Nøgleteknologier for strømbatterier
De strømbatterier, der bruges i mit lands nye energikøretøjer, omfatter hovedsagelig lithiumjernfosfatbatterier og ternære lithiumbatterier. Siden 2018 er mit lands nye energi-personbiler stort set begyndt at bruge ternære lithium-batterier med højere energitæthed, og elektriske køretøjers rækkevidde er gået ind i den nuværende 500-kilometer-æra fra 300 kilometer. De fire nøgleteknologier i nye energikøretøjer omfatter batteri- og styringsteknologi, motor og dens kontrolteknologi, køretøjskontrolteknologi og køretøjsletvægtsteknologi.
Strømbatteriet er strømkilden til elektriske køretøjer. Den lagrer elektrisk energi til brug i det elektriske drivsystem. Batterivalget vil direkte påvirke køretøjets ydeevne. De vigtigste præstationsindikatorer for batterier til elektriske køretøjer er energitæthed, effekttæthed og cykluslevetid.
Nøgleteknologierne for batterier til biler omfatter batterikemiteknologi, såsom lithium-ion- og solid-state-batterier; avancerede anvendelser af batteristyringssystemer (BMS); hurtig opladning og trådløs opladningsteknologi; forbedring af energitætheden og forskning i bæredygtige materialer; forbedre cykluslevetiden og sikkerheden, samtidig med at produktionsomkostningerne reduceres, og ydelsen og bæredygtig udvikling af elektriske køretøjer fremmes.
(1) Elektrokemisk batteriteknologi
Batterielektrokemisk teknologi involverer kemiske reaktioner og elektronstrømme inde i batteriet, herunder faktorer som energitæthed, opladningshastighed, levetid, sikkerhed og omkostninger. Disse teknologier er afgørende for batteriets ydeevne og egenskaber.
(2) Batteristyringssystem (BMS)
BMS er en nøglekomponent til styring af batterier. Den overvåger batteristatus, afbalancerer opladning og temperatur mellem battericellerne og sikrer, at batteriet fungerer inden for et sikkert område. Avanceret BMS-teknologi kan forbedre batteriets ydeevne, forlænge levetiden og forbedre sikkerheden.
(3) Opladningsteknologi
Hurtig opladningsteknologi: såsom DC hurtig opladning, kan oplade batteriet på kort tid, hvilket forbedrer tilgængeligheden af elektriske køretøjer. Trådløs opladningsteknologi: gennem trådløs elektromagnetisk induktion eller resonans realiseres trådløs opladning af elektriske køretøjer, hvilket forbedrer bekvemmeligheden ved opladning.
(4) Energitæthed forbedring
Forøgelse af batteriernes energitæthed kan øge rækkevidden af elektriske køretøjer, hvilket normalt opnås ved at forbedre batterimaterialer og -strukturer.
(5) Cyklus levetid og sikkerhed
Forbedre batteriernes cykluslevetid, forlænge batteriernes levetid og reducere omkostningerne ved batteriudskiftning. Styrk batterisikkerheden for at forhindre problemer som overopladning, overafladning og kortslutning. Betydningen af nøgleteknologisk forskning om nye energikøretøjsbatterier er at fremme en bæredygtig transportrevolution, reducere drivhusgasemissioner, afbøde klimaændringer, forbedre luftkvaliteten og reducere afhængigheden af begrænsede fossile brændstoffer. Denne forskning kan forbedre batteriernes energitæthed, opladningshastighed og levetid, reducere fremstillingsomkostninger, øge rækkevidden og tilgængeligheden af elektriske køretøjer og derved fremme den storstilede indførelse af ren energitransport og opnå miljømæssig bæredygtighed og energisikkerhed.






