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MG 公布全新“SolidCore”电池及“Hybrid+”技术

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摘要:MG 公司宣布了其半固态电池技术,该技术被命名为“SolidCore Battery”,声称是首家实现这种电池类型大规模量产的制造商。该技术计划于 2026 年底在欧洲的 MG 电动汽车中推出。此外,MG 还详细介绍了其Hybrid+动力系统的更新内容,包括一个更大的 1.83 千瓦时电池、一个三速混合动力变速器以及一个具有实时地形检测功能的八模式混合动力控制单元。

关键工程亮点:SolidCore 电池在每个电芯内使用固态电解质,形成一层保护屏障。MG 表示,这能延长电池使用寿命,并提升低温性能,使得在寒冷环境下无需预热即可实现冷启动,且在寒冷条件下加速性能优于传统的液态电解质电池。在混合动力方面,三速变速器——被描述为细分市场中的首创——旨在通过电动优先策略优化扭矩输出,而集成式 HCU 则管理八种推进模式,并能实时适应地形变化。

其重要性所在:半固态电池介于当前的常规锂离子电池与行业长期目标的全固态技术之间,能够提供一条短期内提升能量密度和抗低温性能的可行路径,而无需等到全固态制造难题得到解决。如果 MG 能够以具有竞争力的成本实现大规模量产的承诺,这将给其他大规模制造商带来压力,促使他们加快自身的全固态或半固态研发计划,以在欧洲电动汽车市场中保持竞争力。

凭借其拥有 101 年历史的英国工程创新传统,MG推出了电动汽车电池技术的重大突破——其全新的“SolidCore ”电池的问世。作为全球首家实现半固态电池大规模生产的制造商,名爵在电动化领域树立了新的标杆。该技术提升了续航里程、加快了充电速度、优化了动力输出、提高了安全性,并在低温条件下表现出了出色的性能。

与此同时,MG 通过其“Hybrid+”工程创新技术进一步巩固了其在混合动力技术领域的地位。这一成果是在其位于德国的欧洲工程中心正式启用时公布的。

MG在欧洲

作为MG致力于让全球领先技术惠及大众这一承诺的一部分,其在德国法兰克福的新工程中心将成为实施其“在欧洲,为欧洲”战略的关键枢纽。该设施将专注于开发符合欧洲客户特定需求的车辆,包括当地的气候条件、道路环境和驾驶方式等。

近年来,MG 在欧洲的业务范围得到了显著拓展,其累计销量已超过一百万辆。随着品牌的不断发展,未来的车型将在此基础上继续发扬其优势,提供符合欧洲消费者期望的品质、技术、设计和价值。

在英国长桥的马自达工程团队以及伦敦的马自达设计中心的支持下,马自达的产品系列深受欧洲风格的影响,这彰显了该品牌对欧洲市场的长期承诺。

MG SolidCore Battery

  • MG 公司宣布将其半固态电池技术命名为“MG SolidCore Battery”

  • 全球首家实现半固态电池大规模量产的制造商

  • 提供更长的续航里程、更快的充电速度、更出色的性能以及更优越的低温适应能力,同时安全的电池架构进一步增强了安全性

作为欧洲领先的电动汽车品牌,MG 认识到消费者的需求正在不断变化,越来越注重续航里程、性能和在不同气候条件下的可靠性。SolidCore Battery满足了这些需求,全年都能提供更稳定的续航里程、快速充电以及出色的低温性能。固态芯电池技术将于 2026 年底在欧洲的 MG 电动汽车中推出。

每个电芯内的固态电解质形成了一层保护屏障,延长了电池的使用寿命,并确保完全符合未来的监管标准。这种结构在低温条件下表现卓越,能够实现车辆立即启动(无需预热),并且在类似条件下比传统电动汽车具有更出色的加速性能。

