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極氪汽車徐津:低重稀土技術(shù)助力電機(jī)降本

2023年6月26-27日,由NE時(shí)代主辦,巨力自動(dòng)化總冠名,巨一動(dòng)力、中車時(shí)代電氣、上海電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略合作,華為數(shù)字能源、智新科技生態(tài)合作的“2023(第三屆)全球xEV驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)暨產(chǎn)業(yè)大會(huì)”在上海嘉定如期舉行。

在27日驅(qū)動(dòng)電機(jī)新技術(shù)和新工藝分論壇上,極氪汽車電驅(qū)電機(jī)開發(fā)專家徐津博士分享的主題是“低重稀土永磁材料在新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)中的應(yīng)用”。徐津博士提到重稀土的成本占到了整個(gè)電機(jī)成本的10%-15%,低重稀土技術(shù)的應(yīng)用能夠有效降低成本。

徐津:謝謝。今天題目可能寫的有點(diǎn)偏,我們其實(shí)極氪我講的是永磁材料低重稀土技術(shù),不光是材料本身,還有其他的技術(shù)。

昨天大會(huì)包括今天早上黃教授還有我們應(yīng)總包括下午我們的崔總,對(duì)于低或者無重稀土技術(shù)都提到了,大家現(xiàn)在對(duì)于這方面非常關(guān)心,今年上半年馬斯克也提出了未來特斯拉的發(fā)展方向,其中就是低或者無重稀土的技術(shù)。今天,我也想針對(duì)這個(gè)問題點(diǎn)和大家展開一些討論和交流。

威睿公司概況

威睿公司創(chuàng)建于2013年,它是隸屬于吉利控股集團(tuán),目前總部位于浙江寧波,是一家專業(yè)從事新能源汽車動(dòng)力電池、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、充電系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷售與售后服務(wù)的新能源公司,我們目前做智能科技做得比較多,就是我們智能網(wǎng)聯(lián)汽車,公司新能源發(fā)電,現(xiàn)在業(yè)務(wù)已經(jīng)拓展到了純電和儲(chǔ)能方面,在2022年公司業(yè)務(wù)的營(yíng)收是131.5億,預(yù)計(jì)今年超過300億。研發(fā)能力2022年總的研發(fā)投入大概在4.87億,目前研發(fā)技術(shù)人員超過3000個(gè),自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)也超過400個(gè),其中發(fā)明專利230個(gè)。涵蓋了電芯、模組、PACK、BMS、電機(jī)電控等等核心技術(shù),也進(jìn)行了布局。目前我們擁有五款在產(chǎn)電驅(qū)產(chǎn)品,總共有13條產(chǎn)線,目前年產(chǎn)能大概53套左右,目前我們產(chǎn)線柔性化和自動(dòng)化程度,在行業(yè)里面應(yīng)該屬于領(lǐng)先水平。

新能源汽車永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī)

永磁同步電機(jī)具有高功率密度,高效率,調(diào)速范圍大的優(yōu)勢(shì),永磁化已經(jīng)成為新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的主要技術(shù)趨勢(shì)之一。但新能源汽車對(duì)電驅(qū)系統(tǒng)的重量和體積有著嚴(yán)苛的要求,加上工況復(fù)雜多樣,可能會(huì)導(dǎo)致散熱條件比較苛刻,電樞反應(yīng)大,溫度及外磁場(chǎng)環(huán)境更加惡劣,從而出現(xiàn)不可逆退磁現(xiàn)象,使得電機(jī)的性能下降甚至完全失去動(dòng)力,因此,永磁體的安全可靠使用是高密度永磁電機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)之一。

現(xiàn)有的永磁驅(qū)動(dòng)電機(jī)大多采用釹鐵硼永磁體,其具有較高的磁能積,剩磁和矯頑力,但同時(shí)其居里溫度較低,溫度系數(shù)高,高溫下磁損失較大。需加入部分的重稀土元素,如:鏑,鋱等,替代部分的釹,提升永磁體的場(chǎng)各向異性,抑制反磁化疇的形成。但重稀土的地殼含量較少,地殼含量不足輕稀土釹的10%, 價(jià)格昂貴(釹:620/kg, 鐠:680/kg, 鏑:2705/kg, 鋱:10400/kg,鈷:262/kg), 因此,永磁同步電機(jī)中重稀土的成本占比也較高,永磁體的成本約為電機(jī)總成本的30%, 重稀土材料的成本占到永磁材料的30-50%,也就是說單是重稀土就占到單電機(jī)成本的10%-15%

