「我们的盐湖提锂锂资源卖给比亚迪,比亚迪负责电芯生产,利用他们成熟的磷酸铁锂技术保障产能。」
「我们红星主攻电池封装工艺丶BMS电池管理系统和各类工况的能量回收算法,吉利那边重点负责充电桩的建设和运营。」
「这样分工效率最高,不用重复投入研发。」
「我们把电芯采购过来,自己做封装和系统集成,既能控制成本,又能掌握核心技术。」
「等后续资金和技术积累够了,我们再建自己的电芯厂。」
杨浩点头表示认可,两人边走边聊,来到了动能回收攻坚组的办公区。
第一次攻坚组会议上,杨浩拿着徐工提供的矿山路线图,在白板上画了一个简单的剖面图:「现在市面上主流的动能回收算法,主要靠车速和刹车力度来调节回收强度,这也是我们在A9项目在做的。」
「不过矿山的工况和公路有所不同,重点在于矿山上路线固定,坡度固定,载重固定「」
。
「甚至每天跑的来回次数都是固定的,所以我们的动能回收,可以专门针对这种特定工况,做一套专属算法。」
他放下笔,看着在场的工程师们继续说道:「我提出一个思路,放弃通用的自适应算法,改成坡度预加载加重力势能优先回收模式。」
「我们提前把整个矿山的坡度丶海拔数据输入到车载控制器里,车辆在行驶过程中,通过GPS定位实时匹配当前位置,自动调节电机的输出和回收功率。
「比如在坡度10%的下坡路段,我们直接把电机的回收功率拉满,让车辆靠重力匀速下滑,完全不用踩刹车。」
「这样不仅能提升能量回收率,还能几乎完全消除刹车片的磨损。」
这个全新的思路让在场的工程师们眼前一亮。
「对啊!我怎么没想到!」苏敬山也是惊叹,这个方法并不高深莫测,但能很快想到也不容易。
「矿山的路线是死的,不用做自适应适配,直接用预设参数就行,简单高效,效果还好!」
「而且我们还可以加入载重传感器,根据不同的载重自动调整回收强度,进一步优化效率。」另一个工程师补充道。
会议结束后,攻坚组立刻投入封闭式开发。
用了三周时间,第一版矿山专属动能回收算法就开发完成,并在徐工的徐州试验场进行模拟测试。
测试结果非常好。
搭载新算法的40吨宽体矿卡,在坡度10%的标准矿山路线上,空载上坡耗电12kWh,重载下坡回收5kWh,能量回收率已经接近50%。
虽然和计划的60%还有差距,但差距已经不大。
主要问题在上坡时的电机扭矩匹配不够精准,导致车辆额外耗电,同时电池的充放电响应速度还有提升空间。
后续随着不断叠代和测试,提升空间很大。
徐工的测试工程师拿着初版测试报告说道:「杨总,还是你们的思路好啊!」
「初版就能做到这种程度,说明这条路是对的,等到明年第一代量产版本做出来,市场的接受度肯定很高!」
虽然电动矿卡买车成本贵,但是维护便宜啊,客户买回去要不了多久就能回本。
再加上还是纯电动,完全不担心环保关。
在矿卡算法取得突破的同时,电动客车板块也传来好消息。
经过反覆论证和优化后,红星A9米纯电客车基本完成技术冻结,进入样车试制阶段。
红星A9定位于城市公交市场,采用车身轻量化设计。
该搭载红星自主研发的220kWh磷酸铁锂电池包,采用永磁同步电机,综合续航里程接近300公里,夏天开空调也不低于200公里。
完全满足非热门路线的全天运营。
苏敬山拿着A9的技术图纸说道:「我们把矿卡的动能回收算法做了适配移植,针对公交频繁启停的工况做了优化。」
「后续会针对公交频繁启停的工况做专属技术叠代,降低运营成本。」
「预计量产版全天电费不超过200元,远低于传统燃油车消耗。
「很好!」杨浩点头,对苏敬山的工作很是满意。
苏敬山今年47岁,是当前集团内的技术大拿,主攻三电领域,是三电研究院院长。
作为清华汽车工程本科,哈工大电力电子与电气传动硕士,是国内最早一批深耕汽车三电的老牌技术专家。
他先是在一汽干了十多年,后被丰田挖去做电控,在丰田干了6年。
因不愿意替外资设技术门槛,主动辞职后,进入中科院电工所做动力电池电控研究。
他本来以为对方是骗补贴或者骗投资的,结果实地考察以后,发现的确有真实项目,甚至已经启动了盐湖提锂项目。
「先做电动客车,不错!」苏敬山考察时,听到这个项目非常高兴。
「这个项目我有研究过,确实是当前最适合做新能源的项目,红星我愿意加入!」
最终,加入红星的苏敬山,很快被提拔为三电研究院院长。