電車時(shí)代,電機(jī)好壞到底該怎樣評(píng)價(jià)呢?
或許很多人會(huì)認(rèn)為,電機(jī)的種類決定了電機(jī)的好壞。
作為目前使用最多的兩種電機(jī)——永磁同步電機(jī)和交流異步電機(jī),雖然外界對(duì)于兩種電機(jī)種類各有看法,但其實(shí)兩者各有優(yōu)勢(shì),并不能單純依靠種類來評(píng)價(jià)好壞。
也有人認(rèn)為電機(jī)的好壞應(yīng)當(dāng)和它的性能參數(shù)有關(guān),比如加速、極速和電耗,不管是什么種類的電機(jī),只要這三個(gè)參數(shù)越高,電機(jī)就越好。
但實(shí)際上,極速、加速、電耗也不能決定電機(jī)的好壞,因?yàn)樵谒鼈冎?,還有一個(gè)核心要素在限制著它們的上限,導(dǎo)致電機(jī)無法做出更極致的性能。
真正評(píng)價(jià)電機(jī)好壞的核心是散熱。不管是電車的加速能力、持久的極速性能,還是經(jīng)濟(jì)的電耗水平,都離不開散熱的支持。散熱既決定了電機(jī)的上限,也決定了電機(jī)的下限。
例如永磁同步電機(jī)特別依賴散熱,因?yàn)樗霓D(zhuǎn)子使用了永磁體材料,在高溫情況下,永磁體會(huì)有完全退磁的風(fēng)險(xiǎn),并且是不可逆的。
而交流異步電機(jī),由于轉(zhuǎn)子使用了傳統(tǒng)的線圈繞組結(jié)構(gòu),會(huì)導(dǎo)致它在滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)會(huì)散發(fā)大量的熱,過高的溫度不僅會(huì)融掉內(nèi)部的各種絕緣材料,極端的甚至還能把繞組也融掉。
因此,為了保證不過熱,很多車企都嚴(yán)格限制電機(jī)轉(zhuǎn)速,這就導(dǎo)致很多電車沒法發(fā)揮極致的加速、極速等性能;只有散熱提升,電機(jī)才有解限、以及繼續(xù)向上發(fā)展的可能。
優(yōu)秀的電機(jī)散熱應(yīng)該是怎樣的?
現(xiàn)在很多車企都在提升電機(jī)散熱能力的技術(shù)布局,把升級(jí)重點(diǎn)集中在了扁線電機(jī)、薄片層疊工藝、油冷系統(tǒng)方面。
扁線取代圓線
對(duì)比傳統(tǒng)的圓線電機(jī),扁線電機(jī)不僅可以提升約10%的工作效率,散熱能力也能提升10%,可以說是全方位的提升。
圓線電機(jī)中,定子繞組由很多根圓銅線組成,對(duì)電流的分?jǐn)偰芰τ邢蓿臻g利用率并不高,進(jìn)而會(huì)放出更多熱量。
扁線繞組通過使用形似矩形的銅條,以簡(jiǎn)單堆疊的方式徹底填滿了插槽空間,電流能夠被直徑更粗、表面積更大的扁線分?jǐn)?,從而降低發(fā)熱量。
在這方面,特斯拉的Model 3和Model Y搭載的永磁同步電機(jī)就使用了10層扁線繞組,雖然扁線繞組不一定越多越好,但在提升散熱的同時(shí),特斯拉電耗低、極速高的優(yōu)勢(shì),也很難說沒有這10層扁線繞組的功勞。
使用薄片層疊工藝
采用薄片層疊工藝的電機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)看起來就像是把無數(shù)的黃瓜切片拼成了一個(gè)整體一樣。車企選擇把轉(zhuǎn)子切成無數(shù)薄片,在減少轉(zhuǎn)子體積的同時(shí),減少電流回路的產(chǎn)生,薄片之間則用焊接等工藝進(jìn)行連接。
但薄片層疊工藝最大的受益者,還是鑲嵌在其中的永磁體,因?yàn)樗鼘?duì)高溫最敏感。只要轉(zhuǎn)子的溫度得到控制,永磁體的壓力就能小很多。
這方面可以參考比亞迪的電機(jī),除了使用薄片層疊工藝外,比亞迪甚至還在轉(zhuǎn)子薄片的制作材料中加入了少量硅,改變轉(zhuǎn)子的導(dǎo)電能力,從而控制熱量。
用油冷取代水冷
油冷能深入到水冷達(dá)不到的地方,且不導(dǎo)電不導(dǎo)磁,可以直接深入到很多水冷管道深入不到的電機(jī)內(nèi)部區(qū)域,可以大幅提升散熱能力。
在這方面,問界M5的油冷電機(jī)平均峰值溫度能降低30℃,能夠讓電機(jī)獲得更強(qiáng)的性能上限和持續(xù)能力,比如零百加速反復(fù)加速15次不衰減,長(zhǎng)時(shí)間高速行駛更穩(wěn)定等。
總結(jié)
國(guó)內(nèi)外很多車企與電機(jī)供應(yīng)商都在圍繞散熱性能積極推進(jìn)對(duì)應(yīng)的技術(shù)與工藝,其實(shí)還有很大的優(yōu)化空間,有的已經(jīng)取得了不錯(cuò)的成果,只是由于短時(shí)間內(nèi)成本無法降低,所以無法量產(chǎn)。而隨著相關(guān)技術(shù)材料、工藝成本的逐漸下降,電機(jī)的散熱性能終究是會(huì)穩(wěn)步提升的,而在徹底解除“散熱”的封印后,電機(jī)的整體性能也將真正得到質(zhì)變。
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