eVTOL电池包架构及详细介绍:电芯、BMS、高压系统、热管理与适航设计指南
eVTOL电池包架构及详细介绍:电芯、BMS、高压系统、热管理与适航设计指南
eVTOL,即电动垂直起降航空器,是低空经济和先进空中交通领域的重要航空器形态之一。
与普通无人机相比,eVTOL对电池系统提出了更高要求。
电池不仅需要提供:
垂直起降所需的大功率电能
还需要在巡航、爬升、悬停、下降和着陆等不同飞行阶段持续提供稳定能量。
因此,eVTOL电池包并不是简单把大量锂电芯串联起来,而是一套完整的:
航空级电化学储能系统。
典型eVTOL电池系统可以理解为:
电芯
↓
电芯监测单元
↓
电池模块
↓
电池PACK
↓
BMS
↓
高压配电系统
↓
逆变器/电机控制器
↓
电机
↓
旋翼/涵道/推进系统
同时还需要配置:
热管理
故障检测
绝缘监测
接触器
预充
熔断保护
以及:
结构和热失控隔离措施。
EASA的SC-VTOL及相关符合性方法已经专门针对VTOL推进电池提出要求,并强调电池系统需要考虑电池老化、热限制、可用能量与飞行功率需求之间的关系;对于增强类别的推进电池,还要求采用多层次的热失控风险缓解措施。
因此,理解eVTOL电池,最好从:
电芯 → 模组 → PACK → 电池系统 → 整机电推进系统
整个链路来看。
一、eVTOL电池包是什么?
eVTOL电池包,是安装在电动垂直起降航空器上的动力电池PACK或电能存储系统。
它承担的核心任务是:
储存电能
并在飞行过程中向:
电机控制器
和:
推进电机
提供所需功率。
与普通电动车电池相比,eVTOL电池更加关注:
单位重量能量
单位重量功率
持续放电
峰值放电
热管理
可靠性
以及:
故障后的继续飞行能力。
尤其是起飞和悬停阶段,推进系统可能需要较高的功率输出。
因此eVTOL电池选型不能只比较:
Wh/kg
还需要比较:
W/kg
以及:
峰值功率持续时间。
二、eVTOL电池包基本架构是什么?
典型eVTOL动力电池可以划分为六个层级。
第一层:电芯
负责完成:
化学能与电能转换。
第二层:电池模块
将若干电芯按照串并联方式组合,并进行:
机械固定
绝缘
温度监测
以及:
连接。
第三层:PACK
多个电池模块组合成完整电池包,并加入:
箱体
连接器
高压部件
以及:
热管理系统。
第四层:BMS
负责:
电压
电流
温度
SOC
SOH
以及:
安全保护和状态管理。
第五层:高压配电系统
包括:
接触器
熔断器
预充
HVIL
绝缘监测
以及:
高压连接器。
第六层:电推进系统
电池最终向:
逆变器
电机控制器
和:
推进电机
提供能源。
因此,eVTOL电池本质上是:
储能系统 + 电气系统 + 热管理系统 + 安全系统
的组合。
三、eVTOL电池为什么通常采用高压平台?
高压平台的重要原因,是降低同等功率下的工作电流。
基本关系为:
P = U × I
所以:
I = P ÷ U
例如某eVTOL需要:
800kW
瞬时推进功率。
如果采用400V系统:
800000 ÷ 400 = 2000A
如果采用800V系统:
800000 ÷ 800 = 1000A
如果采用1000V系统:
800000 ÷ 1000 = 800A
可以看到,提高系统电压以后,相同功率下的电流会明显下降。
这有利于降低:
高压线束载流要求
母排电流
连接器电流
以及:
导体损耗。
但是电压提高以后,电池系统同时需要解决:
绝缘
电气间隙
爬电距离
高压连接器
接触器
预充
以及:
绝缘监测
等问题。
所以eVTOL不是单纯追求“电压越高越好”,而是要综合:
功率 + 电压 + 重量 + 效率 + 绝缘 + 系统可靠性
进行设计。
四、eVTOL电池包一般采用多高的电压?
