增程式与插电式汽车区别
插电式混动和增程式混动原理

插电式混动和增程式混动是两种不同的混合动力汽车技术。
它们都结合了内燃机和电动机的优点,以提高燃油效率、减少排放并降低对化石燃料的依赖。
然而,它们的工作原理和结构有所不同。
插电式混动(PHEV)是一种混合动力汽车,它可以通过外部电源为其电池充电,也可以通过发动机和制动能量回收系统为电池充电。
插电式混动汽车的主要特点是可以在纯电动模式下行驶一段距离,这取决于其电池容量和电机功率。
当电池电量耗尽时,内燃机会自动启动并为车辆提供动力,或者通过制动能量回收系统为电池充电。
插电式混动汽车的设计目标是实现零排放驾驶,同时保持与传统汽油车的相近的续航里程。
插电式混动汽车的工作原理如下:1.在纯电动模式下,电动机驱动车轮,内燃机不工作。
此时,车辆完全依赖电池供电。
2.当电池电量耗尽时,内燃机启动并为电动机提供动力。
同时,内燃机还可以通过制动能量回收系统为电池充电。
3.在加速或爬坡等需要更大动力的情况下,电动机和内燃机可以同时工作,共同为车辆提供动力。
4.在减速或制动过程中,电动机充当发电机,将动能转化为电能并存储在电池中。
增程式混动(EREV)是一种混合动力汽车,它使用一个小型内燃机作为发电机,为电动机提供动力。
与插电式混动汽车不同,增程式混动汽车的电池只能通过内燃机充电,不能直接从外部电源充电。
因此,增程式混动汽车的纯电动模式行驶距离相对较短。
然而,由于其内燃机的尺寸较小,增程式混动汽车的燃油效率通常比传统汽油车更高。
增程式混动汽车的工作原理如下:1.在纯电动模式下,电动机驱动车轮,内燃机不工作。
此时,车辆完全依赖电池供电。
2.当电池电量耗尽时,内燃机启动并为电动机提供动力。
同时,内燃机还可以通过制动能量回收系统为电池充电。
3.在加速或爬坡等需要更大动力的情况下,电动机和内燃机可以同时工作,共同为车辆提供动力。
4.在减速或制动过程中,电动机充当发电机,将动能转化为电能并存储在电池中。
插电式混动和增程式混动汽车的共同优点是提高了燃油效率、减少了排放并降低了对化石燃料的依赖。
涨姿势!插电混动与增程式电动车的区别

涨姿势!插电混动与增程式电动车的区别导语:现如今,混合动力搭配的车型是越来越多了,其中衍生出的两种混动技术:插电式混合动力和增程式混合动力。
它们的相同之处在于两者均拥有电动机的同时还具备发动机,两者都能提供动力输出。
那么,这两种新颖混动技术的区别在哪里呢?让我们带着问题来看下以下详细介绍吧!先来说说共同点吧,之所以这两种产品会被混淆,是因为他们都有发动机,并且都有充电插口,并不是像普锐斯那样的混动车,没有充电装置,也不像特斯拉那样的电动车,没有发动机,而是既有发动机,又有充电插口,那么问题来了,他们的原理差别在哪?插电混动的概念目前大家说的比较多,而相应的产品也比较多,比如刚刚上市的神车比亚迪唐,还有之前的比亚迪秦,这些都是比较亲民的插电混动,更高一级别的像BMW i8、迈凯伦P1、保时捷918和法拉利LaFerrari也都是用的插电混动技术,可见插电混动技术在目前的热度。
XC90插电混动从广义可理解为它有电动机的同时又有发动机,而且两者都能提供动力输出,车身配有充电插口,可以用充电桩为车载电池充电。
由电驱动和另外一个或多个能同时运转的单个驱动系统联合组成的汽车(主要是内燃机和电动机混联),其电池的容量很大,能够以纯电的模式行驶较长里程,并且具备充电插口,可以通过外部设备向电池充电。
插电混动底盘插电式混合动力系统是指可以使用外部电源对车辆进行充电的混合动力车型。
一般情况下,它的电池容量比电动车小,但却要远大于普通油电混动汽车。
由此可见,它的优点便是较传统混合动力车型拥有更长的纯电行驶时间,在低速、或堵车时尤为明显。
而相比纯电动车,它不单纯依靠充电桩充电,时间更为自由灵活,在配套设施还不完善的今天,这类车型是比较理想的新能源车型。
增程式电动车的动力只由电动机提供,发动机的存在就是为了给电动机供电,更像是一个。
增程式电动车介绍

