综上所述,PHEV车型通过不同的构型和技术原理,实现了电动车与燃油车之间的平衡,满足了消费者对环保、经济性和驾驶性能的多样化需求。无论是串联式、发动机组合、变速箱组合还是前后桥组合,以及混联构型,PHEV均在技术进步和市场需求的推动下,展现出其独特的优势和潜力。
在混动技术里面,大致可以按照结构和工作原理分为串联式、并联式、混联式和功率分流四大构型,相应的代表为:理想的增程式电动/日产e-Power、长安iDD/大众帕萨特PHEV、本田i-MMD/比亚迪DM-i等自主PHEV,以及丰田THS。这里要划个重点,从结构类型来讲,比亚迪、长城、吉利和奇瑞的PHEV都属于同一技术路线。
插电式混合动力(PHEV)插电混动系统,顾名思义就是需要外接电源来进行的混动模式,但实际上,它们绝大多数所***用的的都是P0与PPPP4这几种混动形式的组合,至于它们的工作机理,如果想在这里一口气讲清楚,恐怕各位就要读一个小时了,如果感兴趣的话,我们会专门给大家讲解。
全新英仕派e:PHEV搭载的是基于第四代i-MMD技术打造的全新插混系统,与上一代系统相比,它的各项关键指标都有所提升。比如说发动机最大功率提升到109kW、电机最大扭矩提升到335N·m,WLTC工况下纯电续航里程达到82km。
相较于同级别产品普遍搭载的5L自然吸气发动机,第三代H6 DHT-PHEV所搭载5T四缸混动专用发动机,***用了深度米勒循环与电控涡轮增加技术,最大功率113kW,最大扭矩233Nm,即便在馈电模式下依然可以获得较低的油耗。
1、技术核心: 以电为主的架构:DMi超级混动技术的核心在于其以电为主的架构,大功率电机和大容量电池成为主要动力来源,发动机则作为辅助,优化设计以实现高效运转。 关键组件: 骁云插混专用5L发动机:这是DMi技术平台的重要组成部分,专为插电式混合动力系统打造,具有高效、节能的特点。
2、比亚迪DMi超级混动技术的工作原理主要基于双电机串并联混动结构,摒弃了传统变速箱设计,依赖高安全性刀片电池和高性能大功率电机进行驱动。以下是具体的工作原理:电机主导驱动:比亚迪DMi超级混动系统中,车辆驱动主要依赖电机,而非传统的发动机主导。
3、比亚迪的DM-i超级混动技术,以高安全性刀片电池与高性能大功率电机为核心,主要依赖大功率高效电机驱动。该技术通过优化汽油机的运行区间,使其仅在高效发电区间工作,并在合适时机直接驱动车辆,从而显著减少油耗。目前,搭载DM-i超级混动技术的秦PLUS-DM-i、宋PLUS-DM-i、唐DM-i等车型已开启预售。
P4混动的电机位于驱动桥,直接驱动车轮。P4布局的电机既可以驱动前轴/后轴,也可以直接使用轮毂电机,实现四驱,提高转弯性能。应用车型:宝马i沃尔沃T8混动四驱、比亚迪唐。综上所述,P0-P4混动技术通过电机的位置分类,覆盖了从微混到插电混动的多种混动系统,各具特色与适用场景。
新能源汽车市场持续繁荣,其中可油可电的混动汽车受到了广泛的关注。混动汽车的动力系统主要由发动机和电动机组成,而电动机和发动机之间的位置关系则用P0-P4来表示。字母P代表电机所处的位置,数字越小表示电机距离发动机越近。接下来,我们将详细介绍P0-P4电机的相关知识。
汽车行业内将混合动力技术路线分为插混和普混两大类别,其中按照电气化部件的架构以及电机所处位置的不同,分为:P0、PPPPPS构型。P1是电机放在发动机后离合器前原来飞轮的位置,实车有本田Insignht;P2是电机放在离合器后变速箱前,实车有舍弗勒长安逸动。
技术路线划分:混动车型根据技术路径可分为多种模式,如P0、PPP3和P4等。P0模式是电动机与发动机通过软连接,而P1则将电动机直接连接到发动机曲轴上。这种设计使得车辆在发动机运行和滑行时即可进行充电,但电机无法独立驱动车辆,这就是轻混的基本特性。
其实不论是轻混还是插混,都属于混合动力汽车的一种。从技术路线来看,混动可根据电动机的位置分为P0、PPPP4等模式。从架构来看,P0模式则是电动机与发动机进行软连接,P1模式则是电动机连接到发动机的曲轴之上。
油电混动大致可以粗略分为两种类型,五条技术路线。弱混和强混两条技术路线,P0、PPPP4五条技术路线弱混路线P0、P1:P0:BSG技术为代表,电机布置在发动机前端轮系,通过皮带与发动机曲轴耦合连接,不支持纯电行驶。代表车型:所有匹配智能启停功能的车型。
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