eVTOL不存在一个适用于所有机型的统一电压平台。
实际方案会受到:
电机功率
推进架构
电机控制器
电池重量
飞行时间
以及:
适航设计
影响。
工程方案中可以评估:
300V~1000V级
的高压电池系统。
例如:
400V级
500V级
600V级
800V级
以及:
900V~1000V级
平台。
需要注意,这些是电池系统设计中的工程区间示例,并不代表所有eVTOL产品采用相同电压。
最终需要根据:
电机控制器最低输入电压
最高允许输入电压
电芯充放电电压
确定。
五、eVTOL电池串数怎么计算?
串数主要由:
单体标称电压
决定。
假设采用某种电芯,单体标称电压为:
3.7V
如果需要约800V标称电压:
800 ÷ 3.7 ≈ 216串
所以可以形成:
216S级系统。
如果采用3.6V:
800 ÷ 3.6 ≈ 222串。
如果采用磷酸铁锂3.2V:
800 ÷ 3.2 = 250串。
但eVTOL实际设计不能仅按照:
目标电压 ÷ 单体标称电压
确定最终串数。
因为还需要考虑:
满充电压
最低允许电压
电机控制器输入范围
接触器额定电压
绝缘系统
以及:
BMS采集范围。
所以:
“800V eVTOL电池=250S”并不是绝对结论。
只有在采用3.2V标称电压电芯,并且系统规格允许该串数时,才能形成这一方案。
六、eVTOL电池为什么更加关注能量密度?
航空器与地面车辆最大的区别之一,是:
电池重量会直接影响飞行性能。
如果为了增加续航不断增加电池:
重量增加
↓
起飞功率增加
↓
能量消耗增加
↓
需要更大电池
会形成明显的系统耦合。
因此eVTOL电池必须重点关注:
Wh/kg
和:
Wh/L。
但航空电池不能只追求高能量密度。
因为:
高能量密度
必须同时满足:
安全性
功率能力
热管理
循环寿命
以及:
可靠性。
所以eVTOL电池真正需要优化的是:
可用能量/系统重量
而不是实验室条件下单纯的电芯能量密度。
七、eVTOL电池为什么还要关注功率密度?
这是eVTOL与很多普通储能产品最大的区别之一。
例如某款电池:
100kWh
但如果其最大输出只有:
100kW
那么它可能并不适合高功率垂直起降。
而对于eVTOL,起飞和悬停阶段可能需要很高功率。
因此除了:
Wh/kg
还需要关注:
W/kg
以及:
峰值功率
持续功率
和:
峰值持续时间。
企业采购eVTOL电池时,建议同时提出:
最大起飞功率
最大悬停功率
最大爬升功率
巡航功率
应急功率
以及:
对应持续时间。
这样才能真正确定电池的倍率和热管理需求。
八、eVTOL电池包的电芯如何选择?
eVTOL电芯选型需要同时考虑:
能量密度
倍率
内阻
循环寿命
温度特性
以及:
一致性。
当前低空经济相关电池标准已经开始形成标准化体系。
例如现行的:
T/CIET 1109-2025《低空经济用航空级锂离子电池技术规范》
针对低空经济航空级锂离子电池建立技术要求;同时:
T/CIET 1371-2025《低空经济用航空级锂离子电池性能检测要求》
对性能检测提出要求。国家标准馆显示两项标准目前均为现行团体标准。
此外,T/CI 1000-2025《低空飞行用航空级锂离子电池技术要求》也已经发布并实施。
需要注意:
这些标准不能直接等同于eVTOL整机适航证。
真正的eVTOL飞行应用,还需要结合具体航空器型号的适航审定要求。
九、eVTOL电池PACK为什么通常需要模块化?
