混合动力汽车之所以能实现更低的油耗,主要是得益于其独特的技术特点:
首先,这类汽车能够回收在减速过程中产生的能量,实现能量的二次利用。其次,先进的混动系统可以精准地调控发动机的运行状态,确保其始终处于最经济的工作区域。
相比之下,传统的燃油汽车只能通过变速箱粗略地调整发动机的工作点,因此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主要追求两个目标:一是降低比油耗的数值,二是扩大比油耗较低的区域。同时,变速箱的设计也趋向于增加档位和提高传动效率,以便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。
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。
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