增程式电动车结构
增程式电车动力组成: 增程器 驱动电机 动力电池组 增程器油箱
增程式电动车优点
1、核心点是解决了里程焦虑; 2、技术门槛低; 3、油耗相对燃油车低; 4、扭矩相比油车大; 5、驾驶体验接近电车; 6、可以上绿牌;
增程式电动车缺点
1、价格贵; 2、工作效率低; 3、无法代表电动车未来,只是作为过渡车; 4、油耗没有明显降低;
增程式电动车原理
增程式电动车介绍
目前汽车分燃油车、混动车(燃油和电动)、纯电动车;燃油车是传统汽车,目前豪华品牌是BBA(奔驰宝马奥迪),更 高端的一般大众也消费不起;纯电动车的代表是特拉斯,目前已经成长为汽车界一霸,深深的震撼了传统汽车巨头,推动着 传统汽车巨头纷纷开始转型做电动车,生怕落伍被时代抛弃。而混动车的先驱算是丰田,普锐斯代表了丰田作为油电混合技 术的领导者,既可以进入电动车市场做准备,也i3 2011年
广汽传祺 GA5
2014年
理想ONE 2018年
华为智选塞力斯 SF5
2021年
东风岚图Free 2021年
增程式电动车未来
作为十年过渡期的产品,增程式解决了纯电汽车的里程焦虑,没有 燃油车城市工况下能效低耗油的烦恼。但增程式无法代表电动车的 未来,而是解决当下问题而产生的妥协方式,也是向未来纯电车的 一种完美的过渡产品。
而增程式电动车算是油电混合的一种,增程式电动车是汽油转化成电动力,与插电式混动相比,增程式的相同点是都采 用了发动机,区别在于增程式车的发动机作用相当于发电机。
内燃动力 非插电式混 插电式混 纯电动
ICE
合动力HEV 合动力PHEV EV
低
电气化程度
高
增程式电动车介绍
汽车类型中的代表车型介绍
增程式电动车结构
新能源汽车EV、PHEV、HEV区别

车型特点 电机驱动,有电动汽车的良好特性。可以配置较小容量电池,重量小,成本低。因 为可以通过燃油发电,没有里程焦虑。 代表车型 宝马i3增程版,广汽传祺GA5增程版。
FCV
Fuel cell vehicle,燃料 电池汽车,通过燃料的 化学能转化为电能,提 供行驶所需的能量,并 由电动机驱动汽车行驶。 目前主要的燃料类型为 氢。
PHEV,一般配置的电池容量不太大,所以一般只配置交流慢充一种充电接口。
代表车型 比亚迪秦,唐,上汽荣威e550,e950,奇瑞艾瑞泽7e,三菱欧蓝德等
EREV
Extended-Range Electric Vehicles,增程式电动汽车,通 过燃油发电,给电池充电,电动 机驱动汽车行驶。
保密文件 RESTRICTED
PHEV
Plug-in Hybrid Electric vehicle,即插电式 混合动力汽车。顾名思义,比起HEV, PHEV的车载动力电池可以通过插座进行充 电。能量提供由电池和燃油提供。动力提 供由燃油发动机和电动机提供。 不同的汽车厂商在PHEV上对于电池的 容量,电机的数量,电机的功率配置有较 大差异,也形成了不同的整车风格和特点。
性能强、较省油、 能量回收 性能强、省油、能 量回收
电池容量小,无补 贴 价格较高、充电不 方便
√
√
√
√/X
续航能力强
高速动力表现若
X
X
能量转换效率高, 噪音小
加气不方便
EV
工作原理 Battery Electric vehicle, 电池动力汽车。
保密文件 RESTRICTED
车型特点
一般指纯电动汽车。即只有电池提供能源供给,只有电动机提供动力,驱动汽车前行。这类车型可以实现行 驶过程完全零排放。 纯电动汽车一般配置较大容量的电池,并提供交流慢充和直流快充两种充电接口。 因为这类车型只能依靠电池提供能量,基于目前电池性能和充电基础设施的现状,纯电动车型会给车主带来 较大的里程焦虑,说人话就是总担心行车半路没电了,被甩在路上。 代表车型 特斯拉系列,日产聆风,宝马i3,比亚迪e6,e5,秦EV,北汽EV系列,江淮iEV系列,上汽E50等。
增程式电动车

增程式电动车一种配有地面充电和车载供电功能的纯电驱动的电动汽车、电动自行车、电动摩托车。
其动力系统由动力电池系统、动力驱动系统、整车控制系统和辅助动力系统(APU)组成。
定义由整车控制器完成运行控制策略。
电池组可由地面充电桩或车载充电器充电,发动机可采用燃油型或燃气型。
整车运行模式可根据需要工作于纯电动模式、增程模式或混合动力模式(HEV)。
当工作于增程模式时,节油率随电池组容量增大无限接近纯电动汽车,是纯电动汽车的平稳过渡车型。
由于低速扭矩大,高速运行平稳,刹车能量回收效率高,结构简单易维修,是一种特别适用于城市公交的纯电动客车和骑行路途较远的电动自行车用户。
实用性强。
工作原理在电池电量充足时,动力电池驱动电机,提供整车驱动功率需求,此时发动机不参与工作。
当电池电量消耗到一定程度时,发动机启动,发动机为电池提供能量对动力电池进行充电。
当电池电量充足时,发动机又停止工作,由电池驱动电机,提供整车驱动。
优点1、可纯电动模式运行,所需电池容量小,造价低且不会发生缺电抛锚现象。
2、可混合动力模式运行,传统燃油车工作环境完全相同,不增加任何设施。
3、可插电式方模运行,在混合动力基础上进一步提高节油率。
4、电池充电功率小,不必建设大型充电设施。
5、电池充放电可以浅充浅放,有利于电池寿命。
6、具有外接充电方式,能利用夜间得低价低谷电充电。
7、结构简单,电机直驱,易于维修保养,易于实现产业化。
8、节能:发动机一直处于最佳工作状态,效率高,排放小。
9、减排:综合节油率高,现有技术就可节油50%以上。
工作模式增程式可以根据不同城市公交系统千变万化的运营环境,灵活变换以下三种工作模式,达到最佳节油效果:纯电动工作模式采用充电桩充电,在电池容量范围内可纯电动模式运行,发动机不启动,只做非正常情况时的备用状态,达到了零排放,完全是一台纯电动汽车。
混合动力模式无需充电即可长期运行,操作完全同传统燃油车,只起到启动助力和刹车能量回收作用,发动机在最佳状态输出平均功率,节油率在20-30%左右。
插电混动(PHEV)、HEV混动、增程式混动之间的区别和联系

