2023-03-22 08:01:40 第279章青阳门,死期将至 第二十一章姜熙媛和母亲说了什么? 第220章礼物 第143章时隐,我现在正式通知你,藏经阁视频APP破解版下载网址分手了 第185章上风 第59章立马滚蛋 第101章您也得配呀 第61章全部收掉 第249章我在说你们都是垃圾 第194章血战 第二百九十九章祖纹雏形,天宫意志! 第241章这针不能拔 第258章收编 第255章孙渣男现身 第2章地下库房里的东西 第206章集结,联盟 第一百八十八章炼制飞剑! 第176章明明就是在馋自己身子 第157章成亲 第16章李家的项目 第182章丑事败露,宣判死刑 第二百一十九章大展神威! 第299章玩小孩子的玩具 第270章萧天,神秘黑袍人 第262章洗髓池开启 第189章拜见北冥之主 第152章打扫藏书阁 第34章新一代的美容大师 第五十五章壮大 第267章徐松涛的胜利 第六十九章群雄 第三十五章你爱他十年算什么? 第45章理想化分析 第14章强力搏杀 第69章短命相 第32章天火克妖兽 第五十八章应该适可而止的是你们! 第129章终于长大了 第四十七章夺马 第110章要下雨了 第237章危机重重 第211章搅屎棍世子 第034章杨氏背锅了 第251章京城董家,七大豪门之一 第91章你手麻吗? 第240章投其所好 第78章你这嘴不是开过光吧 第109章时隐在后备箱中准备了一条刑鞭 第261章比赛 第56章神秘的国域 第261章淑妃的后路 第14章震惊靖川城! 第62章抢我的东西? 第87章治印 第55章初见邪灵师 第二百一十一章挑衅,动手! 第313章拜访 第89章不想做亡国奴 第44章冰冷的触感,萧凡胜 第6章换一种方式 第1章徒儿,下山祸害你的绝色未婚妻吧 第41章她被吸血鬼看光了 第71章宝物争夺战(五) 第48章张霞守门 第61章小食堂 第148章当众掌嘴 第83章她敢觊觎我? 第134章星耀台 第242章丹塔 第2章怒而奋起 第115章小胖子的分析 第147章不怕贼偷就怕贼惦记 第281章诉苦 第103章叶流风的惊讶 第二百三十章千军万马,又有何惧? 第一百八十三章洗筋伐髓,引雷劫! 第146章女孩打算用最后的一个月和男人好好道别 第八十六章准备 第4章吐露心迹 第93章心中早有所爱 第162章去隶王府? 第一百零八章尽情的杀戮吧! 第182章决战前夜 第141章陈四的绝望 第44章来呀,互相伤害! 第227章当然是让他们滚出去 第52章星元晶 第六十章飞剑!!! 第47章生死战 第215章本王要你 第177章让你们的支行长来见我 第123章楚睿的阴暗心思 第八十四章乱局 第58章岁岁平安 第一百零三章洞天灵鱼,小村的秘密 第217章小刀门 第一十七章许夫人是做了必死的决心的 第285章资格 第278章宗门老祖来访 第230章挑拨离间 第238章浓浓的酸味 第48章再次突破 第155章袁术 第五十二章苍瑶血誓,九狱魔功 第二百七十一章神碑震动,远古英灵! 第46章米老鼠和大白兔 第21章我对象给的 第一百七十二章低调点,明白吗? 第231章背叛 第103章叫过来 第二百二十八章砍死那老匹夫! 第20章她要是能考上大学,我让她当我爹! 第225章他真的娶了灵玉儿? 第67章风雨欲来 第75章忆苦思甜 第一百一十二章狠人 第168章进入天龙宗 第82章娶了三十二房妻妾 第271章灵力稀薄的洗髓池 第198章龙有逆鳞,触之必死 第一百零五章夺门 第274章她让我很不爽啊。 第110章都请了帮手 第63章肉肉沫都不让你看见 第一百六十六章寿宴在即,回城! 第66章对战苏家家主 第二百四十章皇朝联姻,牺牲品? 第121章神秘星辰,极仙宗的震动 第231章为谢峥解惑 第139章骑战 第295章绝对不会放过他 第272章两亿元订单,顺利签约 第201章生死约战 第131章宗族 第四十章小柠,你吓死我了…… 第151章太初元年 第75章遇到山顶寨人 第45章再打个赌 第179章让你做上皇后的位子 第188章一桩神秘的来电 第210章英豪 第269章我只是看热闹而已 第80章人善被人欺,马善被人骑 第79章舍不得风逸轩离开? 第185章猎物成了猎人(2) 第222章林中有凶兽 第73章打赢了让你占山为王 第八十四章震惊,决定! 第290章有什么 第101章他想过折断女孩的羽翼 藏经阁视频老司机无限次数 -藏经阁视频APP破解版下载网址
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电驱动技术全方位创新助力NEV高速增长 - TMC2021电驱动专题剧透