这款 MG SolidCore 电池是专为欧洲市场设计的,其经过精心研发,能够适应当地的道路状况、气候变化以及法规要求,这体现了 MG 长期致力于在欧洲提供先进、可靠且易于使用的电动出行服务的承诺。

MG 混合动力技术

MG 正在引领混合动力车市场:2025 年共售出 137,000 辆混合动力车(较 2024 年增长 300%),其中 MG HS 在欧洲大多数国家都是最畅销的混合动力车型。

混合动力+技术利用软件和硬件来优化燃油消耗、更快地提供动力,以及实现机械与电动化的更无缝整合,从而提升驾驶舒适性和体验。

更大的电池容量能提高效率、延长电动续航里程并降低运行成本。

MG Hybrid+技术采用先进的软件和硬件来优化燃油消耗、更快地提供动力,并实现机械与电动化的更无缝整合,从而提升驾驶舒适性和体验。

其他改进包括配备容量更大的 1.83 千瓦时的高性能核心电池,以增加纯电行驶的续航里程;还采用了创新的三速混合动力变速器——在该细分市场中属首次——以优化即时的“电动优先”扭矩输出,从而更快地提供动力。一个 8 模式的逻辑引擎有助于提升动力输出的性能和管理能力。

这种智能的“Hybrid+”技术还通过出色的噪音和振动抑制效果,进一步提升了车内环境的舒适度。

为了提高安全性,该发动机实现了极高的热效率,而特别设计的三速自动变速器则确保了动力传递的平稳和灵敏,电动机则能即时提供动力,从而实现更出色的性能表现。

该系统能够智能地运用多达八种不同的推进模式。通过引入一个完全集成的混合控制单元(HCU),该单元具备实时地形检测功能,车辆能够做出更明智的判断,从而根据不断变化的驾驶条件调整其推进策略,例如在斜坡上也是如此。

在谈到最新的技术进展时,MG 欧洲公司及英国副总裁基米·李表示:“MG 的新型SolidCore Battery和Hybrid+技术为我们的客户带来了切实的好处,并使我们的车辆在同类别产品中处于领先地位。这些进步进一步彰显了 MG 致力于让前沿技术及电动化出行方式更加直观、易用且普及化的决心。我们在欧洲开发 MG 车辆、为欧洲市场服务的策略,进一步提升了我们的汽车在欧洲市场中对客户的价值、多样性和吸引力。”

来源:小明来电
振动汽车控制
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2026-03-30
最近编辑:5月前
小明来电
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动力电池设计规范 - 6