大型eVTOL电池通常不适合设计成:
一个巨大、完全不可拆分的电池箱。
模块化的主要目的包括:
便于制造
便于维护
便于测试
方便故障定位
以及:
提高系统架构灵活性。
典型结构可以是:
电芯
↓
模块A
模块B
模块C
模块D
↓
高压汇流
↓
PACK输出。
模块化以后,可以单独监测:
模块电压
温度
电流
以及:
异常状态。
EASA在SC-VTOL相关符合性方法中对battery module和battery system进行了定义,并强调模块之间需要具备针对火焰、气体、烟雾、液体和热失控传播的隔离设计。
十、eVTOL电池BMS架构怎么设计?
eVTOL BMS通常不是简单的:
单块保护板。
更合理的思路是:
CMU
负责:
单体电压 + 单体温度
↓
BMU
负责:
模块数据管理
↓
BCU
负责:
系统级电池管理。
同时系统还需要与:
飞控
功率管理系统
电机控制器
进行通信。
因此eVTOL电池BMS需要实时管理:
单体电压
模块电压
总电压
电流
温度
SOC
SOH
以及:
State of Function。
EASA MOC-4 SC-VTOL特别强调,推进电池的可用性能受到电池老化、热限制以及飞行功率需求导致的可用能量变化影响,评估时应考虑ESS的State of Function。
这意味着:
eVTOL不能只显示“剩余百分比”,还要判断当前电池到底还能提供多少功率。
十一、eVTOL为什么需要接触器、预充和熔断器?
eVTOL动力系统通常采用高压直流母线。
当电池连接到:
逆变器
时,下游可能存在较大的:
母线电容。
如果直接闭合主接触器,会产生较大的:
冲击电流。
因此通常需要:
预充回路。
基本流程:
BMS允许上电
↓
预充接触器闭合
↓
母线电容逐步充电
↓
检测母线电压
↓
主接触器闭合
↓
预充回路退出。
同时,电池支路还需要根据系统架构配置:
熔断器
用于处理严重:
短路故障。
另外,还需要:
HVIL高压互锁
防止高压连接器未完全锁止或者高压回路异常状态下继续运行。
十二、eVTOL电池为什么需要高压冗余设计?
航空器与地面车辆的一个重要区别,是:
某些单点故障不能直接导致飞行安全受到不可接受的影响。
因此电池系统需要从系统级考虑:
冗余
故障隔离
以及:
失效后的剩余能力。
例如可以采用:
电池包A
和:
电池包B
分别连接到:
独立或分区高压母线。
一个典型思路是:
PACK A → HV Bus A → 部分推进系统
PACK B → HV Bus B → 部分推进系统
通过合理的系统架构,降低:
单一电池故障
对:
整个推进系统
的影响。
具体冗余程度不能简单固定为:
2电池
或者:
4电池。
而应根据:
航空器构型
推进系统布局
失效模式
以及:
适航安全目标
确定。
十三、eVTOL为什么需要多个独立电池包?
部分eVTOL并不一定采用“一整块大电池”。
采用多个独立电池包的原因包括:
空间分布
重心控制
故障隔离
热管理
以及:
冗余。
例如可以根据机身结构将电池分布在:
左侧电池舱
右侧电池舱
中央电池舱
等不同区域。
这样既可以优化:
质量分布
也可以降低:
单个PACK尺寸。
但是多PACK系统需要解决:
SOC一致性
功率分配
接触器控制
高压隔离
以及:
BMS协同。
因此多电池包并不等于简单并联。
十四、eVTOL电池包热管理怎么设计?
热管理是eVTOL电池系统的核心设计之一。
电池发热主要来自:
内阻损耗
极化损耗
以及:
高倍率充放电。
可以简单理解为:
Q ≈ I²R
电流越大,发热越明显。
而eVTOL在:
起飞
悬停
快速爬升
阶段可能需要较高电流。
因此电池系统需要重点控制:
最高温度
平均温度
以及:
电芯温差。
热管理方式可以根据具体功率评估:
自然散热
风冷
液冷
以及:
高效冷板。
对于高功率eVTOL,液冷通常需要重点评估。
但需要特别注意:
有液冷并不代表自动满足航空适航要求。
冷却系统本身还要解决:
泄漏
绝缘
管路断裂
温控故障
以及:
冷却液与材料兼容性。
十五、eVTOL电池为什么需要热失控隔离?
