為了強化低溫加速性能表現,該電池包的內阻經過優化,超車時反饋更加直接。另外,通過對加熱膜與電池包封口進行設計改進,車輛的主被動保溫性能也得到了優化,熱管理效率更高。
查詢發現,蔚來 2021 年就開始在磷酸鐵鋰電池包中以混合排布的方式加入 12 顆三元鋰電芯,輔助磷酸鐵鋰電芯進行 SOC 估算精度修正,并創建了行業首個雙體系電芯 BMS 算法。
2022 年,蔚來算法團隊在控制軟件中植入純磷酸鐵鋰電芯算法,進行灰度監控和測試,經過兩年時間迭代,在 SOC 估算精度上實現突破 —— 達到了 3%,遠超行業水準。
據介紹,在算法方面,75kWh 標準續航電池包還加入了多場景 SOC 校準,并利用多種充電、行車、靜置工況進行 SOC 估算精度修正;同時,引入自放電、自學習算法,對磷酸鐵鋰電芯的自放電率進行準確學習,解決了磷酸鐵鋰電芯因為一致性問題導致 SOC 估算精度不準的痛點。
此外,蔚來自研云端算法以及 BMS SOC 估算數據訓練模型,讓單體電芯的 SOH 健康度狀態估算更準確,對提升用戶體驗起到關鍵作用。