1.5 电气系统设计1.5.1 电气系统总体设计要求电动汽车动力电池系统的电气系统主要有以下两大类:低压电气系统和高压电气系统。低压电气系统用于实现BIC 采集模组内外电压、温度参数,主要采用线束和FPC 的方案;以及实现BMS 部件间的供电、通讯、为整车提供充放电控制、高压部件上电控制等,主要采用线束方案。高压电气系统用于实现模组间的串并联连接,主要采用铜排或高压线;以及实现高压系统中电源分配与管理,为整车提供电路过载短路保护、高压采样、保护和监控高压系统的运行,主要电气部件包括继电器、熔断器、电流传感器、预充电阻等。1.5.2 低压电气系统1.5.2.1 接插件设计接插件一种为电线和电缆端头提供快速接通和断开的装置。主要功能是将电线电缆一端的信号或能量传输到另一端,是各类电气、电子系统不可缺少的电子元器件。用于电气、电子设备的电线、电缆与设备之间的电路连接,实现信号及电能(功率)的传输。设计原则:1) 孔位数根据需求回路数设计适当孔位数的接插件,建议额外预留2~3 个孔位数;2) 额定电流根据电路回路电流值设计接插件额定电流值。接插件额定电流值取决于接插件中端子的载流能力,设计时端子的载流能力应大于电路回路电流值;3) 耐电压接插件的耐电压应大于其所在系统的耐电压。主要受端子之间的电气间隙影响;4) 绝缘电阻接插件的绝缘电阻应大于其所在系统的绝缘电阻。主要受端子之间的爬电距离影响;5) 锁止与二次锁止接插件设计时应考虑锁止结构,在一些振动频繁和对连接要求较高的部位应设计带有二次锁止结构的接插件;6) 防错、防误如果在同一部位用到两个或以上同一规格接插件,设计时应考虑用不同颜色或键位的接插件加以区分,避免装配错误;7) 固定接插件设计时应考虑其安装和固定方式,接插件的母端应设计卡扣结构,便于母端固定于电池包内部结构件上;8) 阻燃根据阻燃要求不同,接插件设计时应考虑壳体材料添加阻燃剂。9) 耐腐蚀- 耐化学试剂试验方法及要求按照QC/T 1067.1 要求,并结合实车安装位置选用涉及的试剂进行测试。- 耐盐雾试验方法按GB/T 2423.17 执行,其中应清除试验件表面的油污和灰尘并将试验件插合,(无载荷状态)并进行有效密封处理后放入盐雾试验箱内,进行96 小时连续喷雾的盐雾试验。试验结束后,检测接插件是否满足外观检查的规定:金属防护层腐蚀面积占总面积的30%以下;非金属材料无明显泛白、膨胀、起泡、皱裂及麻坑等缺陷。1.5.2.2 低压线束设计设计流程:线束的设计主要根据BMS电气原理图和电池包3D数模来完成线束3D数模的设计,根据BMS电气原理图和线束3D数模提供的信息完成线路布置,线束尺寸设计,电线选型,接插件选型,接线端子选型,包扎/防护材料选型,扎带选型等,最终完成线束2D图纸,设计流程如图21所示: 设计原则:1) 为完整正确的体现动力电池总成电气系统功能,首先根据BMS 电气原理图和电池总成电气零部件的分布位置,考虑合理的线路走向,设计正确的回路保证电气设备正常工作;2) 线束设计要求线束路径尽可能短,接点尽可能少;3) 线束装配工序一般放在最后,设计时应考虑工序及安装、拆卸操作的方便性;4) 若空间充裕,线束设计应尽可能集成一体,减少线束总成接插件的数量;5) 高、低压线束布置时应保证足够的距离空间。若空间不足应尽量将高压线束和低压;6) 线束布置成十字交叉状;7) 线束尽可能加大弯曲半径、避免尖角、避免摩擦;8) 卡紧点不能离插接件太近,至少保证20mm 距离;9) 尽可能将插接件固定在结构件上;10) 线束附近要有足够的空间预留,保证线束不与其他部件发生干涉。避免线束绝缘层被夹断、磨损或破裂,从而导致电路短路或断路;11) 根据线束所处的工作环境及在电池包内的空间布置,合理选择线束外部包扎/防护;12) 材料和固定方式(耐磨、耐热、防水、防尘及耐振等)。13)接插件的选型及布置需要考虑防呆,防止装配时错接、误接。零部件选型:一套完整的低压线束总成一般包含:电线、接插件、包扎/防护材料、端子、扎带等。1) 电线电线的选型,需根据回路中负载的类型、功率,以及电线所在的工作环境来进行选取;2) 接插件接插件选型见2.5.3.1 接插件设计;3) 包扎/防护材料线束包扎/防护材料的作用主要是耐磨,阻燃,防腐蚀,防止干扰,降低噪声,美化外观等。