这是eVTOL电池PACK与普通工业动力电池之间非常关键的区别。
单个电芯发生:
热失控
之后,如果热量传播到邻近电芯,就可能进一步产生:
连续热失控
。
因此电池系统需要设计:
电芯级控制
模块级隔离
以及:
PACK级防护。
EASA相关SC-VTOL符合性文件明确要求推进电池采用多层热失控风险缓解措施,并把电池模块定义为需要限制火焰、气体、烟雾、液体和热失控传播的结构单元。
因此,eVTOL PACK可以从以下层级进行安全设计:
电芯隔离
↓
模块隔离
↓
排气/泄压路径
↓
热传播抑制
↓
PACK结构保护
↓
机体安装区域防火。
十六、eVTOL电池热失控发生后需要“灭火”还是“阻止传播”?
两者都重要,但系统设计的重点不只是:
把火灭掉。
更重要的是:
控制故障传播以及保护关键结构和系统。
因为即使初始故障无法完全避免,也需要尽可能限制:
热量
火焰
烟气
高温颗粒
以及:
压力释放
向其他电池模块和重要航空系统传播。
EASA针对VTOL推进电池的符合性方法专门讨论了:
Propulsion Battery Thermal Runaway
,并指出DO-311A可以作为推进电池开发测试的有用基础,但其原始热失控遏制试验并没有完全针对电动/混合动力VTOL推进电池的特殊情况,因此需要结合VTOL推进应用的特点进行符合性验证。
因此:
eVTOL电池热安全不能只做普通电池热失控测试。
十七、eVTOL电池需要哪些监测信号?
一个比较完整的eVTOL电池系统通常需要监测:
单体电压
单体温度
模块电压
总电压
总电流
绝缘状态
SOC
SOH
以及:
关键故障状态。
另外还可以根据项目需要增加:
压力
冷却液温度
冷却液流量
烟雾
以及:
气体检测。
对于BMS输出给飞控或车辆管理系统的信息,不应该只有:
剩余电量。
更重要的是:
当前允许输出功率
可用能量
故障等级
以及:
剩余安全裕量。
这样飞控系统才能根据电池实际能力调整:
动力输出
飞行模式
以及:
应急策略。
十八、eVTOL电池包需要哪些测试?
eVTOL电池测试应该从:
单体
模块
PACK
以及:
整机安装
多个层级进行。
电芯测试
主要包括:
容量
倍率
内阻
循环
温度性能。
模块测试
重点关注:
结构
温升
振动
冲击
以及:
电气绝缘。
PACK测试
包括:
过充
过放
短路
过流
绝缘
耐压
高低温
振动
冲击
以及:
热失控相关测试。
系统测试
进一步验证:
BMS
高压系统
热管理
故障隔离
通信
以及:
整机联动。
RTCA的DO-311A是航空领域针对可充电锂电池及电池系统的设计和测试标准之一;EASA的SC-VTOL相关符合性方法明确将DO-311A的一般要求及安装考虑作为推进电池开发的参考基础。
十九、eVTOL电池涉及哪些标准和适航要求?
这是企业开发eVTOL电池最需要注意的部分。
首先:
eVTOL电池标准 ≠ eVTOL整机适航标准。
电池只是航空器的一部分。
EASA体系
EASA目前的:
Special Condition VTOL
是VTOL航空器型号认证的重要适航基础之一。
截至目前,EASA公开页面显示SC-VTOL及其MOC系列仍处于有效框架,其中MOC-4 SC-VTOL Issue 2于2025年7月发布最终版本。
其相关符合性方法特别关注:
能源存储系统
热限制
电池老化
可用功率
以及:
热失控防护。
FAA体系
美国FAA目前的:
AC 21.17-4《Type Certification—Powered-lift》
处于Active状态,2025年7月18日发布,用于为特定powered-lift航空器的型号、生产和适航认证提供指导,并给出符合14 CFR 21.17(b)的可接受符合性途径。
RTCA DO-311A
RTCA DO-311A
是航空领域针对:
可充电锂电池及电池系统
的最低性能标准之一。
它可以作为航空锂电池设计、测试和安装考虑的重要参考。
中国低空电池标准
中国目前已经形成多个航空级锂离子电池团体标准,例如:
T/CIET 1109-2025
T/CIET 1371-2025
T/CI 1000-2025
等。
与此同时:
GB/T 46460-2025《无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组规范》
已经于2026年5月1日起实施,但该标准针对的是无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组,不能因为名称中包含“航空器”就直接等同于载人eVTOL适航要求。
因此eVTOL项目应根据:
载人/无人
航空器类别
具体型号
以及:
国内或国外适航路径
建立对应的符合性矩阵。
二十、eVTOL电池包采购和定制需要提供哪些参数?