插电混动(PHEV)、HEV混动、增程式混动之间的区别和联系插电混动(PHEV)插电混动,一般低速行驶时靠电力驱动,当速度升高时,发动机介入,需要激烈驾驶或者四驱时,发动机、电动机还可以同时工作,这也是为啥比亚迪插电混动百公里加速特别快的原因,因为它可以发动机,电动机同时工作!PHEV和HEV在本质上没有区别,只是PHEV中带的电池可以用家用电给它充电,所以插电式混动按照国标定义是属于新能源车,可以上绿牌,没有购置税。
这也是为啥在国内比亚迪插电混动虽然驾驶平顺性和节油效率性能比不上两田的HEV混动,但销量却比较好的原因,两田的HEV混动在国内不属于新能源车,不能上绿牌,不免购置税。
不过不足是这套系统需要高压电路、大功率电机、大容量电池组,成本比较高,价格自然也高。
一般家庭用车买的不多,很多城市用来推广新能源当出租车使用,在济南可以看到遍地都是比亚迪插电混动车。
HEV混动HEV混动就是以油为主的混动系统,不能用外部电源给电池充电,只能靠发动机给电池充电。
HEV混动里最具代表的就是丰田的THS系统和本田的i-MMD系统,动力平顺高效、节油效率高。
但也有缺点:为了省油牺牲了发动机的爆发力,便没有什么驾驶乐趣。
HEV阵营之48V/90V系统最近卖的比较火的雪佛兰科鲁泽48V轻混车就是这种,这套系统是欧美车企为了对抗两田混动而研发的,不过由于携带的电池和电机功率较低,所以助力也不大明显,驾驶感受和普通燃油车无异。
但优点是,起步时电机有助力,起步更轻松一些,刹车时惯性动力能被驱动电机回收利用,所以相对来说还是可以降低一些油耗的。
缺点是只能满足短程行驶时比较省油,长途行驶由于车重增加反而会增加油耗。
增程式混动增程式混动顾名思义它主要是靠电力驱动,虽然它也有发动机但它的发动机只是用来发电为电动机提供电力的,它既可以外接电源充电也可以加油。
代表车型有雪佛兰沃蓝达、理想one。
特点是发动机一直保持着最佳转速来持续发电,所以中低速行驶的过程中省油优势十分明显;不过一旦进入高速行驶,能量二次转换损耗较大,油耗就会变高。
增程式电动汽车优缺点 增程式电动和插电式混合动力的区别

增程式电动汽车优缺点增程式电动和插电式混合动力的区别什么是增程式电动车?增程式电动汽车是在纯电动汽车基础上,装备一个小型的辅助发电机组以备电池电量不足时为电池充电,我们简称这个小型辅助发电机组为“增程器”。
由此,众所周知,目前纯电动汽车所配备的电池重量高、价格昂贵。
并且在燃油汽车上,根本不能算作问题的续驶里程,对于纯电动汽车而言,却成为了影响用户购买的最大障碍之一。
于是,车企们开始考虑能否在设计上减少电池数量,进而既降低汽车制造成本,同时又能满足消费者对续驶里程的需求。
于是,增程式电动汽车问世。
利用一个比较轻且便宜的增程器来解决用户对纯电动汽车的“里程焦虑”感,并且能够大幅度减少电池数量,这就是增程式电动汽车设计理念的由来。
增程式电动车,内部只有一套电力驱动系统,包括电机、控制电路、电池。
电动机直接驱动车轮,发动机则用来于驱动发电机给电池进行充电。
因为发动机并不直接驱动车轮,因此也不需要变速器。
这相当于在普通的电动车上装载了一台汽油/柴油发电机。
增程式电动车的优点是具有较长的续驶里程,仅凭纯电模式也能驾驶数公里路程。
由于动力源为电动机的缘故,所以,起步的加速动力很足,电动机低速扭矩大所以加速快。
在电池电量消耗殆尽后,还可以依靠自带的内燃机发电,给动力电池充电;这样即便纯电动汽车出现没电的状况,也不至于将车尴尬的停在路边,依靠内燃机发电,增程式电动车完全可以行驶和传统汽车一样的续驶里程。
从结构上来分析,增程式电动车的结构相对纯电动汽车只多了一个发电模块,车身结构更加简单,成本更低。
另外,拥有外接插电功能的增程电动车更加适用于城市居民,它在纯电动模式下行驶里程通常在150km以上,日常上班、生活用车都没问题。
如果要外出自驾游也能做到和传统燃油车一样的续驶里程,完全不会像电动汽车那样,因为行驶里程短,充电时间长,导致需要规划路线的情况出现。
当然,这种模式也有缺点,由于发动机和发电机并不直接驱动车轮,造成了这部分功率的浪费,并且发动机和发电机带来的重量并不减轻,由于只有一个电机驱动,所以只能发挥出1+1=1的效果。
插电式混合动力(增程式)电动汽车PPT