一般根据电池包内部的工作环境和空间尺寸进行选择。常用包扎/防护材料有:波纹管、PVC 管、胶带、玻璃纤维套管等;4) 端子搭铁线或者单根电线的连接一般采用电线与端子压接,然后端子与连接处进行连接压紧处理。通常选用压接型铜接线端子,该端子型号规格繁多,不同厂家生产的产品规格不尽相同。选型时应参照厂家的技术规格书和GB/T 14315 《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》规定;5) 扎带扎带主要的作用是固定线束,防止线束磨损,防止线束因剧烈振动造成线束断裂或是连接处松动、脱落。扎带选型根据线束的布局和线束附近的结构因地制宜,并且要选择合适的扎带固定点。1.5.3 高压电气系统1.5.3.1 高压接口1)外观要求:高压接口外观上应清晰、牢固地标有产品基本信息。标记应符合GB18384-2020 中第5 章的要求。接口易触及的表面应无毛刺、飞边及类似尖锐边缘。应无损伤、变形等缺陷。2)互锁功能:高压接口具有电气互锁功能,功率和信号端子应满足:a)连接时,功率端子先接通,信号端子后接通;b)断开时,信号端子先断开,功率端子后断开。3)连接可靠:高压接口的电缆压接、螺纹连接、焊接等连接位置,应无松脱、断裂等结构缺陷。4)屏蔽要求:高压接口应带有屏蔽层,且屏蔽层应具有两端接地结构。对接端能与对接连接器的屏蔽层接合,线束端能与线束屏蔽层接合。屏蔽层结构的密度不应小于其所占体积的85%,重叠率应不小于20%。对于屏蔽层的功能需要满足如下要求a)转移阻抗小于等于31mΩ/m,屏蔽衰减大于等于70dBb)导体与屏蔽层之间分别通以50Hz、1min的交流600V和直流900V 耐电压试验不击穿。5)环境适应性:高压接口工作环境温度范围为-40℃~+125℃,工作环境相对湿度为5%~95%6)耐电压:高压接口导体与导体之间、导体与外壳之间、导体与屏蔽层之间应能承受50~60Hz(2U+1000)VAC 或等效直流电压(U 为电池包最高电压)1min,无介质击穿或电弧现象,漏电流值不大于5mA7)绝缘电阻:高压接口导体与导体之间、导体与外壳之间、导体与屏蔽层之间,绝缘阻值≥100MΩ。测试方法按照GB 38031 附录B 的方法2 执行。8)温升:高压接口在正常连接时,系统各点温升不应大于55K,无影响产品性能的损伤。9)IP 等级:高压接口应至少满足IP67B 的防护等级,对锁螺栓连接器不做IPXXB 的要求。10)防腐蚀要求:针对不同地理区域盐雾环境差异,建议:a)销售及存储区域在山海关以北的动力电池包,高压接插件至少应满足96h 耐盐雾要求;b)销售及存储区域在山海关以北的动力电池包,高压接插件至少应满足48h 耐盐雾要求;耐盐雾试验方法按GB/T 28046.4-2011 的5.5.1,试验后,高压接口应满足上述6、7、8 的要求。1.5.3.2 高压电缆和铜排1)电阻率:额定工作温度时一定长度的电缆或铜排应满足DV 测试要求的电阻率要求。2)绝缘电阻:导体与绝缘层之间的绝缘电阻应不小于100MΩ。3)绝缘颜色:绝缘的颜色优先采用橙色,其次再选择供需双方同意的其他颜色。4)导体与绝缘层之间应能承受DV 测试要求耐电压试验电压,无介质击穿或电弧现象、漏电流值不大于5mA。1.5.3.3 电气间隙和爬电距离1) 对于直流电路里的绝缘阻值R,除以它的最大工作电压,应不小于500Ω/V,2) REESS 连接端子间的爬电距离:d≥0.25U+5d——被测试验用REESS 的爬电距离,单位为毫米(mm)U— —REESS 两个连接端子间的最大工作电压,单位为伏(V)3) 带电部件与电平台之间的爬电距离:d≥0.125U+5d——带电部件与电平台之间的爬电距离,单位为毫米(mm)U——REESS 两个连接端子间的最大工作电压,单位为伏(V)1.5.3.4 互锁要求按照实际需求选择不做强制要求(未完待续)来源:小明来电

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