全面独家详解比亚迪F3DM双模电动车
全能比亚迪

全能比亚迪家独企划从成立之初,比亚迪就开始在电动车核心技术上持续投入和布局,先后在电池、IGBT芯片等核心零部件技术上构建了护城河。
由此,形成了垂直产业链上的技术把控和整合能力,搭建起独一无二的三电自产、自供的垂直整合模式。
为了不断降低成本、提升品质,比亚迪还打造纯电e平台,并向全行业开放共享,与丰田、长安、长城等多家内外资车企展开合作。
而在插混领域,比亚迪DM4.0预计可使其插混车型成本下降2〜4万元,基本实现与同级别燃油车的“购买平价”,这无疑将助推比亚迪插混汽车的竞争优势。
今天,已初步形成“技术+设计”双轮驱动的比亚迪,追赶的脚步将迈得更快。
■ 本刊主笔 /李凌全能比亚迪在2020年7月,刀片电池的发布、新车型受到市场热捧等利好,推动比亚迪A+H 股的合计总市值,首次超越上汽集团,一度成为国内市值最大的整车上市公司。
但在短短的一个月之后的2020年8月17日,比亚迪A+H 股合计总市值约为2163亿元,略低于上汽集团的2205亿元。
从中国新能源汽车领域看,比亚迪龙头地位稳固,市占率持续位居全国第一,近五年新能源车销量占比不断提升,从2016年的22.8%提升至2019年的53.4%。
从结构上看,2016〜2019年公司插电式混动车由10.5%提升至16%;在2019年行业纯电销量下降的背景下,公司纯电车销量同比大增48%至15.4万辆,销量占比同比增15.6个点至35.6%,颇受市场欢迎的元EV 和秦EV 全年销量分别达到6.2万辆和1.75万辆,而E5销量也达到2.93万辆,凸显公司新能源部分产品较强的竞争力。
对于正处于发展关键时期的比亚迪来说,能否稳坐国内汽车行业的“头把交椅”不是最重要的,如何继续提升技术研发能力,向国际巨头进一步靠近,才是重中之重。
与特斯拉比,市值还是“小弟”比亚迪2012〜2018年营业收入稳步上升,从469.04亿元爬升至1300.55亿元。
受汽车行业下行、补贴退坡等宏观环境因素影响,2019年营收同比下降1.78%至1277.39 亿元。
秦-整车介绍及维修安全-新车上市

第五步:对高压系统检修后一定要将拆卸或更换过的零部件进行检查,避免因检修后
忘记恢复造成其他影响。
技术·品质·责任
小心谨慎——维修操作“十诫”:
1.在车体高电压或高温处均有“警告标示”,严格按标示要求操作! 2.洗车时请勿将高压水枪向充电口部位喷射,以避免充电口进水,发生触电危险! 3.使用指定的充电插座及充电线,切勿自行选择充电设备! 4.车辆消防灭火时,禁止使用“水浇法”,采用“干粉”灭火器! 5.车辆维修时,不可车体湿润或带水操作! 6.电池包更换时,注意防酸碱,使用工业“防碱手套”,并佩戴放护目镜! 7.车辆拆装时,不可同时操作正负极! 8.禁止正负对接,避免正极或负极经人体对地! 9.拆开的高压线接口要绝缘处理! 10. 双人操作,一人监护,一人操作!
30
38
30
40
技术·品质·责任
车内空间及舒适性对照表
F3DM
车型
新PRIUS
VOLT
秦
座位数
5
5
4
5
F3DM是在F3车型上的改款车型,电池布置在地板下,局部设计受限于F3车型限制,而 VOLT的电池布置在中央通道,导致前排中间位置紧张,同时后排中间空间也受到压缩,因 此选择座位数为4个,相比之下,新PRIUS和秦的车内空间则没有因为电池的布置而受影响, 但插电普瑞斯电池布置位置过于靠后,后碰时电池更容易受损。
技术·品质·责任
2
高压电器维修安全防护
技术·品质·责任
1、车辆安全防护措施
碰撞保护
开盖检测
高压互锁
Text
主动泄放
电源极性反接保护
被动泄放
技术·品质·责任
DM二代(秦)的每一个高压回路均有保险做为过流保护。
比亚迪dmi超级混动工作原理