优
②可控制发动机总是工作在最低油耗区
点
③在电量充足时,能够完全实现零排放
④动力总成的控制策略简单
①为满足汽车动力性需要匹配较大功率的电动机
缺
②在车辆需求功率较大的工况行驶时,动力电池需要高电流放电,电
点
能损耗大
③在电量低需要充电时,能量总体损失比较大,转化效率低
3.2 插电式混合动力(增程式)电动汽车的结构
2、
可外接充电, 进能源利用 率高,结构 简单采取电 池扩容的方 式,增加续 驶里程
3、
电能充足的 条件下行驶 时,发动机 不参与工作, 采用电机直 驱,结构简 单
3.2 插电式混合动力(增程式)电动汽车的结构
3.2.1 串联式结构
根据混合动力系统的混合方式, PHEV 的混合动力系统主要分 为串联式、并联式和混联式 三种类型。
中度混合(中混)动 力系统该混合动力系 统同样采用了 ISG 系统。与轻度混合动 力系统的不同之处在 采用的是高压电机, 节油率可以达到 20% ~ 30% 。
插电式混合动 力(增程式)
电动汽车
重度混合动力系统采用 了 272 ~ 650V 的高 压电机,动力系统以发 动机为基础动力,动力 电池为辅助动力。节油 率可以达到 30% 50% 。
混合动力系统中,通常采用电机的输出功率在整个系统输出功 率中占的比重来表示不同程度的混合动力系 。
H pelec 100% ptotal
,式中,Pelec 为电机输出功率;Ptotal 为动力源总功率。
3.1 插电式混合动力(增程式)电动汽车的概述
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
根据混合度的不同,可分为:
① 弱混合动力系统,也称微混合动力系统 H <10%
简述新能源的种类

简述新能源的种类很多人认为新能源汽车一般可以四种,其实不然,它大致是可以分为5种的。
其中分别为纯电动汽车、插电混合汽车、增程式混合汽车、燃料电池汽车、以及油电混合汽车。
只是对于大部分城市而言,符合新能源指标政策的,只有纯电动汽车、插电混合动力汽车。
第一种:插电混合动力车型插电混合动力车型在国内还算不上普及,但“混合动力”这个名词对中国消费者并不陌生,我们经常可以看到以丰田普锐斯和雷克萨斯CT200h为代表的日系混合动力车型在路上穿梭。
插电混合动力,就是可以“插电”的混合动力,因此我们需要首先先了解一下什么是混合动力车型。
混合动力按照不同的定义可以有多种分类方式,其中一种为按照内燃机和电动机动力的混合度进行分类。
目前国内普遍采用的混动系统按混合度分类标准为:微混合型:电动机峰值功率和发动机的额定功率比≤5%;轻度混合型:电动机峰值功率和发动机的额定功率比为5%-15%;中度混合型:电动机峰值功率和发动机的额定功率比为15%-40%;重度混合型:电动机峰值功率和发动机的额定功率比为大于40%。
顾名思义,插电(plug-in),就是可以通过介入外界电源来对动力电池组进行充电。
从理论上来说,只要满足这一点的以上任何一类混合动力车型都属于插电混合动力车型。
不过,我们身边最常见的插电混合动力车型都采用了混联的结构。
第二种:增程式混动汽车增程式指的用电力去驱,而燃油发动机去充电。
增程式混合动力并不像上面两种车型同时具备燃油驱动系统和电力驱动系统。
该车的燃油发动机只能用于给电池充电,并不能直接用于驱动。
这种车型的优点就是购车和维修成本等方面费用比较低,只是在高速行驶的时候,会造成燃油浪费。
由于仅为发电运行的内燃机可以长期运转在较为经济的工况下,因此相比于传统燃料车型,增程式混合动力车型在增程状态下依然具有燃耗方面的优势,同时具有电动车运行平顺的优点。
第三种:纯电汽车纯电动汽车,电动汽车的英文名称是ElectricVehicle,缩写就是EV,纯电动汽车,由电动机驱动车辆,电动机由动力电池提供动力。
增程式电动汽车与插电式混合动力的区别

插电式混合动力汽车与增程式电动车比较一、相同之处:插电式混合动力汽车与增程式电动车的工作模式非常类似,两者都可以由动力电池单独输入能量以行驶在纯电动模式下,且当动力电池容量接近设定的下限后都转由另外一种动力源继续提供车辆所需的能量。
二、区别之处:但两者在工作机理上存在着本质的区别。
增程式电动车是在纯电动汽车的基础上开发的电动汽车,动力装置只有驱动电机一种。
之所以称之为增程式电动车是因为车辆追加了增程器的缘故,而为车辆追加增程器的目的是为了进一步提升纯电动汽车的续航里程,使其能够尽量避免频繁地停车充电。
插电式混合动力汽车是由混合动力汽车进化而来,动力装置由发动机和驱动电机两种组成。
它继承了混合动力汽车的大部分特点,但把混合动力汽车的功率型电池替换为了比容量(单位质量所包含的能量)更大的能量型电池,如此一来动力电池就有足够的能量保证车辆可以在零排放无油耗的纯电动模式下行驶一定的距离。
从驱动的角度分析,增程式电动车不论工作在纯电动模式还是增程模式下,其车轮始终仅由电机独立驱动,而插电式混合动力汽车如果工作在混合动力模式下,发动机会与电机一起(经动力耦合后)参与到驱动车轮的行列。
从系统选型的角度分析,增程式电动车必须是串联式混合动力型式,而插电式混合动力汽车可以是并联式混合动力型式,也可以是混联式混合动力型式。
从性能的角度分析,只有增程式电动车才可以发挥出纯电动汽车的最大潜力。
这句话怎么理解呢?可以这么理解,增程式电动车的动力电池以及驱动系统在设计之初就必须完美地匹配以达到既定的性能指标(如最高速度、最大爬坡度等),增程器(发动机与发电机的组合)的存在与否不影响整车的设计性能。
而插电式混合动力汽车因为发动机也参与驱动的缘故,对电池与驱动系统的匹配要求就不会很高,比如插电版普锐斯混合动力仅配备了5.2kWh的锂离子电池。
从电气化程度的角度分析,增程式电动车的电气化程度无疑更高,具体的表现就是电功率占总输出功率的百分比是100%,而插电式混合动力汽车不足100%。
新能源汽车的类型与技术