由此可見,重稀土成本已經(jīng)成為驅(qū)動(dòng)電機(jī)的主要成本驅(qū)動(dòng)因素之一,減少其用量能夠提升新能源汽車的性價(jià)比,有利于新能源汽車進(jìn)一步普及推廣。在節(jié)能和新能源汽車技術(shù)路線圖中低無重稀土磁鋼已被列為關(guān)鍵技術(shù)之一。

降低低重稀土用量的主要技術(shù)

剛才做了一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹,然后現(xiàn)在的話想跟大家交流一些降低重稀土用量主要的技術(shù)。在保證電機(jī)的抗退磁能力的前提下,減少重稀土用量,可以從改善材料自身組成,降低損耗產(chǎn)生的溫升和減少電樞反應(yīng)對(duì)磁鋼的影響等方面入手。這里可以分成兩類,一種是設(shè)計(jì)防護(hù),一種是運(yùn)行防護(hù)。設(shè)計(jì)防護(hù)指在設(shè)計(jì)階段通過材料及電機(jī)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,保證電機(jī)的抗退磁能力。運(yùn)行防護(hù)是指電驅(qū)在工作中對(duì)電流,溫度及磁鐵健康度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生并在產(chǎn)生退磁風(fēng)險(xiǎn)時(shí)采取必要的防護(hù)措施對(duì)磁鋼進(jìn)行保護(hù)。設(shè)計(jì)防護(hù)包括:磁材及磁材工藝優(yōu)化,冷卻結(jié)構(gòu)優(yōu)化和采用多物理場(chǎng)的尋優(yōu)。運(yùn)行防護(hù)包括:最大電流控制,定轉(zhuǎn)子溫度模型及永磁體健康度監(jiān)控。

磁材提升矯頑力需要通過增強(qiáng)主相晶體的各向異性場(chǎng),抑制反磁化疇的形成來實(shí)現(xiàn)。除了傳統(tǒng)的添加重稀土元素外,比較典型技術(shù)還有:晶粒細(xì)化和晶界擴(kuò)散技術(shù)。

晶粒細(xì)化:

對(duì)于常規(guī)磁性材料而言,晶粒直徑越小,矯頑力越大,一般成Hc 1/D的關(guān)系(D 為晶粒直徑)。這是因?yàn)榫ЯT叫?相同體積內(nèi)的材料含有的晶界數(shù)目越多。而晶界是疇壁位移所受阻力來源之一,晶界越多,疇壁位移過程將受到更多的阻力,從而導(dǎo)致矯頑力增大。(晶體顆粒的尺寸與磁疇尺寸相近時(shí),各向異性場(chǎng)最強(qiáng)。目前可以做到5-6μm。)目前主要的細(xì)化工藝有:氫化歧化(HDDR)結(jié)合氫破碎(HD)和氣流磨(JM)制粉。晶粒細(xì)化的主要問題是:

1. 晶粒大小到達(dá)一定程度后,磁體晶界富稀土相晶界容易被氧化,導(dǎo)致矯頑力下降,需要在工藝過程中對(duì)氧含量進(jìn)行控制,必要時(shí)采用惰性氣體進(jìn)行保護(hù)

2. 晶粒在燒結(jié)溫度下會(huì)異常變大,需要在燒結(jié)過程中加入高熔點(diǎn)的顆粒對(duì)大小進(jìn)行抑制;

晶界擴(kuò)散:

