混合动力汽车之所以能够实现更低的油耗,主要得益于其独特的技术和设计特点:
首先,这类汽车可以回收在减速过程中产生的能量,这些能量通常会被浪费,但在混合动力汽车中,它们被转化为电能,储存起来供后续使用。其次,先进的混动系统能够精确控制发动机的运行状态,确保其始终处于最经济的工作区域。这种精准调控使发动机的工作效率大大提高,从而显著降低油耗。
相比之下,传统燃油汽车只能通过变速箱来粗略地调整发动机的工作点,其燃油经济性相对较差。为了提高燃油经济性,各大汽车制造商在发动机研发上追求两个目标:一是降低比油耗的数值,二是扩大比油耗较低的区域。变速箱的设计也趋向于增加档位和提高传动效率,以使发动机更多地工作在高效区域。然而,即便有了这些改进,传统燃油车仍然难以在所有工况下都保持发动机的经济运行。
双电机混合动力系统的出现,为解决这一问题提供了有效的方案。通过电机的精确调控,发动机的工作区域可以被优化到油耗最低的状态。这就像是用一个杠杆来精准地调整发动机的运行状态,使其在大多数情况下都能工作在最省油的区域。尽管发动机工作在省油区域有利于降低油耗,但有时这些区域产生的能量会超出车辆驱动所需。在低速行驶等能量需求较小的情况下,多余的能量会被储存到电池中。而在加速或发动机停止工作时,这些储存的能量又会被释放出来。
本田的混合动力技术并非传统的ECVT,而是一种独特的串并联结构。其混动变速箱仅有一个档位,可切换串联或并联模式,但无法改变速比。在并联模式下,发动机和变速箱之间保持固定的速比;而在串联模式下,发动机则专注于发电,与驱动电机无直接机械连接,类似于增程式电动车的工作原理。在串联模式下,本田的混合动力系统可以看作是一台无需插电充电的增程式电动车。
当切换到并联模式时,变速箱内的离合器会闭合,使发动机和车轮建立机械连接,从而直接驱动车辆。在70~130km/h的速度范围内,通过固定的速比,发动机能够保持在经济转速范围内工作。但除了调节发动机转速外,还需要通过驱动电机来精细调节发动机的扭矩工作范围,以确保发动机始终工作在经济区域内。
本田混合动力系统的另一个特点是,在70km/h以下时,虽然车辆处于串联模式,但发动机的转速会随着油门开度的变化而动态调整。这种做法在传统燃油车上很常见,但在混动车上实现起来却颇具挑战。因为发动机的转速变化可能会影响其燃油经济性。
混合动力汽车的燃油经济性受到多种因素的影响,包括发动机的比油耗、电机和电控系统的效率以及变速箱的效率。随着技术的发展,电机电控和变速箱的效率已经逐渐接近极限。因此,未来在降低油耗方面的潜力可能更多地来自于发动机的进一步优化,如冷却EGR和高滚流比等技术的应用。
大众汽车公司于2015年上海国际车展上发布了大众XLSport概念车,这款车型是基于大众XL1打造的运动版车型。它采用了一套混合动力系统,为用户提供更加环保的驾驶体验。 外观方面,这款车型设计较为前卫,其前进气格栅和大灯巧妙地融为一体,配备
宝马i8以其独特的混合动力双剪刀门设计而闻名。这款车型不仅在外观上极具吸引力,而且在动力性能方面也表现出色。首先,从外观来看,宝马i8的前封闭式双肾格栅保留了蓝色点缀,开眼角大灯依旧维持着经典的造型,连LED灯带也完全保留下来。前包围的设计
混动,即混合动力汽车,是指车辆驱动系统由两个或多个能够同时运行的驱动系统组成,以满足不同行驶状态下的需求。 混动汽车的运作原理多样,其中串联式混合动力汽车最为常见。这种模式下,汽车发动机作为主动力源,而电动机则作为辅助动力。当汽车需要加速或