当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] 选购一台纯电动汽车,大家往往考虑得最多的便是续航里程。可难到续航里程够长,焦虑就追不上你了吗? 目前,国内外绝大多数的电动汽车续航里程已经突破了300公里、400公里,佼佼者甚至已经达到

选购一台纯电动汽车,大家往往考虑得最多的便是续航里程。可难到续航里程够长,焦虑就追不上你了吗?

目前,国内外绝大多数的电动汽车续航里程已经突破了300公里、400公里,佼佼者甚至已经达到了600公里的续航能力,从单次续航里程数来看相比普通的燃油车真的不输多少。那么,大家究竟还有没有必要执着于续航里程数无法自拔呢?

首先是关乎于电动汽车的续航里程水分问题。车速越快空气阻力也会增加消耗更多的电能,当车速超过80公里每小时以后,空气阻力几乎占到全车阻力的60%以上,相当于多了一倍阻力,能耗也会进一步增加,续航里程也会大幅度缩水。

与此同时,温度也会影响电池的续航能力,冬天温度较低的时候,电池的锂离子活性会大幅度降低导致电量锐减,使得续航变差,而且温度越低电池低温衰减幅度越大。

如此一来,纯电动汽车就算续航可以达到目前市面上趋于极限的600公里,打折下来无非也就是400公里。而且如果车内增加载重,每多一个人便可能继续减少几十公里。那么这样的长途出行,显然还不能完全令人放心。

不过,随着电池技术的日益进步、更先进电机和电控系统的出现,未来几年内电动汽车的综合续航能力势必推高至800公里,甚至更多也并非难事,而且更高效电机输出,也能在一定程度上降低打折的幅度。

到了那个时候,即使高速行驶、冬天严寒、满载出行,也可以保证续航在400公里以上的话,消费者的里程顾虑便很大程度得到了减轻甚至抹去。毕竟绝大多数车主每天只不过上下班代步,很少会开车跑400公里以上,日均行驶里程超过100公里的都属于极少数。

那么当续航已经不受主客观因素影响,只用堆积电池容量就可以彻底解决续航焦虑了吗?

事实上依照现阶段的电池技术路线来看,大家根本不用指望续航可以无限制的做高。

这是由于电池的能量密度远远小于汽油,因此如果单纯增加电池容量,那么电池会占用车辆更大的空间,同时车身的重量也会大幅度增加。而当电池重量达到一定程度时,输出的电能三分之一都被用来抵消电池分量带来的负面影响,显然是得不偿失的事情。

另外,即使攻破了现阶段的电池技术,使得电动汽车的续航距离超过了1000公里,甚至2000公里,那么其一定搭载了超大容量的电池,因此充电时间也会大大增加。毕竟补充能源的速度其实是不变的,同样会降低出行效率,而且容量越大的电池,充电时间也势必越长。

就拿目前市面上绝对大多数的电动汽车来说,采用家用充电桩慢充普遍需要8到10个小时,几乎已经要占用一整夜的时长。

而尽管快充只需1到2个小时,但目前住宅区用电很难实现大范围使用快充,且现阶段的电池也根本经受不起日复一日的快充模式,否则性能会急速缩减。

而若非要实现所谓的1000公里,甚至2000公里续航里程数,如此大的一块电池充满又得花多少时间?慢充模式下可能连一整天都不够用。

但如果我们使用电动汽车只是为了日常通勤,一个晚上8小时的慢充完全可以让按照每天50公里的标准跑上至少5天以上,那么为什么还要更大的电池和更长的充电时间呢?

所以,一味追求大容量电池、更多续航里程根本没有任何实际意义。

也就是说,现阶段电动汽车的续航里程水平的确还需要在一定程度的范围内增加,但并非需要一味的、无止境的增加下去。当电池、电机、电控系统的技术达到一定高度,能够保证一台车在冬天满载开空调的状态下依然可以达到400公里的续航,就已经完全足够了。

此外,续航焦虑的问题,也不单单只关乎于电动汽车本身可以行驶多少的距离,电动车主们真正的焦虑还在于当下补充能源的便利程度和速度太过不堪。

目前程焦传统燃油车一箱油普遍的续航距离大概在400公里到500公里左右,但之所以燃油车没有里虑,是因为大家很容易就能在附近找到加油站,并且不到5分钟就可以加满一箱油。

然而目前充电桩的配套设施却是完全没能跟上电动汽车发展的进度,而且故障率很高,即便快充模式下充电时间往往也需要90分钟以上,如此一来便大大降低了出行效率,这才是大家焦虑的根本原因。

因此,若想解决里程焦虑,最关键的不仅仅是要提升续航里程到合理的数值,增加充电桩的数量和电池存储技术,以及改善充电效率才是更为重要的事情。而对于电动汽车来说,如果只是盲目堆积电池容量,不但不利于续航,反到还会因为进一步拉长充电时间令人更加焦虑。

往往大家在遇到具体问题的时候,会陷进某种固有思维的怪圈里无法自拔。我们必须先搞清楚增加续航里程的最终目到底是为了消除里程焦虑,还是彻底解决电动车主出远门时的用车问题。

伴随着三电技术日新月异的进步,目前电池容量在电动汽车领域早已不再是最大的瓶颈,更何况电动汽车的续航能力至今还在稳步提升中。而实际上,充电设施的有效建设其实才是现阶段改善里程焦虑的首要方式,毕竟“巧妇难为无米之炊”。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