1、纯电动新能源汽车纯电车是一种采用单一电能的新能源汽车,主要通过充电接口为动力电池补充电能,电池再向电机提供电能,带动电机运转,从而驱动车辆行驶,代表车型有比亚迪的纯电系列、广汽埃安Y、小鹏P7、蔚来ES8、五菱宏光MINI EV等。
目前纯电车是市场中占有率最高的新能源车型之一,拥有着极低的用车成本,以及强于同级别车型的动力性能,但受限于电池技术,纯电车最大的痛点就是续航焦虑,只适合在市区内行驶,不适合跑长途。
2、插电式混动新能源汽车插电式混动汽车是一种既可以插枪充电,也可以加油的新能源汽车,它是在传统燃油车的基础上增加了三电系统,并且对发动机、变速箱等部件也进行了升级改造,让其实现更优的燃油经济性表现,代表车型有比亚迪的DM-i系列。
通常插电混动车都可以实现纯电行驶、混动行驶、发动机直驱等多种行驶模式,既解决了大家对于纯电车的续航焦虑,又顺应了大家对于低油耗的追求,不过这类车型的用车体验还是比较依赖电池电量,日常用车过程中依旧需要保持良好的充电习惯。
3、增程式混动新能源汽车增程式混动车其实就是一台自带发电机的纯电车,车辆的发动机始终只会为动力电池或者电机发电,并不会参与车辆的直接驱动,所以这类新能源汽车的驾驶体验更贴近纯电车。
而其优缺点其实也与插电式混动车类似,当电池没电时,车辆会出现动力性能下降、油耗升高等情况,想要拥有好的用车体验,还是得经常充电,代表车型有问界M5、理想ONE、岚图FREE等。
4、氢能源汽车氢能源汽车可分为氢内燃机汽车和氢燃料电池汽车,前者是通过燃烧氢气来获取动力,后者是通过氢气与氧气发生化学反应从而产生电能,驱动车辆行驶,具有清洁环保、燃烧效率高、能源储量大等优势。
虽然氢能源被公认为是21世纪最具发展前景的清洁能源,但现阶段受限于多种因素的制约,在我国的氢能源汽车主要还是集中在商用车领域,难以进行大规模推广发展。
以上便是新能源汽车的种类,其实除了以上四种以外,新能源汽车还包括甲醇汽车、太阳能汽车、飞轮储能汽车等,不过现阶段这些新能源汽车都遇到了发展瓶颈,也不符合我国的发展趋势,所以目前国内的新能源汽车还是以纯电车、插电混动车和增程混动车为主。
汽车新能源的种类新能源汽车的定义与分类

1 新能源汽车的定义与分类 2 增程式电动汽车 3 新能源汽车的发展前景
PART 1
第1部分
新能源汽车的定义与分类
新能源汽车的定义与分类
01.
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新 型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、 具有新技术、新结构的汽车
增程式电动汽车
生物燃料汽车
生物燃料汽车是一种使用生物燃料作为能源的汽车。常见的生物燃料包括生物柴油和生物 乙醇等,它们可以通过可再生资源(如农作物、废弃物等)生产
相比传统燃油车和纯电动汽车,生物燃料汽车的优点在于它们的能源可再生、排放更 低、可持续性更强等。生物燃料的生产和使用过程相对较短,而且对环境的影响较小 。此外,生物燃料也可以通过多种可再生资源生产,因此具有更强的可持续性
PART 3
第3部分
新能源汽车的发展前景
新能源汽车的发展前景
政策支持:各国政府都在加强对 新能源汽车的扶持力度,包括提 供购车补贴、减免购置税、免费 充电等措施,这些政策将有助于
推动新能源汽车市场的发展
新能源汽车的发展前景
基础设施建设:建设完善的充电 设施是推动新能源汽车发展的关 键,随着充电桩的不断增多,新
然而,风能汽车也存在一些挑战。首先,它们只能在风力较大的情况下使用风能作为能源 ,因此在某些地区和天气条件下可能无法正常使用。其次,风能发电机的成本相对较高, 而且需要进一步的技术创新和成本降低才能真正进入市场。此外,风能汽车的行驶速度和 稳定性也需要进一步改进和提高
增程式电动汽车
燃气汽车
燃气汽车是一种使用天然气或液化石油气作为燃料的汽车。这些气体通常经过加工处理, 具有较高的纯度,因此排放的污染物较少 相比传统燃油车,燃气汽车的优点在于它们的燃料成本较低、排放更低、更环保等。天然 气的燃烧产物主要是水和二氧化碳,相比传统燃油的尾气排放更清洁。此外,天然气的储 量丰富,而且可以随时从管道或液化气罐中获取 然而,燃气汽车也存在一些挑战。首先,它们的行驶里程相对较短,因为天然气的能量密 度较低。其次,天然气车辆的燃料箱较大,会占用一定的车内空间。此外,天然气的生产 、运输和储存也存在一定的技术和安全问题
EV、HEV、PHEV、增程式电动车比较

