方程豹 5 的驱动电机系统采用了一种先进的电四驱系统,它由一组纵置 EHS 电混系统和后置轴间电机组成。这种组合不仅提高了车辆的动力输出,还增强了其稳定性和性能。
在动力方面,方程豹 5 搭载了 1.5T 混动专用高功率发动机,与发电机、驱动电机和直驱系统串联,这种纵置布局为前后双叉臂独立悬架的安装提供了充足的空间。这种设计不仅适应了非承载平台的需求,还进一步提升了车辆的整体性能和稳定性。
方程豹 5 的前后轴配备了双电机,其中后桥电机的峰值功率达到了285kW,峰值扭矩为400N·m,这使得后轴的驱动能力明显强于前轴。前、后轴动力在机械上解耦,这意味着动力分配具有极大的自由度,当前后轴动力 50:50 分配时,相当于锁上了“中央差速锁”,这有助于最大限度地利用车轮与路面之间的附着力,从而提升脱困能力。
在实际行驶过程中,发动机与电机协同工作。当车辆处于“满油满电”状态时,选 EV+智能模式,轻负载行驶时,前后电驱动系统会协同运作。选择强制补能功能时,当刀片电池的 SOC 值低于 70%时,1.5T 混动专用发动机会启动,既可以进行行车发电,也可以采用直驱状态行驶。在怠速发电时,可以进行原地补电,有低功率和高功率两种充电模式,其中高功率模式的发电功率可达 20 千瓦,但需要做好动力舱的散热工作。此外,在近乎 100 公里/小时的状态下,可以选择 4L 模式进行高速行驶。
整个动力系统的总功率为 505kW,总扭矩为 760 牛·米,零百加速时间仅需 4.8 秒。在 CLTC 工况下,纯电续航里程可达到 125km,综合续航里程超过 1200km,亏电状态下的油耗为 7.8L/100km,馈电状态下零百加速时间仍然在 5 秒级。在市区工况中,当电量过低时,发动机可以串联发电进行补能,而在中高速行驶的部分工况下,发动机可以进入并联模式,与电机共同参与驱动,甚至可以由发动机直接驱动电机发电,回收多余能量。
天窗关不了可能是因为运动部件被卡住。这种情况通常是由于长时间未使用或者杂物卡在天窗的运动部件中,导致天窗无法关闭。此外,也有可能是驱动电机故障,驱动电机出现问题后,天窗无法正常关闭。另外,天窗的控制模块故障也会导致天窗无法正常关闭。如果天窗
关于电动汽车的爬坡能力,我们可以从多个角度来深入理解。首先,纯电动汽车在爬坡表现上相当出色。这主要得益于其驱动电机的独特性质。与传统的燃油汽车不同,电动汽车没有多挡变速箱,这使得其在爬坡时能够保持相对稳定的性能表现。虽然坡度增加时,电动汽车
电动车在日常骑行过程中,有时会出现一些棘手的问题,其中一个常见的现象就是电动车有电,但后轮却转不动。这种情况要如何解决呢? 首先,需要考虑的是刹车系统是否出现故障。电动车有电但后轮转不动时,刹车系统可能会有抱死的情况,导致电动车无法正常行驶