傳統(tǒng)的元素添加方法是在熔煉過程中加入,即把重稀土元素與Nd、Fe、B等元素一同熔煉,在最后制備成的磁體中,晶界和晶內(nèi)主相中均有重稀土元素分布。在主相內(nèi),由于重稀土原子與Fe原子的反鐵磁耦合作用,添加重稀土材料會(huì)導(dǎo)致剩磁和磁能積的下降。根據(jù)燒結(jié)釹鐵硼的矯頑力機(jī)制,反磁化疇首先在晶粒的表面形成,因此,處于晶界的重稀土元素對(duì)提高矯頑力作用最為顯著。使用晶界擴(kuò)散技術(shù),可以使重稀土元素盡可能的在處于晶體主相表面,實(shí)現(xiàn)矯頑力,剩磁和磁能積的同時(shí)提升。剩磁提升15%,重稀土用量減少20-30%。

晶界擴(kuò)散在工藝上可以通過濺射,蒸鍍,涂覆,電沉積等各種方式實(shí)現(xiàn),其主要問題有:

1.擴(kuò)散厚度及擴(kuò)散均勻性:由于由外到內(nèi)的滲透,因此擴(kuò)散深度有限,且擴(kuò)散濃度由表到內(nèi)逐漸衰減;

2.擴(kuò)散劑的性價(jià)比:合金擴(kuò)散劑代替稀土擴(kuò)散劑;

3.如何將晶界擴(kuò)散與現(xiàn)有工藝結(jié)合。

采用原位擴(kuò)散和多層擴(kuò)散技術(shù),在研磨、壓制過程中添加擴(kuò)散劑解決擴(kuò)散厚度、擴(kuò)散均勻性的問題,同時(shí)能夠節(jié)省工序。

除了提升矯頑力外,減少磁鋼自身發(fā)熱也可以降低重稀土用量。釹鐵硼磁鋼具有一定的導(dǎo)電性,在高頻,大電流下,磁鋼內(nèi)部會(huì)感應(yīng)出渦流電流,產(chǎn)生渦流損耗,使磁鋼的工作溫度上升,增加退磁風(fēng)險(xiǎn)。

這里可以采用提高磁體自身電阻率和磁體薄片化的方法降低磁鋼的渦流損耗。

1. 提升磁鐵自身電阻率的方式是在磁性粉末表面進(jìn)行絕緣包覆,這樣可以有效的降低渦流損耗和部分提升矯頑力,但是同時(shí)剩磁下降較為明顯;

2. 拼接方法:工藝成本高,無明顯降本,且膠水的粘接強(qiáng)度會(huì)隨著溫度的增加急劇下降;

3. 開槽方式:暗裂紋產(chǎn)生,機(jī)械性能下降,組裝和充磁過程中導(dǎo)致磁體損傷。

綜上所述,以上幾種技術(shù)在減少重稀土用量的同時(shí),也增加了制備工藝的復(fù)雜度,進(jìn)一步的提升將對(duì)材料制備工藝及設(shè)備提出極高的挑戰(zhàn)。

除了改善磁材自身外,采用合理高效的冷卻方式和結(jié)構(gòu),提升電機(jī)冷卻的傳導(dǎo)和對(duì)流效率,對(duì)降低重稀土用量也有著明顯的作用。比如:是采埃孚定子冷卻方案,把水冷變成軛部油冷再變成槽內(nèi)油冷方式,這樣一方面可以提升額定功率,另一方面重稀土用量也降低了。這里需要注意的是要實(shí)現(xiàn)定子的冷卻高覆蓋率和均勻性,也就是要盡量多的覆蓋我的定子發(fā)熱源,然后盡量均勻冷卻它。

另外通過轉(zhuǎn)子的冷卻設(shè)計(jì),也可以進(jìn)一步降低磁鋼的工作溫度,有效的保護(hù)磁鋼。轉(zhuǎn)子冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),除了提升冷卻效率外,還需要考慮攪油損耗、動(dòng)平衡,甩油路徑排布等問題, 到達(dá)更加科學(xué)、合理的冷卻。

減少重稀土用量除了從新磁材技術(shù),新冷卻結(jié)構(gòu)著手外,還可以對(duì)電磁結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。如:通過繞組結(jié)構(gòu),定轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)優(yōu)化(隔磁橋,磁鋼尺寸,結(jié)構(gòu),位置等),減少電樞反應(yīng)對(duì)磁鋼的影響,同時(shí)通過減少損耗,降低磁鋼的工作溫度。