EV、HEV、PHEV和增程式电动车比较EV增程式电动车HEV PHEV含义纯电动模式车配有地面充电和车载供电功能的纯电驱动的电动汽车。
混合动力模式车插电式混合动力EV和增程式电动车比较相同1、动力由纯电能驱动,可以满足要求的动力性能。
2、能纯电模式行驶,实现“零排放”不同1、电池的用量很大才能满足续驶里程。
、2、电池深度放电(DOD),电池使用寿命会有影响3、必须建立大功率充电站或换电站1、电池用量小,续驶里程长,可与HEV相同2、电池可以浅度DOD充放电,电池寿命延长3、不需建充电站即可运行,需要时建立小功率充电桩增程式与混合动力的比较相同1、都可以实现混合动力模式运行。
2、都可以实现刹车能量回收利用充电,不同1、电机直驱,无离合器、变速箱,结构简单2、电池处于良性平台浅充放,保证了电池的使用寿命。
3、电池容量大,能进行纯电模式行驶。
4、发动机一直处于最佳工作状态,排放小、效率高。
5、具有外接充电方式,能利用夜间得低价低谷电充电。
1、采用机械动力混合结构,离合器、变速箱等,结构较复杂。
2、电池能量很小,只起到辅助驱动和刹车能量回收的作用。
增程式与插电式的比较相同1、都具有外接充电方式,能利用夜间得低价低谷电充电。
2、都可以实现混合动力模式运行。
1、都具有外接充电方式,能利用夜间得低价低谷电充电。
2、都可以实现混合动力模式运行。
不同1、电机直驱,无离合器、变速箱,结构简单2、能进行纯电模式行驶。
3、发动机一直处于最佳工作状态,排放小、效率高。
1、采用机械动力混合结构,离合器、变速箱等,结构较复杂。
2、发动机工作状态与汽车行驶速度有关。
3、可以是串联、并联、混联结构。
phev hev 增程式 技术原理

PHEV(插电式混合动力车)和HEV(混合动力车)都是采用了增程式技术的车辆。
增程式技术是指在传统的内燃机动力系统基础上,通过添加电动机和电池组来提供额外的电力支持。
PHEV和HEV的技术原理类似,它们都包含了一个内燃机、一个电动机和一个电池组。
当车辆行驶时,内燃机可以直接驱动车轮,同时也会为电池组充电。
电动机可以通过电池组提供动力,也可以将制动能量转化为电能储存到电池组中。
不同之处在于PHEV拥有更大容量的电池组,并可以通过外部电源充电。
这意味着PHEV在电池充满的情况下可以以纯电动模式行驶一定的里程,而HEV则主要依赖内燃机和制动能量回收供电。
当PHEV的电池电量降低时,或者需要更高的功率时,内燃机会启动并提供额外的动力。
而当PHEV处于纯电动模式时,只有电动机工作,这样就可以减少尾气排放和燃油消耗。
总的来说,PHEV和HEV的增程式技术通过电动机和电池组的辅助,提供了更高的能效和更低的排放。
同时,PHEV还具有较长的纯电动行驶里程,提供了更好的燃油经济性和环境友好性。
增程式电动汽车的特点解析

增程式电动汽车的特点解析增程式电动汽车(PHEV)是一种同时具备电动车和传统燃油车特点的混合动力车辆。
与纯电动汽车相比,PHEV的电动驱动系统不仅由电池驱动,还可以通过燃油发动机充电,从而延长电动汽车的续航里程。
下面是PHEV的一些特点解析。
1.续航里程较长:与纯电动车相比,PHEV可以通过燃油发动机不断为电池充电,因此其续航里程一般较长。
这使得PHEV在长途行驶时不必担心充电桩的问题,也减轻了对充电基础设施的依赖。
2.充电灵活性高:PHEV可以通过插电充电和燃油发动机充电两种方式为电池充电。
用户既可以在家庭、办公场所或公共充电桩充电,也可以靠燃油发动机在行驶过程中充电。
这种灵活性提供了更多的充电选择,方便用户在不同使用场景下进行充电。
3.减少对充电设施的需求:充电桩的建设和维护是支撑纯电动汽车普及的重要因素之一、由于PHEV可以通过燃油发动机充电,相比纯电动汽车,PHEV对充电设施的需求较小。
这意味着PHEV的用户可以更加灵活地选择充电场所,减少对公共充电桩的依赖。
4.节约燃油消耗:PHEV在短途行驶时可以完全依靠电池驱动,而在长途行驶时则可以通过燃油发动机提供动力。
这使得PHEV在节约燃油消耗方面具有优势,相比传统燃油车,可以减少燃油消耗和排放。
5.减少环境污染:PHEV的电动驱动系统减少了对机动车尾气排放的负担,降低了空气污染和温室气体排放。
尤其是在短途行驶中,PHEV可以完全依靠电池驱动,进一步减少了环境污染。
6.提升行驶体验:PHEV的电动驱动系统可以提供高扭矩和平顺的驾驶感受,尤其是在低速行驶和起步阶段。
与传统燃油车相比,PHEV的加速反应更迅速,使得驾驶体验更加舒适。
7.多种驾驶模式选择:PHEV通常提供多种驾驶模式选择,例如纯电模式、混合模式和燃油模式。
用户可以根据驾驶需求选择合适的模式,从而更好地平衡驾驶性能和续航里程。
8.降低拥堵和噪音:由于PHEV的电动驱动系统在低速行驶时更加高效,可以减少交通拥堵现象的发生。
新能源汽车概述-插电式混合动力(增程式)汽车

