總的思路即是每個模組中裝入更多的電芯,對比P90D/85電池模組(上)與P100D電池模組(下)

P90D共由16個模組構成,每個模組有444個電芯,74并,6串,合計7104個電芯;而100D相同由16個模組構成,但每個模組有516個電芯,86并,6串,合計8256個電芯。P100D堅持整個電池包的電壓不變,每個模組并入更多的電芯,提高了過流才能。P90D的最大電流為1520A,P100D為1760A。這種模組等級的從頭規(guī)劃對特斯拉 Model3至關重要,P100D的電池體系正是對第三代電池體系技能最佳的前期驗證。

Musk曾多次著重這種模組和體系層面集成技能的重要性,很多人會將電芯與電池技能相提并論,二者實則有很大的不相同,尤其是當你要處理不計其數(shù)顆電芯時,模組和PACK等級的技能復雜性將變得很有挑戰(zhàn)性。電芯能夠視為是單純的化學疑問,而模組和PACK層面則更多的是機械、電氣和軟硬件疑問。

關于必定外形和體積的電池包,要想提高電量,一般有兩種計劃:一是提高單個電芯的能量密度,這正是Model S P85 到P90 特斯拉所選用的計劃(約提高了6%,電芯能量密度大約也是5%-6%/年);二是PACK層面的從頭規(guī)劃,這是P90D到P100D晉級時,特斯拉的思路。

鋰電池廠商依據(jù)已有的信息分析,P85的實踐電量在81.5度左右,可用電量為77.5左右,P90D的實踐電量在85.8度左右,可用為81.8度左右,而P100D的實踐電量在102.4度左右,可用電量為98.4度左右。即經(jīng)過模組與PACK體系層面的技能優(yōu)化,相同體積的電池包,電量提高了20%左右(有報導表明,PACK的分量僅增加了4%,P90D的電池分量大約為544kg)。



 
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