系统 | 品名 | 图例 | 作用 |
电池、电机、电子设备等热管理系统 | 电子/电磁膨胀阀 | ![]() | 调节系统流量 |
电池、电机、电子设备等热管理系统 | 冷却板 | ![]() | 内充冷却液,用于电池冷却 |
电池、电机、电子设备等热管理系统 | 电池冷却器 | ![]() | 电池系统换热 |
电池、电机、电子设备等热管理系统 | 电子水泵、水阀 | ![]() ![]() | 用于电池及电子设备水冷却 |
减速器冷却系统 | 油冷器、油泵 | ![]() ![]() | 电机和减速器冷却系统 |
空调系统 | 电动压缩机 | ![]() | 产生高压气体 |
空调系统 | PTC/热泵 | ![]() ![]() | 通过加热或热交换产生热量 |
空调系统 | 膨胀阀 | ![]() | 控制制冷剂流量 |
空调系统 | 贮液器 | ![]() | 贮存制冷、过滤杂质与吸收水分 |
空调系统 | 冷凝器 | ![]() | 将冷却剂从气态变成液态,将其热量释放出来至周围空气中 |
空调系统 | 蒸发器 | ![]() | 让低温低压制冷剂吸收空气中热量 |
_ | 热泵空调 | PTC加热 |
工作机制 | 车外吸热运入车内 | 半导体加热 |
主要零件 | 电动压缩机,四通/八通阀、换热器 | 电动水泵、PTC加热器、贮液罐、暖风芯体 |
特点 | 节能但在低温环境下制热条件差,需要PTC加热辅助 | 温度使用范围广、耗电 |
价格 | 高 | 低 |
代表应用 | 特斯拉 Model Y Octovalve系统 | Model3 |
车型 | 阀岛 | 实物图 | 原理 | 原理图 |
理想ONE | 三通阀 | 无 | GCU(发电机控制器)、ISG(启动发电一体机)作为增程混动的代表,这类车型除了需要对纯电动车型中涉及到的电池、座舱、驱动进行热管理外,对于增程器总成及控制系统同样要采取有效的热管理手段。其中增程器总成中的发动机采用传统发动机的制冷方式,发动机散热系统则与驱动电机并联。子系统之间通过精准控制三通阀的on/off,以实现增程器总成、动力电池、座舱空调和驱动系统间的热量传递和利用。 | ![]() |
小鹏P7 | 四通阀 | ![]() | 当动力电池无需加热需求时,电机电控热管理回路通过电机散热器总成将热量散出当动力电池有加热需求时,通过控制电子四通阀将电机电控热管理回路中的冷却液循环至动力电池回路中,以此将电机回路中产生的热量带至电池包以供其加热 | ![]() |
BYD海豚 | 六通阀 | ![]() | 比亚迪一体化热管理系统通过热泵、六通阀等部件,实现了刀片电池、电驱和座舱三者间的热量互通,将冷媒直接送到刀片电池和驾驶舱,将热量在刀片电池、电驱系统和座舱三者间进行循环。 | ![]() |
特斯拉Model Y | 八通阀 | Octovalve Episode Octovalve=Octovae![]() ![]() (八音阶)+Valve (阀) | 特斯拉Model Y首次搭载了热泵空调系统,在结构上采用高度集成的八通阀模块,对系统多个热管理系统进行集成,同时实现不同热管理系统工作模式的灵活切换。八通阀(阀体集成技术)和多功能热泵技术(15种工况)是特斯拉两大集成化技术壁垒。同时其空调系统采用了热泵+PTC辅助的方式进行制热。这里的PTC辅助制热系统采用单独12V蓄电池供电,其功率远远小于传统空调PTC加热的功率,在省电的同时还可以有效缓解热泵空调低温制热效果不佳的情况。极端低温的情况下,热泵系统无法正常工作,此时系统会控制驱动电机堵转,以此来产热供热,理论上来说这种方式会烧毁电机,但特斯拉通过精密的算法与强大的控制能力可以有效避免电机的损坏。 | ![]() ![]() |
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