比亚迪dmi超级混动工作原理比亚迪的dmi超级混动技术是指跨越汽油、纯电动和混合动力技术的一种技术,它能够有效地节约油耗、提高性能,并使维护变得更加方便。
dmi超级混动技术由内部燃料发动机和电机组成,它们可以单独或混合工作。
内部燃料发动机用于常规驱动,而电机则用于有效地节能。
比亚迪dmi超级混动技术使用三种不同的模式,即柴油、柴电混合和纯电动模式。
柴油/电混合模式是比亚迪dmi超级混动的主要模式,在此模式下,内部燃料发动机与电机一起工作,两者可以分开或联合使用。
它有利于燃油经济性和响应性,另外,它还可以提供更多的扭矩,使车辆以更少的油耗达到更高的速度,而且还能更好地控制废气排放。
此外,纯电动模式也是dmi超级混动技术的重要特点。
这种模式下,车辆完全依靠电机进行驱动,排放达到零排放的水平。
同时,它还可以提供良好的加速性能,并消除内部燃料发动机的噪音和振动。
此外,它还可以在电力不足时,以比传统汽油车更小的油耗实现更长里程。
比亚迪dmi超级混动技术具备强大的功能,使得汽车运行更加环保、更高效、更为节能。
同时,它也使维护变得更加便捷,降低了维护费用,给驾驶者带来了更多的便利和舒适。
比亚迪dmi超级混动技术由比亚迪专家团队研发,该团队汇集了资深的工程师和设计师,多年来一直致力于不断优化车辆性能,为驾驶者提供安全、舒适的使用体验。
总之,比亚迪dmi超级混动技术是一项非常棒的技术,它能有效地节约油耗,提高性能,还可以消除内部燃料发动机的噪音和振动,同时还可以提供更多的扭矩,使汽车的加速性能得到提升。
因此,比亚迪dmi超级混动技术是一种十分强大的技术,为消费者提供了更低的汽车维护成本以及更高效、更节能、更安全的驾驶体验。
比亚迪dmi和dmp工作原理

比亚迪dmi和dmp工作原理
比亚迪DMI和DMP是汽车电子系统中的两种关键技术,其工作原
理如下:
DMI(Drive Mode Intelligence)是一种智能驾驶模式管理系统,通过分析汽车的速度、加速度、转向等驾驶模式数据,以及车况、道
路条件等因素,实现自适应驾驶模式调整。
DMI通过车辆感知技术,可以识别不同驾驶场景,如:高速公路、城市路况、曲折山道等,以及
不同的驾驶类型,如:经济驾驶、运动驾驶、环保驾驶等。
通过对驾
驶模式的智能分析和调整,DMI可以提升车辆驾驶效率、安全性和舒适性,同时减少能耗、排放等不良影响。
DMP(Dynamic Motion Prediction)是一种动态运动预测技术,
通过车辆传感器和智能算法,对车辆的动态运动状态进行实时分析和
预测,包括车辆的位置、速度、方向、加速度等信息。
通过对车辆动
态运动状态的预测,DMP可以提前识别潜在的危险情况,如:前方车辆变道、交通信号灯变化等,从而给驾驶员发出及时的预警、提醒和干预,以保障行车安全。
此外,DMP还可以对车辆行驶路线进行优化调整,提高行驶效率和舒适性。
比亚迪唐混动系统详解

目录摘要 .................................................................................. 错误!未定义书签。
第一章比亚迪唐双模混动系统概述 (3)1.1.比亚迪唐混动系统发展历程 (3)1.2.比亚迪唐改进版与丰田THS-II系统的比较 (5)第二章 DMⅡ改进版混动系统动力总成组成及原理 (7)2.1. BYD487ZQA 2.0TI汽油发动机 (8)2.1.1.双质量飞轮(DMF) (9)2.2. 前后电机 (11)2.3.六速湿式双离合变速箱6HDT45 (13)2.3.1.双离合器 (14)2.3.2. 发动机动力传递齿轮系 (15)2.3.3. 电机动力传递齿轮系 (17)2.4.4.混合动力传递齿轮系 (19)2.3.5. 充电齿轮系 (19)2.3.6. 电液控制模块 (20)2.4. 前后电机控制器总成 (22)2.4.1. 前电机控制器总成 (22)12.4.2. 后电机控制模块 (26)第三章DMⅡ改进版混动系统动力电池总成 (27)3.1 动力电池包 (27)3.1.1. 电池信息采集器及采样线 (29)3.1.2. 负极接触器 (30)3.1.3. 分压接触器 (32)3.1.4. 漏电传感器 (33)3.1.5. 正负极引出插孔及采样线接口 (33)3.2. 高压配电箱 (34)3.2.1. 高压配电箱内部构造及作用 (35)3.3. 电源管理控制系统 (36)第四章行车模式 (38)第五章总结 (43)参考文献 ............................................................................. 错误!未定义书签。
2第一章比亚迪唐双模混动系统概述1.1 比亚迪唐混动系统发展历程2015年1月,比亚迪•唐全新双模混动SUV(Plug in Hybrid Electric Vehicle,插电式)上市,该车应用的混合动力系统是在比亚迪DMⅡ代混动系统的基础上在后轴增加了一台电机,形成了三擎四驱双模的混合动力系统(下文统称DMⅡ改进版混动系统)。
专家体验比亚迪宋DM