2021-06-21

目前电动汽车已进入快速成长期,今年的销量有望超过200万辆,这与20年前我国传统动力汽车从200万辆左右开始快速普及相似。但面对成熟的传统动力汽车,电动汽车能否重复当年传统动力的长期高速增长,取决于能源结构转型和基础设施建设的速度,更取决于电驱动系统和动力电池进步的速度。


根据节能与新能源汽车技术路线图2.0及国外的研究,电驱动系统在效率、功率密度、成本这三大关键指标上仍有巨大改善空间。此外,电驱动系统及与整车匹配的NVH、可靠性、功能安全和EMC等也是电动汽车的核心性能,也有待不断改善,以满足日益提升的用户驾驶体验要求。

高速和高电压电机、多挡变速器、深度系统集成、平台化开发、系统及零部件NVH优化、热管理、新型电机及逆变器、智能电机控制、智能驻车执行器、高速轴承和密封、油冷电机润滑以及低成本电池方案目前电驱动系统呈现出全方位和系统级创新的
局面

本届TMC将涵盖上述绝大部分创新技术及其发展趋势的研讨。吉利汽车、一汽新能源开发院、ARCFOX极狐、罗兰贝格、上汽变速器、采埃孚、Synopsys、中国石化、壳牌、博世、舍弗勒、恩斯克、纬湃科技、艾尔维、汇川技术、邦奇动力、联合汽车电子、上海磁雷革、inmotive、方正电机、华域电动、斯达半导体、斯凯孚、英飞凌、赫格纳斯、威格斯、欧科林格、恩福、赛玛特、诺迈士、懿朵科技、路博润、福斯润滑油、雅富顿、爱思开等公司的高层技术负责人和专家将分享他们对未来技术趋势的研究、技术战略及最新的产品研发成果和研发方法。会议还将组织一场高层互动论坛,就电驱动技术的主要创新方向与挑战展开讨论。会议报告具体包括以下几个方面。

1)NEV动力系统发展趋势及车企对新一代电驱动的需求
2)新一代高速、高电压三合一电桥及高效电动四驱方案
3)平台化驱动系统创新方案及超低成本电池方案

4)BEV新型多挡变速器及CVT
5)最新电机、功率电子技术及发展趋势
6)智能电机控制
7)电驱动系统、子系统及零部件NVH优化
8)高性能电驱动系统的关键零部件
9)电驱动系统的平台化及原型机开发
10)油冷电机润滑关键技术

电驱动专题报告摘要先睹为快


NEV动力系统发展趋势及电驱系统需求

吉利汽车:面向碳达峰碳中和的动力总成转型的思考

1)在碳达峰碳中和的国家环境大战略背景下,未来10-15年传统出行动力必须电气化转型升级的趋势

2)符合中国实际情况又能保障企业快速平稳转型的技术路线

3)吉利动力蓝色行动计划,通过多样燃料的多元化战略,实现向电气化和绿色能源升级转型的思路

4)吉利愿和行业同仁携手共建新型文明出行生态

一汽新能源开发院:新一代电驱系统需求及关键技术

1)政策及行业发展现状

2)面向不同应用场景的整车对电驱系统需求

4)电驱系统及总成技术发展趋势

5)新一代电驱系统及总成关键技术分析

罗兰贝格:中国新能源汽车动力系统发展趋势研究

解读全球新能源汽车行业发展趋势,结合智能网联对未来出行场景进行研判;分析动力系统类型等不同的细分市场及未来的价值高地;解读新能源消费者需求变化与充电设施的发展趋势。

上汽变速器:电驱发展趋势及核心特性

报告将总结电驱系统的发展趋势,即(超)高速电机、大速比齿箱、高集成度和多档化。不论电驱系统如何发展,其NVH特性都会占据核心地位。报告将结合实例探讨逆变器、电机和减速箱及其接口关系对整车NVH的影响,从控制策略、主动阻尼控制、输出的电流谐波抑制、随机PWM、电机的电磁方案、齿轮的宏观和微观参数及加工工艺、壳体模态以及悬置支架等各方面提出优化方案。最后报告将阐述系统在未来的进化过程中,面临的NVH等方面的挑战。

新型电驱动系统及平台化与原型机开发

采 埃 孚:电动四驱高效驱动方案

提升效率是电驱动技术发展的主题,本文讲介绍ZF在电驱动尤其是电动四驱上的高效解决方案以及一系列关键技术的开发和实验验证,尤其是提升系统效率的800V电驱技术和高效脱开方案在电动四驱的应用。

关键技术包括Z800V电驱的功率电子模块、电机及减速器的等,以及电动四驱中高效脱开机构。脱开机构开发和实验研究的内容包括所有可能的布置方案、拖曳损失及脱开和结合过程中的冲击。

汇川技术:下一代高压大功率电驱动总成技术路径

中高端电动车的快充和动力性能需求,加速了高电压和大功率电力驱动系统的趋势。本报告将介绍汇川技术正在开发的下一代三合一电驱动总成产品。该产品采用800V SiC功率模块、实现20000rpm峰值持续转速的高速电机、集成油冷和主动加等热技术等,在实现高电压和大功率的同时,通过技术组合实现低成本、高效率和小型化。