電磁場(chǎng)是損耗,溫度,電磁力等的激勵(lì)源,電磁場(chǎng)的變化會(huì)引起溫度場(chǎng),流體場(chǎng),聲場(chǎng),應(yīng)力場(chǎng)等的變化。因此,優(yōu)化電磁結(jié)構(gòu)時(shí),需要結(jié)合不同物理場(chǎng)的需求對(duì)多目標(biāo)進(jìn)行尋優(yōu),盡可能的滿足新能源汽車對(duì)可靠性,經(jīng)濟(jì)性,動(dòng)力性,舒適性的要求。

采用多物理場(chǎng)多目標(biāo)尋優(yōu)時(shí),首先需要對(duì)模型,約束條件及變量進(jìn)行準(zhǔn)確定義,比如:適當(dāng)?shù)膶?duì)于模型進(jìn)行降維處理。對(duì)于損耗進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)試和定義,以及對(duì)于與目標(biāo)強(qiáng)相關(guān)的變量的選擇等。對(duì)于硅鋼材料性能的定義,局限于現(xiàn)有的測(cè)試技術(shù),對(duì)于高頻高磁密下的鐵損測(cè)試技術(shù)還不是很成熟,另外,如何測(cè)試旋變磁場(chǎng)下的鐵損也是需要研究的問題。

變量的多少直接關(guān)系到了運(yùn)算量的大小,合理的變量定義能夠極大的節(jié)約運(yùn)算時(shí)間。

此外,尋優(yōu)解法和目標(biāo)模型的選擇也很重要,現(xiàn)在常用的解法有多目標(biāo)進(jìn)化算法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法、多目標(biāo)粒子群算法,其中多目標(biāo)粒子群算法具有較高的搜索能力,有利于得到多目標(biāo)意義下的最優(yōu)解。同時(shí)通用性也較好,適合處理多種類型的目標(biāo)函數(shù)和約束,并且容易與傳統(tǒng)的優(yōu)化方法結(jié)合,改善自身的局限性,更高效的解決問題。

目標(biāo)模型典型的有:線性加權(quán)和帕累托等;

1. 線性加權(quán):線性加權(quán)模型,其優(yōu)點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,把多個(gè)目前進(jìn)行加權(quán)后相加變?yōu)閱我荒繕?biāo),僅用縮放后的值來代表原目標(biāo),求解也相對(duì)比較容易.其缺陷在于刻畫目標(biāo)和解不夠精細(xì),例如磁鋼用量和效率,這兩個(gè)目標(biāo)的單位分別是重量和百分比,用先縮放再加權(quán)的方法把它們直接相加,對(duì)原始目標(biāo)的信息有一定的丟失和遺漏. 另外,縮放過程需要提前知道目標(biāo)的信息,如最大值、最小值或者平均值,而這些信息往往很難確定.而制定權(quán)重過程需要依據(jù)的用戶、供應(yīng)商對(duì)不同目標(biāo)的偏好程度也很難提前獲知.即使在已了解偏好程度的情況下,如何準(zhǔn)確地制定權(quán)重仍然是棘手的問題.例如,將磁鋼用量的權(quán)重設(shè)為0.2還是0.21,對(duì)于用戶來說可能沒有大的區(qū)別,但是對(duì)最優(yōu)解有不可忽略的影響.因此,采用線性加權(quán)模型雖然簡(jiǎn)便,但解的優(yōu)劣程度難以保證;

2.帕累托:帕累托(Pareto)是多目標(biāo)優(yōu)化中經(jīng)典的模型,并且它完全基于原始數(shù)據(jù),沒有將問題轉(zhuǎn)化成單 目標(biāo)問題分析。具體概念已在第一部分詳細(xì)闡明。帕累托模型由于不需要對(duì)目標(biāo)進(jìn)行縮放和歸一化,也不需要設(shè)定或者引入新的參數(shù)、變量(如權(quán)重、界限值),直接基于原始目標(biāo)函數(shù)和值進(jìn)行操作,可以適用于任何目標(biāo)、任何函數(shù).它不會(huì)丟失目標(biāo)函數(shù)和解的信息,解的優(yōu)劣可以較好保證.但帕累托模型的最優(yōu)解是一個(gè)集合,其中包含不止一個(gè)最優(yōu)解,因此要窮盡并求出所有的帕累托最優(yōu)解有一定的難度.

