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2019年01月30日 | 新一代纯电动车和传统燃油车对比,谁的性价比更高?

2019-01-30 来源:eefocus

摘要:随着电动车产业链的技术发展,2018年电动车已经占汽车总销量的5.7%。而纯电动车已经具备全面取代传统燃油车的潜力。本文介绍如何挖掘这样的潜力。

 

背景说明

尽管在2018年2810万辆销量中,有160万新能源电动车。但电动车仍然无法全面取代燃油车,除非有新技术出现。在当前,氟阴离子、固态电池和氢燃料电池。以及高功率快充、无线充电等技术。即便达到了理论极限值,也无法战胜燃油车。比如锂硫固态电池理论值达到1.26KWH/KG,氟阴离子1.7KWH/KG。高达180KW的快速充电桩。

 

可以做一个假设。氟阴离子电池达到理论值(实际不可能的,很多电池技术近达到40%)。高达180KW充电桩也普及了。电动车百公里耗电16度。电池电量90度,续航400公里。那么电池净重53KG。0~100%充电时间半小时(实际更长)。而燃油车百公里油耗按8L,巡航400公里,需要燃油23.2KG。加油时间3分钟。

 

此外假设纯电车、燃油车购买价格一致。按1.8元1度电,需要162元。汽油7元1升,燃油车需要224元。而电池会衰减,十万公里以上可能需要更换。电池的费用更高。

 

由此可知、即便当前潜在技术都实现了,电动车仍无法超越燃油车。办法总比困难多,当前车企努力的方向都错了。如果他们按照下面文中介绍的方法来做,有可能三年内纯电车性价比就能超越传统燃油车。

 

新一代纯电动车

电动车是面向消费者的一种对象语言。这种语言的符号是货币。从当前市场需求最多的10万A、B级车来看新一代纯电动车如何全面超越传统燃油车。

 

假设续航里程400公里、充电时间少于半小时的车 可以用公式一表示

 

10+万元=能源载体+动力总成+其他(如车身、轮胎、仪表等等)

 

我们知道纯电动车要超越传统燃油的指标优先考虑车辆建造成本、使用便利性、燃料能源消耗成本和最重要的安全性能。

 

将公式一里的其他用6万元替代。那么有公式二

 

4万=能源载体+动力总成=建造成本+便利性+耗能+安全

 

这些非定量的语言公式无法准确地比较。也缺乏严谨性。但当做一种思维分析导向,能恰当地解决某些问题。当然、你还要把这样的思考方式放到具体的事物中分析。下面我们拿吉利帝豪GS和GSe来做一个比较。

 

新一代纯电动车性价比已优于传统燃油车--光液之十三

 

由上表知道。仅从能源消耗成本上看需要行驶10万公里以上才能弥补补贴的4万。此外还不考虑电池更换成本。另外便利性上电动车无法跟燃油车比较。

 

通过对比GS和GSe的具体表现,我们清楚了电动车和燃油的差距只有三个建造成本、里程和使用便利性。

 

那么如何缩小这些差距呢?

 

首先要思考造成这样差距的本质原因。首先第一原因是能量密度差距。汽油比锂电池高两个数量级。第二,能源转换转移的速度。从这两个角度看,电动车毫无竞争力。但诸多原因,我们必需要用电动车,而且电动车也有优势,比如家用电便宜、用电环保、能源效率高。

 

如果我们能取燃油车的长处、去弥补电动车的短处,还能发挥纯电车的长处。那么这些问题就解决了。

 

什么样的电动车才能被消费者接受?必须没有里程焦虑、单次续航300~800之间。能够使用家用电源充电,充电时间不超过15分钟。汽车购置成本在10万元左右。当前的汽车技术已经具备了这样的条件了。只是当前汽车厂家都用错了配置。该怎么配置呢?如图一。

 

新一代纯电动车性价比已优于传统燃油车--光液之十三

图 1 双电机四驱纯电动车配置

 