三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
3.2 比亚迪F3DM插电式混合动力汽车
三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
3.3 宇通插电式混合动力客车
三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
3.3 宇通插电式混合动力客车
三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
3.3 宇通插电式混合动力客车
3.1 丰田插电式普锐斯混合动力轿车
三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
3.2 比亚迪F3DM插电式混合动力汽车
三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
3.2 比亚迪F3DM插电式混合动力汽车
三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
3.2 比亚迪F3DM插电式混合动力汽车
三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
3.3 宇通插电式混合动力客车
四、增程式电动汽车系统及典型案例
四、增程式电动汽车系统及典型案例
4.1 增程式电动汽车系统及典型案例
四、增程式电动汽车系统及典型案例
4.1 增程式电动汽车的增程器
四、增程式电动汽车系统及典型案例
4.1.1 增程器的分类
四、增程式电动汽车系统及典型案例
3.1 丰田插电式普锐斯混合动力轿车
三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
3.1 丰田插电式普锐斯混合动力轿车
三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
3.1 丰田插电式普锐斯混合动力轿车
三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
3.1 丰田插电式普锐斯混合动力轿车
三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
3.1 丰田插电式普锐斯混合动力轿车
三、插电式混合动力电动汽车的典型案例
理想汽车的增程式原理

理想汽车的增程式原理目前,增程式车型主要分为两种类型:混合动力(HEV)和插电式混合动力(PHEV)。
混合动力车型是指同时搭载内燃机和电动机,通过内燃机驱动车轮,同时利用电动机回收制动能量和辅助驱动车轮;而插电式混合动力车型除了具备混合动力车型的特点外,还可以通过外部电源充电,使电动机的能量来自于电池而不是内燃机。
增程式的原理主要包括能量回收和能量转换两个方面。
第一,能量回收。
汽车在行驶过程中会产生大量的制动能量,而传统的汽车制动系统会将制动能量以热能的形式散失掉。
而增程式车型通过电动机的发电功能,可以将制动时产生的能量转化为电能,并存储在电池中,以备供电动机使用。
这样不仅有效地回收了车辆行驶时的能量,还提高了能源的利用效率。
第二,能量转换。
增程式车型中的电动机和内燃机可以根据车辆的不同工况和需求,分别或同时提供动力输出。
当需要高功率输出时,电池可以提供能量给电动机,通过电动机驱动车轮。
而在高速行驶或需要长距离行驶时,内燃机可以通过发电机的方式给电池充电,保持电池的电量以供电动机使用。
这种能量转换的方式,既满足了高功率输出的需求,又保证了续航里程的增加,提高了车辆的燃油经济性和减少了污染物排放。
另外,增程式车型还可以借助外部电源进行充电。
在混合动力车型中,电池的电量主要通过内燃机发电或刹车时的能量回收来维持,而在插电式混合动力车型中,则可以通过外部电源进行充电,充电时间通常在几个小时至数小时之间。
这样可以进一步增加电池的电量,提高电动机的使用时间和续航里程。
总结起来,增程式车型的原理主要包括能量回收和能量转换两个方面。
通过能量回收,车辆制动时产生的能量可以被回收并存储,提高能源的利用效率。
通过能量转换,车辆可以根据不同工况和需求,灵活地选择内燃机和电动机提供动力输出,提高车辆的燃油经济性和减少污染物排放。
此外,在插电式混合动力车型中,还可以利用外部电源进行充电,进一步增加电池的电量和续航里程。
增程式-并联式-混联式三种插电混合动力优劣

增程式/并联式/混联式三种插电混合动力优劣插电式混合动力汽车(Plug-in Hybrid Vehicle,简称PHV),简单说就是介于电动车与燃油车两者之间的一种车。
他既有传统汽车的发动机、变速箱、传动系统、油路、油箱,也有电动车的电池、电机、控制电路。
而且电池容量比较大,有充电接口。
插电式混合动力汽车(Plug-in Hybrid Vehicle,简称PHV),简单说就是介于电动车与燃油车两者之间的一种车。
他既有传统汽车的发动机、变速箱、传动系统、油路、油箱,也有电动车的电池、电机、控制电路。
而且电池容量比较大,有充电接口。
根据结构不同,插电混合动力是可以分成几类,各个厂商也都根据自己对插电混合动力的理解制造不同类型的插电混合动力汽车。
简单分一下,可以分成下面几类:一、增程型插电混合动力这一类插电混合动力,严格来说仍然是电动车。
车内只有一套电力驱动系统,包括电机、控制电路、电池。
增程型插电混合动力车的电动机直接驱动车轮,发动机则用来于驱动发电机给电池进行充电。
因为发动机并不直接驱动车轮,因此也不需要变速箱。
这相当于在普通的电动车上装载了一台汽油/柴油发电机。
这种模式的优点很明显:具有电动车的安静、起步扭矩大的优点,可以当纯电动车使用,在充电方便的条件下只充电、不加油,使用成本较低;相比其他插电混合动力模式,增程型插电混合动力可以不用变速箱,成本略有降低。
由于带有发动机发电,只要有加油站就可以一直跑下去,在不方便充电的地方不会被迫拖车,解决基础设施不足的问题;因为发动机不直接驱动车轮,发动机转速和车轮转速、汽车速度没有直接关系,通过控制系统优化,可以让发动机一直工作在最佳转速,即使在充电不便时,市内堵车路况下油耗也比较低,发动机噪音也可以控制的非常小。
当然,这种模式也有缺点:由于发动机和发电机并不直接驱动车轮,造成了这部分功率的浪费,而发动机和发电机带来的重量并不减少。
譬如:一辆增程式插电混合动力汽车发动机功率50KW,发电机功率50KW,电动机功率100KW,整车携带了总功率200KW发动机和电机,但是能驱动车轮的功率只有100KW。
关于新能源车的车型有哪些类型呢?