企业如果准备开发eVTOL电池PACK,建议向供应商提供完整的系统参数。
| 项目 | 建议确认内容 |
|---|---|
| 航空器类型 | eVTOL具体构型 |
| 载荷 | kg |
| 任务 | 载人/无人、货运等 |
| 标称电压 | V |
| 最大电压 | V |
| 最低工作电压 | V |
| 电池容量 | Ah |
| 总能量 | kWh |
| 峰值功率 | kW |
| 持续功率 | kW |
| 峰值时间 | s/min |
| 巡航功率 | kW |
| 起飞功率 | kW |
| 悬停功率 | kW |
| 充电功率 | kW |
| 充电倍率 | C |
| 电芯体系 | 具体化学体系 |
| PACK重量 | kg |
| PACK尺寸 | 长×宽×高 |
| 电芯数量 | S/P |
| BMS | CMU/BMU/BCU |
| 通信 | CAN/CAN FD等 |
| 冷却方式 | 风冷/液冷 |
| 工作温度 | ℃ |
| 海拔 | m |
| EMC | 项目要求 |
| 振动冲击 | 项目要求 |
| 热失控 | 设计和测试要求 |
| 故障等级 | 项目适航要求 |
| 认证路径 | CAAC/FAA/EASA等 |
尤其需要提供:
功率曲线。
因为只有知道:
起飞
爬升
悬停
巡航
下降
以及:
应急阶段
分别需要多少功率,才能正确确定电池的:
容量 + 倍率 + 热管理能力。
二十一、浩博电池可以定制eVTOL电池包吗?
eVTOL电池属于典型的高功率、高能量密度和高可靠性定制PACK。
浩博电池可围绕:
eVTOL
低空飞行器
无人航空器
电动航空动力设备
以及:
特种航空电源
进行锂电池PACK方案设计。
方案可以从:
电芯选型
串并联结构
BMS
CMU/BMU/BCU
高压配电
接触器
预充
熔断保护
HVIL
绝缘监测
以及:
热管理
等方面进行系统设计。
根据具体项目,还可以进一步考虑:
模块化电池包
多PACK冗余
独立电池舱
快速维护
以及:
状态监测。
东莞市浩博光电科技有限公司可根据eVTOL项目的:
电压、容量、峰值功率、持续功率、重量、尺寸、工作温度、BMS和通信要求
进行定制化PACK开发。
需要特别说明的是:
“能够生产航空锂电池PACK”与“产品已经取得某型号eVTOL适航批准”不是同一个概念。
真正用于型号合格审定的产品,需要按照具体航空器型号的适航审定路径,完成相应的:
设计符合性
环境验证
电池系统测试
热失控验证
软件和电子硬件保障
以及:
整机集成验证。
最终产品是否满足FAA、EASA、中国民航等具体适航要求,应以项目对应的适航标准、符合性方法、技术文件和审定结果为准。
FAQ:eVTOL电池包常见问题
1. eVTOL为什么使用锂电池?
锂离子电池具有较高的能量密度和较好的功率能力,适合电动飞行器对重量、能量和功率的综合需求。
2. eVTOL电池一般是多少伏?
没有统一电压,具体要根据电机功率、控制器、电池重量和整机电气架构确定,工程上可以评估数百伏到约1000V级高压平台。
3. eVTOL电池需要800V吗?