因此,多物理場(chǎng)的尋優(yōu)時(shí),除了需要有多學(xué)科扎實(shí)的理論知識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化設(shè)計(jì)時(shí)還需要兼顧適用性、準(zhǔn)確性、魯棒性和運(yùn)算效率。

剛才介紹的是設(shè)計(jì)防護(hù)相關(guān)的技術(shù),接下來將對(duì)運(yùn)行防護(hù)的技術(shù)進(jìn)行一些簡(jiǎn)單的介紹。

最大電流控制:

在電機(jī)出現(xiàn)故障情況下,需要對(duì)電驅(qū)系統(tǒng)進(jìn)行主動(dòng)保護(hù)。其中最為常見的兩種主動(dòng)保護(hù)措施為SPO(SaftyPulseOff)也可稱為Freewheeling,和ASC(ActiveShortCircuit)。SPO實(shí)現(xiàn)方式是通過將開關(guān)管全部斷開,從而實(shí)現(xiàn)電機(jī)和控制器的脫離,但這種隔離并非徹底,因?yàn)轶w二極管具有續(xù)流的作用;ASC是通過將上橋短路或者下橋短路,實(shí)現(xiàn)電機(jī)和控制器的分離。

電機(jī)進(jìn)入SPO模式時(shí),無法向DC側(cè)反饋能量,轉(zhuǎn)子只能依靠機(jī)械阻尼停機(jī),會(huì)導(dǎo)致電機(jī)較長(zhǎng)時(shí)間的空轉(zhuǎn)而無法進(jìn)入安全狀態(tài)。但是,如果在電機(jī)高速過程中進(jìn)行SPO,一般這時(shí)候電機(jī)處于弱磁狀態(tài)。一旦SPO發(fā)生,d軸電流消失,d軸磁場(chǎng)增強(qiáng)會(huì)導(dǎo)致較高的反電動(dòng)勢(shì),該反電動(dòng)勢(shì)進(jìn)過二極管的被動(dòng)整流后其電壓大于電池電壓,從而對(duì)DC-Link進(jìn)行充電,母線電壓升高。同時(shí)也會(huì)影響IGBT等掛在母線上的其他電子元器件,增加了控制器失效的風(fēng)險(xiǎn)。由于無法忽略定子側(cè)電感內(nèi)部的能量,無論反電動(dòng)勢(shì)被動(dòng)整流電壓是否大于DC電壓,在SPO發(fā)生的瞬間,定子電感內(nèi)電流無法突變,那么就會(huì)通過反向二極管對(duì)DC-Link電容充電。充電能量的大小取決于電感的儲(chǔ)能和DC側(cè)電壓的大小。SPO還有一個(gè)致命的缺點(diǎn),如果發(fā)生某相開關(guān)管短路,則無法實(shí)現(xiàn)SPO功能。因此現(xiàn)在,越來越多的主機(jī)廠傾向于采用全速ASC。

ASC通過將逆變橋的三相短路(上管短路或者下管短路),實(shí)現(xiàn)將控制器與電機(jī)進(jìn)行電氣脫離,避免控制器受到非預(yù)期的損害。對(duì)于永磁電機(jī)而言,脫離了控制器的控制,在ASC發(fā)生之后其特性只受電機(jī)內(nèi)部參數(shù)以及初始條件影響。在低速情況下,ASC會(huì)對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生較大的制動(dòng)扭矩,該制動(dòng)扭矩能夠使電機(jī)實(shí)現(xiàn)快速停車,進(jìn)入安全狀態(tài)。但是,ASC發(fā)生瞬間會(huì)產(chǎn)生極大的d軸電流,該電流可能會(huì)導(dǎo)致電機(jī)內(nèi)部永磁體退磁。同時(shí),巨大的脈沖電流也會(huì)對(duì)IGBT產(chǎn)生沖擊,需要考慮IGBT抗電流沖擊的能力。

