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2019年07月25日 | 同为混动技术比亚迪和丰田技术哪家强!赶紧来看看吧

2019-07-25 来源:朗朗乾车

混动汽车技术发展到今天,众多厂家都拿出了优秀的方案。从微混动到插电混动,从紧凑型家用车到超级跑车不一而足。各家的技术路线也不尽相同,而丰田普锐斯的混动方案算是很有特色的一个。


它混合动力架构最核心的是这个轮系传动实现的动力分配模块。这种传动结构有三相,太阳轮,外齿圈和行星架。



它把发动机、发电机和车轮,三相连接起来。发动机可以只驱动车轮,也可以同时驱动车轮和发电。在车速很低时,发动机可以熄火,由电动机直接驱动车轮,避免了内燃机低速低载荷时的低效工况。


并且在车速较低,同时对动力需求较低时,发动机工作在略高的最高效率工况,其输出的额外动力由发电机转化为电能储存于电池中。



其实轮系传动在新款汽车中非常常见,比如AT自动变速箱也是由多个轮系组成,实现了多个速比。





上图为德国ZF的8速自动变速箱,其通过4个轮系和5个控制单元,实现了8速前进档加1个倒档一共9个速比的输出。


普锐斯作为家用车,其动力取向为舒适和经济,没有高性能的需求。其动力系统没有传统燃油汽车的变速箱,它的动力分配模块在切换不同动力组合的同时也实现了发动机/电动机与车轮的速比。



其MG1主要任务角色是发电机,MG2主要任务为电动机。但是当汽车刹车减速时,MG1和MG2同为发电机,从车轮回收动能转化为电能。


而汽车在急加速情况下,MG1也会辅助MG2输出动力(以及倒档情况下)。



当发动机熄火时其电动机和车轮转速比为固定的,电动机转速会随着车速的提高而提高,超过一定转数以后,电动机驱动效率会大幅下降。并且过高的转速会造成电动机的损伤。此时尽管电池是满电状态,内燃机也不得不启动,动力由纯电转为混动。


汽油发动机、MG1和MG2都有自己的动力特征,它们最强动力表现区域并不叠加,无法同时释放每个动力源的最高功率。


丰田普锐斯还装备了阿特金森循环的汽油发动机,这种发动机追求高效率,而牺牲了能量密度,低转数时低扭矩低马力,但是热机效率高于普通汽油机的奥拓循环。丰田普锐斯这套混动系统也是牺牲了性能,而实现了极其优秀的油耗性能。


世界上这么多车厂,家用车当然也不止丰田这一种混动方案了。





众多不同混动技术可以大致归纳为,P0-P4,5个级别。


P0: 发动机皮带带动的发电机/启动机,在发动机停机时可以由电池驱动来通过皮带带动空调压缩机等模块。


P1: 发电机/电动机直接安装于发动机曲轴上。


P2: 电动机安装在离合器与变速箱之间,在电动机和变速箱之间也可以存在第二个离合器。


P3: 发电机/电动机安装在变速箱输出端。


P4: 电动机直接安装在驱动轴上,甚至在车轮上直接驱动车轮,也就是所谓的轮毂电机。


完全不同于丰田普锐斯的动力架构,同为家用车的比亚迪秦、唐装备了整合了P0、P3、P4的DM3插电混动方案。以家用车的身份,却展示出了不俗动力性能。



其P0系统的皮带电机可以发电和驱动皮带的同时,它还可以帮助控制发动机转数,避免了发动机低转数时的抖动和噪音,换挡更为平顺,同时还提高了整车的静谧性。P0电机具有25kW功率,相比前代产品效率更高,功率密度也被提高,在发动机运转时还可以额外补充扭矩。并在低速行驶时进行发电,在低速四驱工况下保证了整车的电平衡。


其P3系统的电机被装在变速箱输出端,可以达到110kW输出功率(147.5马力)。这么大的电机功率不仅有利于加速,而且在汽车减速时,可以实现更大功率的动力回收,同输出功率一样,其发电功率也为110kW,此外P0系统也可以提供动能回收功率。


在P3系统以外还装备了P4系统,装在后桥,其不仅补充了整体输出功率180kW(241马力),而且因为其油电混动架构仅能驱动前轮。后桥上的P4系统实现了整车的四驱,也就是所谓的双擎四驱。


P3和P4系统在高动力需求时,发挥电动机的动力特征,相比内燃机其输出扭矩几乎无迟滞,迅速响应。



丰富的动力源实现了丰富的动力组合,DM3提供了5种动力模式纯内燃机行驶、纯电行驶、动能回收、内燃机电动机并联混动和串联混动。


其纯电模式续航达到了最大100公里,


这些电驱动力再加上其涡轮增压汽油发动机,新一代唐的整车输出功率达到了441kW(591.4马力)和950牛米的扭矩。作为一个2.4吨体重的家用SUV,其百公里加速甚至达到了4.3秒。在体现了家用车的实用、舒适性同时,还提供了动力带来的乐趣。



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