关于新能源车的车型有哪些类型呢?新能源汽车是指采用非传统燃料作为动力源的汽车,具有节能、环保、低碳等特点。
新能源汽车,引领未来出行。
节能减排,保护环境,为地球献出一份爱。
多种类型,满足不同需求,让出行更美好。
下面小编带来新能源车的车型类型,大家一起来看看吧,希望能带来参考。
新能源车的车型类型1、纯电力(Bev/EV)从字面意义上讲,纯电动汽车是完全由可充电电池供电的车型。
纯电动汽车中更实用的车型通常采用单电机布局,而更注重性能的车型则采用双电机甚至三电机布局。
然而,未来可能会有更多的型号采用四电机布局。
2、混合动力(HEV/PHEV和reev)混合动力电动汽车是一个具有较大分类的通用术语。
这一类别包括混合动力电动汽车(HEV)、插入式混合动力电动汽车(PHEV)和扩展型混合动力电动汽车(reev)。
3、燃料电池(FCEV)燃料电池电动汽车的英文全称是FCEV。
燃料电池模型也是未来的一个主要趋势,但在国内市场上的稀有性高于增长计划中的稀有性。
燃料电池车型也属于新能源汽车的范畴。
与充电数小时的纯电动车型相比,燃料电池车型只需几分钟就能充满燃料,如氢燃料。
一些燃料电池模型使用天然气作为燃料,但这些模型更多地用于工业车辆。
电动汽车的类型有什么?一、纯电动汽车。
纯电动汽车指的是把车载电源作为动力,用电机驱动汽车车轮行驶,符合道路交通以及安全法规各项要求的汽车。
因为纯电动汽车对环境的影响比传统汽车要小,所以很多人看好纯电动汽车的发展前景,但是现在纯电动汽车的制造技术水平尚不够成熟,有待提高。
纯电动汽车的特点是,汽车只有电动机,由可充电电池提供发动动力源头。
优点是,在电动汽车中,纯电动汽车的制造成本最低,而且没有排气污染,噪音也较小,汽车易于维修和保养。
缺点是,需要用充电桩充电,不够方便。
这类汽车的电池生产更换过程有污染,电池组负重。
续航里程方面,纯电动汽车官方称其续航里程在130到160公里,最长有400多公里。
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插电式混合动力汽车与增程式电动车的工作模式非常类似,两者都可以由动力电池单独输入能量以行驶在纯电动模式下,且当动力电池容量接近设定的下限后都转由另外一种动力源继续提供车辆所需的能量。
但两者在工作机理上存在着本质的区别。
增程式电动车是在纯电动汽车的基础上开发的电动汽车。
之所以称之为增程式电动车是因为车辆追加了增程器的缘故,而为车辆追加增程器的目的是为了进一步提升纯电动汽车的续航里程,使其能够尽量避免频繁地停车充电。
插电式混合动力汽车是由混合动力汽车进化而来,它继承了混合动力汽车的大部分特点,但把混合动力汽车的功率型电池替换为了比容量(单位质量所包含的能量)更大的能量型电池,如此一来动力电池就有足够的能量保证车辆可以在零排放无油耗的纯电动模式下行驶一定的距离。
从驱动的角度分析,增程式电动车不论工作在纯电动模式还是增程模式下,其车轮始终仅由电机独立驱动,而插电式混合动力汽车如果工作在混合动力模式下,发动机会与电机一起(经动力耦合后)参与到驱动车轮的行列。
从系统选型的角度分析,增程式电动车必须是串联式混合动力型式,而插电式混合动力汽车可以是并联式混合动力型式,也可以是混联式混合动力型式。
从性能的角度分析,只有增程式电动车才可以发挥出纯电动汽车的最大潜力。
这句话怎么理解呢?可以这么理解,增程式电动车的动力电池以及驱动系统在设计之初就必须完美地匹配以达到既定的性能指标(如最高速度、最大爬坡度等),增程器(发动机与发电机的组合)的存在与否不影响整车的设计性能。
而插电式混合动力汽车因为发动机也参与驱动的缘故,对电池与驱动系统的匹配要求就不会很高,比如插电版普锐斯混合动力仅配备了5.2kWh的锂离子电池。
从电气化程度的角度分析,增程式电动车的电气化程度无疑更高,具体的表现就是电功率占总输出功率的百分比是100%,而插电式混合动力汽车不足100%。
增程式电动车比插电式混合动力汽车的“血统”更纯正,因为它在没有追加增程器之前就是一辆纯电动汽车。
增程器的部署基本不会影响到原有车辆的动力系统结构。
而插电式混合动力汽车的前身由于是混合动力汽车的关系,故而保留了较多的传统机械部件,结构上要较增程式电动车更复杂一些,成本也略高。
也就是说,要判断一辆车到底是插电式混合动力汽车还是增程式电动车,本质就是看这辆车的发动机是否会出现与车轮有直接机械连接的情况。