中文名称 | 混合动力 | 一般指 | 油电混合动力 |
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动力 | 电动马达作为发动机的辅助动力 | 特点 | 动力性好,排放量很低 |
分类 | 串联式、并联式和混联式 | 关键 | 混合动力系统 |
别克君越ECO-Hybrid混合动力车是上海通用汽车“绿动未来”企业战略下的先锋车型。它充分利用通用汽车全球领先的能源环保技术,实现了“更好性能、更低能耗、更少排放”。“智能停机零油耗、零排放”、“环...
缺点:可选择车型少、车价高补贴少、维修费用高。
当前,全电动或混合动力的电动汽车已经屡见不鲜,意大利梅洛公司首次开发了一款即插式混合动力电动伸缩式装载机。该装载机既可选择纯电驱动模式,也可采用柴油电力混合驱动模式。在电驱动模式下,该装载机由功率为30kW·h的锂动力电池提供能源。此时该装载机运行非常安静,且具零排放的优点,非常适宜在封闭式的建筑物内使用。在混合动
通常所说的混合动力一般是指油电混合动力,即燃料(汽油,柴油)和电能的混合。
混合动力汽车是有电动马达作为发动机的辅助动力驱动汽车。
而且,辅助发动机的电动马达可以在正常行驶中产生强大而平稳的动力,因此,车主可以享受更强劲的起步、加速。同时,还能实现较高水平的燃油经济性
从对电能的依赖程度,混合动力可分为弱混合动力MILD HYBRID(也称轻度混合动力,软混合动力,微混合动力等),中度混合动力,重度混合动力FULL HYBRID(也称全混合动力,强混合动力等),插电混合动力PLUG IN HYBRID
弱混常用BSG皮带传送启动/发电技术,例如奇瑞A5的BSG款(电机10KW),通常节油10%以下,电机不直接参与驱动,主要用于启动和回收制动能量。
中混常用ISG内置安装曲轴启动/发电技术,例如别克君越EcoHybrid(电机15KW),通常节油20%左右。
强混合动力代表产品为TOYOTA PRIUS(电机50KW),可节油40%。
插电混合动力,将提供更好的节油比例,但将消耗一定的电能,例如大众高尔夫TwinDrive(电机130KW)的测试数据,每百公里8度电和2.5的油耗。
以上几种形式的混合动力,强混合动力可以说是真正意义的创新,它结合了发动机和电动机,既发挥了汽油发动机在高速行驶下提供动力和从根本上优化燃油提供的能量这两大优势,也发挥了电动机在低速状态下输出强劲扭矩、降低燃油消耗、净化排放、静音以及将原先都被转化成热能而浪费掉的刹车能量加以回收,循环利用等优势。
下面以雷克萨斯LS600hL这款强油电混合动力车型为例,具体剖析强油电混合动力的优势。当发动机消耗的大部分汽油都花在开始启动时的加速上, LS600hL提供了一次没有尾气产生的"零排放启动",这不仅仅是无害于环境,而且没有发动机噪声,创造了一种全新的驾驶体验: LS600hL加速时的声音小于10分贝,比树叶摆动的瑟瑟声(20分贝)还要小。除了极致的静谧体验, LS600hL拥有超低的CO2排放,对地球和人类表现出深厚的关爱。如果将LS600hL与奔驰S420CDI做比较,会发现S420CDI比LS600hL的CO2排放量多出140,000升(数据来源:日本汽车联盟)。除了超低的排放和超低的噪音,LS600hL还拥有出众的加速性能,时速80到120公里的加速4.4秒即能实现,同时在时速120公里的情况下,噪音小于65分贝。强油电混合动力赋予车辆以超强的燃油经济性,同样再拿奔驰S420CDI与LS600hL做对比,前者在综合路况下,百公里油耗为10.68升,而同样路况下,LS600hL百公里油耗为9.98升。