對(duì)FW+ASC的控制策略進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)最大故障電流和工作電流進(jìn)行限制,保證電器元件的安全性的同時(shí),保護(hù)磁鋼不受到較大的外部磁場(chǎng)的影響??梢圆捎肧PO和ASC相結(jié)合的方式,出現(xiàn)故障時(shí),先進(jìn)入SPO,將能量進(jìn)行一定的釋放后再進(jìn)入ASC,必要時(shí)可以在兩種控制方式間進(jìn)行多次切換,這樣既可以保證電器元件的安全,也可以降低最大電流,保證永磁體安全。

定轉(zhuǎn)子溫度模型及永磁體健康度監(jiān)控:

新能源汽車的工況復(fù)雜多樣,為了預(yù)防溫度和外部磁場(chǎng)對(duì)磁鋼造成不可逆的退磁,可以建立定轉(zhuǎn)子溫度模型對(duì)電機(jī)內(nèi)的溫度進(jìn)行監(jiān)控和預(yù)測(cè),必要時(shí)采用加大冷卻流量和降低功率的方法對(duì)磁鋼進(jìn)行保護(hù)。

傳統(tǒng)的電機(jī)溫度檢測(cè)方法是將溫度傳感器鑲嵌在電機(jī)內(nèi)部,通過直接測(cè)量得到溫度參數(shù)。但是該方法依賴于溫度傳感器精度和電機(jī)結(jié)構(gòu),并且受限于溫度傳感器的數(shù)量和安裝位置,不能為電機(jī)提供充分的熱保護(hù)。此外,該方法存在接線復(fù)雜、可靠性較低、在傳感器故障時(shí)更換困難等一系列問題?;趨?shù)識(shí)別法的溫度估算則無需安裝溫度傳感器,可節(jié)約成本,增強(qiáng)系統(tǒng)的可靠性。

基于參數(shù)識(shí)別法的溫度估算是利用定子繞組的溫度,定子相電流等信號(hào),估算轉(zhuǎn)子永磁體的溫度。這種方法需要在前期進(jìn)行大量的測(cè)試標(biāo)定工作,找到各個(gè)參數(shù)(電流,磁鏈,損耗等)與磁鋼溫度之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,保證模型的準(zhǔn)確性和魯棒性。

此外,在定轉(zhuǎn)子溫度模型的基礎(chǔ)上,為了更加精確的判斷磁鋼的工作狀態(tài)(溫度模型只考慮了溫度的影響,外部磁場(chǎng)的影響也需要考慮),建立永磁體狀態(tài)觀測(cè)器,對(duì)永磁體內(nèi)部磁場(chǎng)進(jìn)行觀測(cè),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)磁鋼健康度的預(yù)測(cè)。

為了保證模型的精度,需要增加采集信號(hào)的數(shù)量,提升采樣頻率,這會(huì)導(dǎo)致硬件成本明顯上升。因此,準(zhǔn)確計(jì)算和測(cè)量永磁同步電機(jī)轉(zhuǎn)子永磁體的工作溫度,可以提高電機(jī)的各項(xiàng)性能設(shè)計(jì)指標(biāo),確保電機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

最后總結(jié),減少重稀土的用量可以實(shí)現(xiàn)低成本和節(jié)能的雙贏效果,對(duì)于新能源汽車的推廣和普及有著重要的意義。由剛剛的介紹可知,減少重稀土技術(shù)是一個(gè)跨多學(xué)科,多物理場(chǎng)的技術(shù),需要對(duì)材料、電磁、熱場(chǎng)、流體、機(jī)械、控制等學(xué)科有著較深的理解,同時(shí)對(duì)仿真及優(yōu)化算法也有著較高的要求。因此這是一個(gè)需要從系統(tǒng)層面出發(fā)、全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同配合,共同完成的技術(shù)。

謝謝大家!

來源:第一電動(dòng)網(wǎng)

作者:NE時(shí)代

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