调整GSe的配置40KWH电池,电动机A兼具电动发电功能,功率均为37KW。电动机B是110KW。这样的调整后,GSe的售价不会高于当前市场价格。新GSe的具备快速充电功能,充电功率60KW,慢充在7KW以内。车辆续航在280公里。该车具备增程车功能。当续航里程超过200公里以上,则租用一个增程器。增程器发电功率7KW~35KW,按里程需要租用。租金含燃油。租金不会超过汽油115%。当电池电量块耗尽,可以停在路边休息半个小时增程器发电、或者到充电桩60KW快充15分钟。可以达到15度以上电量。而夜晚只需要用家用电充电6小时即可。

 

这样配置的新一代短程四驱高性能电动车,可以满足绝大部分出行需求。这样配置的纯电动车集合燃油车、电动车的所有优点,会是未来电动车的主要形式。

 

当然、新GSe的电池电量可以不断增加,比如增加100KWH电量。但绝大多数出行时间,汽车都在背着几十KWH的无效电量。目前市面上不带电机的增程系统整体有效能量密度达到1~1.6KWH/KG以上。当增程系统为20KW时,100KWH为5小时,重量不超过100KG。而电池能量密度在0.15~0.3KWH/KG,重量在300~660KG。且充电速度远达不到加油速度。

 

当然租用增程发动机系统的租金,会比汽油贵一些。高速上、还有增程发动机的整体效率比不上燃油车。市区或低速区间,增程器发动机系统的效率则会超过传统燃油车。当然长里程的能源消耗费用会比汽油贵一些,一般的车主日里程通常不超过280公里。需要支付高燃油费用的情况并不多。而出租车、滴滴专车则可以通过增加纯电里程、提高快充功率解决这样的问题。如纯电500公里+20KWe增程发动机系统+120KW快速充电的配置。这样的配置足够一天20小时不间断地运营。每天司机吃饭休息的四小时用来充电、加油。


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1. 固态技术的早期探索

背景:在20世纪中后期,随着半导体技术的飞速发展,通用电气公司(GE)作为电气行业的领导者,迅速投入到了固态技术的研发中。这一时期,GE的工程师们致力于开发更高效的固态器件,如晶体管、集成电路等,以替代传统的电子管设备。

发展:GE的研究团队在固态材料的选择、制造工艺的优化以及性能提升方面取得了显著进展。这些成果不仅推动了GE自身产品的升级换代,也为整个电子行业向固态化、集成化方向发展奠定了基础。

2. 固态器件在电力系统中的应用

背景:电力系统是GE的传统优势领域之一。随着固态技术的成熟,GE开始将固态器件应用于电力系统中,以提高电力系统的效率和可靠性。

应用:GE研发了一系列基于固态技术的电力电子设备,如固态继电器、固态断路器、固态变压器等。这些设备在电力系统中扮演着重要角色,能够有效减少能源损耗、提高电力传输效率,并增强电力系统的稳定性和安全性。

3. 固态照明技术的突破

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成果:GE成功推出了LED(发光二极管)照明产品,这些产品具有能效高、寿命长、环保等优点。GE的LED照明技术不仅应用于家庭和商业照明领域,还广泛应用于户外照明、工业照明等多个场景,为全球节能减排事业做出了贡献。

4. 固态传感器与工业自动化

背景:随着工业自动化水平的不断提高,对传感器的精度、稳定性和可靠性提出了更高的要求。GE凭借其在固态技术方面的积累,开始研发高性能的固态传感器。

应用:GE的固态传感器在工业自动化领域得到了广泛应用,如温度传感器、压力传感器、加速度传感器等。这些传感器能够实时监测设备的运行状态和环境参数,为工业自动化控制提供精准的数据支持。

5. 固态技术在医疗设备中的创新

背景:医疗设备对技术的要求极高,尤其是在精确性和可靠性方面。GE作为医疗设备领域的领军企业之一,不断将固态技术引入医疗设备的研发中。

创新:GE利用固态技术开发出了一系列创新的医疗设备,如固态成像设备(如CT、MRI等)、固态激光治疗器等。这些设备在医疗诊断、治疗等方面发挥了重要作用,提高了医疗服务的效率和质量。

请注意,以上故事是基于通用电气公司在电子行业,特别是固态技术领域的整体发展历程进行提炼的。由于“General Electric Solid State”并非一个明确的公司名称,因此故事中的具体细节可能需要根据GE的实际情况进行适当调整和补充。

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