不一定。800V只是其中一种高压平台,最终需要根据推进功率、控制器范围、绝缘设计和重量综合确定。
4. eVTOL电池为什么需要高倍率?
起飞、悬停和爬升阶段可能需要较高的瞬时功率,因此除了能量密度外,还需要具备较高的持续和峰值功率能力。
5. eVTOL电池需要液冷吗?
是否采用液冷取决于功率、倍率、环境温度和允许温升。高功率系统通常需要进行详细热分析后确定。
6. eVTOL电池为什么需要BMS?
BMS需要监控电压、电流和温度,并进行SOC、SOH、故障诊断及充放电保护,同时向飞行器电源管理系统提供关键状态数据。
7. eVTOL电池一定要多个PACK吗?
不一定。具体采用单PACK还是多PACK,需要根据容量、重量、布局、冗余和适航安全架构确定。
8. eVTOL电池需要做热失控测试吗?
需要根据项目适航要求和符合性方法进行相关安全验证。EASA SC-VTOL相关符合性方法已经专门针对推进电池热失控和传播风险提出要求。
9. GB/T 46460-2025可以直接作为eVTOL载人电池的适航标准吗?
不能直接这样理解。该标准针对无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组,不能自动替代载人eVTOL具体型号的适航审定要求。
10. eVTOL电池可以定制吗?
可以。电压、容量、串并联结构、BMS、高压配电、通信、尺寸、重量和热管理等均可以按照具体航空器项目进行定制。
总结
eVTOL电池包架构,本质上是一套航空级高功率电能存储系统。
它不是简单的:
电芯 + 外壳。
一个完整的eVTOL电池系统通常包括:
高能量密度电芯
↓
电池模块
↓
PACK
↓
BMS
↓
高压配电
↓
预充/接触器/熔断
↓
热管理
↓
逆变器与推进电机。
同时还需要在系统级考虑:
冗余
故障隔离
绝缘监测
热失控遏制
以及:
飞行过程中的可用功率管理。
eVTOL电池与普通动力电池最大的区别之一,就是不能仅仅看:
容量
或:
能量密度。
还需要同时考虑:
峰值功率
持续功率
功率密度
重量
温度
循环寿命
以及:
故障后的系统状态。
EASA的SC-VTOL符合性方法明确要求推进电池考虑电池老化、热限制和飞行功率需求对可用能量和性能的影响,并要求针对热失控建立多层次缓解措施。
在标准方面,需要区分不同层级:
T/CIET 1109-2025、T/CIET 1371-2025、T/CI 1000-2025
属于国内低空经济和航空级锂电池相关技术标准;
RTCA DO-311A
属于航空可充电锂电池及电池系统的重要设计与测试标准;
EASA SC-VTOL
和:
FAA AC 21.17-4
则属于VTOL/Powered-lift航空器适航体系的重要文件,不能与单纯的电池产品标准混为一谈。
而:
GB/T 46460-2025
虽然已经于2026年5月1日实施,但其对象是无人驾驶航空器用锂离子电池和电池组,不能直接作为所有eVTOL,尤其是载人eVTOL的统一适航依据。
因此,企业开发eVTOL电池包时,真正应该提供给电池厂家的并不是一句:
“我要一套航空锂电池。”
而应该明确:
航空器构型 + 电压 + 容量 + 起飞功率 + 悬停功率 + 巡航功率 + 峰值持续时间 + 任务时间 + 重量限制 + 电池安装空间 + 工作温度 + 冗余架构 + 适航路径。
在这些参数明确以后,再进一步确定:
电芯 + 串并联结构 + BMS + 高压配电 + 热管理 + PACK结构 + 故障隔离 + 测试验证。
浩博电池可围绕eVTOL、低空飞行器、无人航空器及特殊航空动力设备开展锂电池PACK方案设计。东莞市浩博光电科技有限公司可根据具体项目的电压、容量、功率、重量、尺寸、BMS、通信和环境要求进行定制开发;对于涉及载人eVTOL适航的项目,最终产品是否符合具体适航要求,应以对应型号的适航标准、符合性方法、测试验证和审定结果为准。
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