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關于汽車48V電氣架構,這些趨勢值得了解

發布時間:2024-10-26 責任編輯:lina

【導讀】48 V 系統越來越普及,未來車輛可能會混合使用 12 V、 48 V 和高壓(通常為 400 V 或 800 V)電源網絡,而且傳統的12 V 配件也逐漸遷移到 48 V 系統,耗電較高的組件首先受到影響,例如電動轉向 (EPS)、懸掛系統、用于加熱/冷卻車艙和電池組的 HVAC 壓縮機。


早期汽車的 12V 電氣系統只能滿足點火和基本照明需求。隨著現代汽車引入了電動轉向、泵和暖通空調(HVAC)等高能耗設備,電力需求大幅增加,對 12V 系統構成了挑戰。因此,汽車行業正轉向 48V 電氣系統,這不僅提高了功率輸出,支持更多高級功能,還通過使用更細的線束和小型連接器,減輕了重量,節省了成本,為安裝更多電子設備提供了空間。本文為《48V 電源網趨勢白皮書》第一部分,主要介紹系統用途、市場趨勢和系統描述。

系統用途

48 V 技術的應用逐漸擴展到 MHEV 領域之外,純電動汽車 (BEV) 也開始采用 48 V 組件。雖然 BEV 使用高壓電池組(通常為 400 V 或 800 V 架構)來為電機供電,但對于某些應用,48 V 可帶來顯著優勢:

? 減小線纜尺寸:48 V 系統支持使用更細的線束來為散熱風扇、 車艙通風系統和座椅加熱等現有功能供電。這不僅可以減輕車輛重量,而且在需要較低電流的情況下,還能提高能效。

? 高壓 (HV) 不適用的場景:主電池組的高電壓不適用于座椅加熱等功能,而且需要額外的安全措施。對于這些應用來說,48 V 系統在節能和安全性之間實現了良好的平衡。

此外還為先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和潛力十足的全自動駕駛汽車奠定了基礎。電動轉向、線控轉向和線控制動(電子線控)都需要消耗大量電力,而電子線控系統更是對可靠性、安全性和冗余度提出了更高的要求 。與 12 V 系統相比,48 V 系統可使線控轉向等大功率組件的冗余執行器更輕、更具性價比。

市場信息和趨勢

多電壓電氣架構是未來趨勢

48 V 系統越來越普及,未來車輛可能會混合使用 12 V、 48 V 和高壓(通常為 400 V 或 800 V)電源網絡,而且傳統的12 V 配件也逐漸遷移到 48 V 系統,耗電較高的組件首先受到影響,例如電動轉向 (EPS)、懸掛系統、用于加熱/冷卻車艙和電池組的 HVAC 壓縮機。

現有 12 V 系統仍將由 DC-DC 轉換器支持,由 HV 母線或 48 V 電池供電。然而, 隨著越來越多的組件轉向 48 V 電源,該系統將成為汽車內非動力系統的主要電氣系統, DC-DC 轉換器的尺寸預計會減小,復雜性會降低。48 V 技術方興日盛, 但全面應用尚需時日。美國汽車制造商正在引領這一變革,而亞洲和歐洲市場正在探索 48 V 的潛力, 尚未形成明確的發展方向。其他較大型制造商則采取了更為謹慎的態度,目前仍堅持使用 12 V 系統。

區域控制架構

除了電動汽車電氣系統從 12 V 轉向 48 V 之外,車輛電源架構也正發生變革。汽車行業正從集中式配電轉向一種更分散的方法,即區域控制架構。

區域控制架構將車輛劃分為不同的區域。單個主配電單元 (PDU) 充當配電樹的第一級。PDU 直接連接到 48 V 或 12 V電池,并智能地將電力分配至車輛內的每個單獨區域。

區域控制器取代了過去分散于汽車中的許多電子控制單元 (ECU), 負責分配電力并管理相應區域中的電氣器件。

其主要優點在于可以用基于半導體的受保護開關代替傳統保險絲, 這些開關可通過微控制器 (MCU) 接通和斷開,這意味著可以在發生故障事件后復位,而不必更換。此外,受保護的半導體開關可以向汽車計算機提供診斷信息,有助于解決電氣問題。


關于汽車48V電氣架構,這些趨勢值得了解

圖 1:具有 3 個區域的區域控制架構示例:前部、中部、后部


車輛區域控制架構中的低壓配電

低壓電源網是電動汽車區域控制架構中的關鍵要素。如隨附的框圖所示, 電力來自高壓 (HV) 電池組(通常為 400 V 或800 V 電池架構) 。HV-LV DC-DC 轉換器將高壓降壓,為 LV 網絡供電:48 V 或 12 V 電池。根據制造商和汽車型號,汽車可能只有一種 LV 電池,或者有兩種電池,每種電池使用單獨的轉換器。

低壓配電系統的主要器件

48 V 和 12 V 可能共存于同一輛車中,因此 HV-LV 轉換器可以直接為 48 V 電池供電,而額外的 48V - 12V 轉換器可以充當中間降壓級。在集中式配電模型中,單個較大的 48V - 12V 轉換器(約 3 kW) 為 12 V 電池供電。相比之下,區域控制架構采用分布式方法,在域控制器 (ZCU) 內嵌入多個較小的 DC-DC 轉換器。

使用單獨的主配電單元 (PDU) 和 ZCU 時,電力從電源流過 PDU 和 ZCU,然后到達特定區域內的各個負載。PDU 位于ZCU 之前, 通常還直接為大電流負載供電。ZCU 則負責為車輛指定區域內的大多數負載分配電力。

目前市場上主要有兩種方法:

? 一體式 PDU 和 ZCU:第一種方法將 PDU 和 ZCU 功能集成在單個模塊中。
? 分離式 PDU 和 ZCU:第二種方法使用獨立的 PDU 和 ZCU 單元。這段概述闡明了低壓電源網在車輛區域控制架構中的作用。下面的框圖直觀地呈現了該電力流及不同的實現方案

這段概述闡明了低壓電源網在車輛區域控制架構中的作用。下面的框圖直觀地呈現了該電力流及不同的實現方案。


關于汽車48V電氣架構,這些趨勢值得了解


系統描述

電動汽車電力流:聚焦能效

電動汽車的運行離不開高效的能量流管理。我們可以從三個主要方面進行分析:電力的產生、轉換和消耗。優化這些階段是盡可能增加行駛里程和降低每公里能源成本的關鍵。

MHEV 引入了 48 V 系統,48 V 電源由起動發電機產生。在當今的 BEV 中, DC-DC 轉換器將高壓電池的電壓降至較低水平,此轉換過程可以通過一個較大的轉換器集中進行,也可以通過多個較小的轉換器分布式進行,就像區域控制架構一樣。

? 需應對的挑戰是如何在全車中高效分配電力,同時盡量減少線束和電纜的重量。
? 車輛內的負載會消耗電力。因此,從系統中的最大負載開始, 大功率負載預計會遷移至 48 V。
? 自動駕駛汽車需要更多電力來驅動中央計算單元、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和基于 AI 的復雜方案。


關于汽車48V電氣架構,這些趨勢值得了解表 1:兩種電池類型的電力產生和轉換。


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