性,降低电池内阻,提高电池的输出功率,从而促进电池在低温环境下的正常工作。2.4热能回收与利用问题及解决措施混合动力汽车的热管理系统具有回收和利用废热的潜力。例如,通过废热回收系统可以将发动机冷却液中的热能转化为电能,以供电池充电或为电动机提供动力。然而,热能回收和利用的效率会受到热交换器和能量转换系统的影响。针对热
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