艾 尔 维:IAV可持续电驱动总成-车队优化及每个车型可定制

平台化电驱动系统开发方法的基本理念和初步成果已于2020年提出。新的报告将详细介绍创建更加环保的动力总成的结构化方法,及2速单离合EDU和模块化电池平台的进一步开发。与最先进的电池设计相比,该平台的62kWh电池版本使 GWP(全球变暖贡献)降低了20%,成本降低了50%。

邦奇动力:一个新的70kW-350kW 可拓展电驱动平台

本文将介绍一种新颖的电驱动优化方法及一个紧凑、低成本和高效的同轴电驱动平台的开发。该平台的逆变器基于最先进的IGBT模块和串联设计,以达到最佳的容积密度(kW/L),并可扩展至SiC功率开关;电机采用专有的混动同步电机(HSM),与相近的效率和功率密度的PMSM相比,通常只需要50%的磁性材料;可以实现高于92%的WLTP循环工况效率。

磁 雷 革:ETCR赛车动力总成开发

轴向磁通电机具有轴向尺寸小、功率密度高的特点,在电动车辆领域得到深入研究和应用。本款动力总成采用磁雷革最先进的轴向励磁电机并搭载高性能的矢量控制齿轮箱(无差速器),峰值功率和扭矩分别达到680Kw和900Nm,峰值扭矩密度达到9.6Nm/Kg。本报告将介绍这款赛车动力总成的特征和所采用的技术,及电机仿真和实测数据对比。

Synopsys虚拟样机方案是未来汽车动力系统开发的关键因素

1)阐述“开发左移”对于汽车系统开发的重要性

2)介绍借助Synopsys虚拟原型设计工具创建虚拟样机

3)虚拟样机方案在动力系统物理和软件领域的不同层次抽象

4)分享xEV和混合动力总成开发的虚拟样机案例

BEV多挡变速器及CVT

博    世:新型CVT产品,为多元化动力系统的未来提供有价值的解决方案

CVT变速的多样性使得ICE 和电动机能够被更高效的使用(目前能耗可降低 3% 到15%);与此同时,它能够保持较好的舒适性水平,这对自动驾驶至关重要。本文将结合正在开发的更大扭矩的变速机构及推力钢带,展示接近最终设计阶段的混动及纯电动CVT的解决方案,并提出一种缩小钢带尺寸的单一的电动车CVT设计,覆盖从C、D级车到LCV。

恩 斯 克:新型电驱动系统概念-2速平顺换挡及高速电机技术对策

为实现 2 挡 e-Axle 的小型化,NSK 开发出多功能 2 挡平顺换挡机构。该机构仅采用单个电动执行器,且具有安全概念的驻车锁功能。换挡机构安装磁致伸缩扭矩传感器,可保证在较大速比跨度下实现平顺换挡。此外,NSK新开发的高速电机球轴承,可保证在30000rpm 以上的转速下运转,并有助于简化电机冷却系统。

Inmotive:THE INGEAR:超高效,无离合器,电动汽车多挡变速箱

Ingear变速箱是一个全新的概念,它使用了“变形链轮”及普通、耐用的汽车静音链,由电机的精确控制来保证换挡的平顺性(测量的换挡振动低至0.2m/s²)。博格华纳测试的2个挡位的效率达到98%-99%,报告将提供效率数据并说明避免能量损失的机理。根据第三方对TeslaModel 3的测试,在高速行驶条件下Ingear的应用可以使车轮扭矩增加25%。

驱动电机与功率电子系统

方正电机:扁线电机-新能源汽车驱动电机技术发展

分析道路工况、使用环境及社会环境,对比不同类型电机的优缺点及各自适用场景。扁线电机在14000rpm以上转速的性能、效率与温升指标相对圆线电机会有一定程度变差,扁线电机的平台化设计相对圆线电机也会变得更加困难。针对上述问题,报告将展开详细的分析和讨论,并介绍方正电机的扁线电机解决方案,包括更改转子设计与轴向长度等。

华域电动:新能源驱动电机关键技术分析

1)新能源驱动电机的发展趋势

2)扁铜线技术的发展和应用

3)扁铜线电机的关键技术分析(设计/冷却/NVH)

英 飞 凌:最新车规级SiC功率器件技术、应用及未来发展趋势
1)报告将分享英飞凌功率半导体技术路线,从Si到CoolSiCTM 的演变:
•Si及SiC 在新能源的应用领域和市场技术趋势
•碳化硅产业链成功的四个因素:衬底、器件、产品组合、系统
2)在SiC上的规划和布局以及系统级支持SiC的发展:下一代MCU控制器及 EiceDRIVER
驱动芯片

斯达半导体:关于IGBT的最新技术发展及未来前景(演讲方向)


赫格纳斯:高频电机中集成电力电子的优点

1)电机绕组简化

2)功率电子与电机接口优化

3)减少高频范围功率电子的损耗和干扰


电驱动系统的NVH优化

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