[搜狐汽车 E电园](文:蔡欣宇)作为新能源的一大分支,混合动力车型在我们的生活中并不少见,除了政策驱动外,也有越来越多的消费者开始接受混合动力车型。不过虽然普及程度相对较高,但对于混合动力系统的工作方式以及分类,相信大部分消费者的了解并不深入。那么今天,我们就来看看混合动力系统的分类方式,并通过对混动系统设计的典型案例进行分析,进一步探究不同种类混动系统的结构和工作方式。
一、按照混合动力驱动的联结方式,我们可以将混合动力汽车分为三类:
二、根据在混合动力系统中,电机的输出功率在整个系统输出功率中占的比重,即混合程度的高低,混合动力系统还可以分为以下三类:
以上就是常见的对于混合动力车型的分类方式。说到底就是从两个不同角度来审视混合动力汽车,第一类是根据发动机与电动机联结方式分类,第二类是根据两种动力的混合程度进行分类。
近些年,新能源车迅速发展,目前市面上比较常见的混动汽车大多属于中度以及重度混合动力系统,不过也有小部分采用轻混系统的车型,如凯迪拉克的XT5。而在动力的联结方式上,各个厂家都有自己的思路,当然了,避开各种专利也是采用不同方式的原因之一。
下面,我们通过一些实例,来看看目前主流的混合动力系统都采用了怎样的运转方式。
说到混合动力,相信大家最先想到的一定是丰田,作为最早一批大力推进新能源产品的车企,丰田的混合动力车型无论是在实力还是销量上,都有着不错的表现,尤其是在近期,卡罗拉和雷凌双擎两款车月均销量稳定在4000台,虽然这一数字并不算夸张,但是考虑到它们混合动力车型的身份,这样的销量还是非常可观的。
作为混联式混动系统的代表,咱们来看看丰田的混动技术都有哪些特点。我将以大家最为熟悉的丰田凯美瑞双擎为例,对其结构进行大致的剖析。
在发明阿特金森循环发动机的初期,这样的工作方式是通过复杂的连杆协作实现的,而发展到今天,过于复杂的结构显然已经不再适合工业的发展趋势,于是现在大部分车的做法是采用了延长气门关闭时间的方式使吸入的空气排出去一部分,从而实现膨胀比大于压缩比的效果。避免过高的压缩比所带来的爆震等负面效果,同时提高膨胀比,延长发动机的做工行程,实现省油的最终目的。
THS II系统中带有两台电动机——MG1和MG2。MG1主要用于发电,以及作为启动电机使用。而MG2主要用于驱动汽车。MG1、MG2以及发动机输出轴被连接到一套行星齿轮机构的太阳轮、齿圈和行星架上。动力分配就是通过功率控制单元控制MG1和MG2电机,通过行星齿轮机械机构进行分配的。在这种结构下,发动机输出经过固定减速机构减速后直接驱动车轮。
下面咱们一起来看看这套系统的驱动模式。
说完了丰田的THS II之后,我们来看看同为日系品牌的本田,在混动系统结构上又有着怎样的特点。
首先,上文曾提到过,本田的i-MMD系统与丰田THS II系统最大的区别之一,就在于i-MMD系统是可以使用发动机单独驱动车辆的。这是由于,本田i-MMD系统采用了并联式混动系统,在结构上,丰田要更加复杂,换句话说,本田的i-MMD系统在工作时是在不断切换动力来源,而丰田的THS-II则是在不断地调整各个动力来源的混合比例。
在驱动模式上,本田也与大多数混动车型不同。i-MMD系统摒弃了发动机和电动机同时驱动车轮的模式,它的三种模式分别是纯电动、依靠发动机供电的纯电动以及发动机驱动。也就是说,i-MMD的真正的驱动模式只有两种,电动和发动机驱动,只不过大多数时间发动机也运转,但运转只是给电动机提供电力而已,并不提供动力。
上边我们分别举例说明了混联式混动系统以及并联式混动系统的结构特征,而还有一种方式,也就是串联式混动系统,下面我们通过对老款雪佛兰沃蓝达的分析,进一步解读串联式混动系统的特点。
肯定有朋友要问了,为什么不用通用最新的新能源车型别克Velite 5作为实例呢?因为在狭义上来讲,Velite 5并不属于串联式混动系统,虽然大多数时间发动机并不直接驱动车辆,不过它的发动机在特定情况下还是能够进行直接驱动,这也就不符合串联式混动系统的定义了。所以我们选择老款雪佛兰沃蓝达来进行说明。