测试地点:中国·北京专家体验比亚迪宋DM 在电动车专家眼里,比亚迪宋DM是怎样的一款车?它4.9s的内涵和只用20ms就可以介入的重新定义了SUV四驱系统的电控四驱系统是否能打动电动车专家的心?文/卫东@S卫东摄影/崔凯@崔凯是我地形模式选择带来很好的实用性其在中控台显示屏的显示内容对驾驶带来了很好的帮助按键比一般的多功能方向盘要多出不少操作键,显得功能更多。
尤其是360°影像显示系统也安排在了方向盘上,操作起来很方便,当需要扫除视觉盲点时只是举手之劳就看清了车旁路况。
仪表设计还挺传统的,中间液晶屏虽不够大,还是带来了丰富的信息。
这种没有采用大屏液晶仪表的型式有待改进,仪表盘显示数字较小,但有突出感,基本可以一目了然。
车辆信息系统的信息很丰富,但受空间影响,看起来较乱。
地形模式选择带来很好的实用性,其在中控台显示屏的显示内容对驾驶带来了很好的帮助,尤其是对新手司机。
在电动模式下,当林老师深踩下加速踏板时,宋DM带来的推背感相当明显,只是电机的传动系统传来了一点蜂鸣声。
林老师近日我们有幸请到了电动车领域的权威人士——北京理工大学教授、电动车辆国家工程实验室副主任林程教授对比亚迪宋DM进行了深度驾驶体验。
我也有幸坐在副驾位置跟随林程老师一同再次体验了比亚迪宋DM。
林程老师坐上驾驶位后,找到安置在车门上的有着像奔驰一样的电动座椅调节键,调整好座椅。
先选择了ECO经济驾驶模式,淡蓝色的背景光显得很清馨。
按下启动按键,仪表显示全部准备就绪,再按下EV模式,挂挡走车,一切都是如此的安静。
在北京理工大学里的狭窄路段,林老师按下了位于方向盘上的全车影像显示按键,顿时车辆四周的盲点便一览无余地显示在了中控台显示屏上,一切是如此便利。
在驾驶中,林老师表示:“方向盘上的1 林程老师在给我们讲解比亚迪宋DM 的混合动力系统2 宋DM 的方向盘上布置了非常多的按键3 林程老师在体验后对比亚迪宋DM 表示满意2对EV 电动模式下的动力输出表示满意,并表示:“电子挡把操作起来还是很方便的,就是还比较传统。
比亚迪秦混合动力系统

表4- 3 检查各端子电压或电阻
七
P 位电机控制器
3) 从插接器后端引线, 测量各个端子信号(在ON 档或OK 档时测量), 见表4-4。 表4- 4 各端子信号
七
P 位电机控制器
备注: 测量霍尔信号时, 以AC 相霍尔信号为准, B 相信号仅为进入闭 环控制的定位信号。P 位闭锁时, 霍尔A 信号超前霍尔C 信号; P 位解 锁时, 霍尔C 信号超前霍尔A信号。如果在闭锁过程中出现霍尔C 信 号超前霍尔A 信号, 则为出现反弹现象。
图4- 1 DM Ⅰ混合动力系统图
4- 2 DM Ⅱ混合动力系统
二
DM Ⅱ混合动力系统的工作模式
1. “ EV” 纯电动工作模式(图4-4) 2. “ HEV” 稳速发电工作模式(图4-5)
图4- 4 “ EV” 纯电动工作模式图
4- 5 “ HEV” 稳速发电工作模式
二
DM Ⅱ混合动力系统的工作模式
3. 维修开关高压互锁检测开关 维修开关高压互锁检测开关的断开和闭合状态如图4-17 和图4-18 所示。
图4- 17 开状态
维修开关高压互锁断
图4- 18 维修开关高压互锁闭 合状态
二
比亚迪秦整车高压电器
4. 功用 维修开关的主要作用是当车辆在以下情况时直接断开高压回路, 从而保 证操作人员的安全。 5. 使用 维修开关正常状态下, 手柄处于水平位置; 需要拔出时, 应先将手柄旋转 至竖直状态, 再向上拔出; 需要插上时, 应先沿竖直方向用力向下插入, 再将手柄旋转至水平状态, 如图4-19 所示。
图4- 26 闭锁解锁控制逻辑 a) 闭锁逻辑 b) 解锁逻辑
七
P 位电机控制器
混动开局者,DM-i超级混动系统(五)

混动开局者,DM-i超级混动系统(五)作者:来源:《汽车与运动》2021年第07期2021年作为混动的开局之年,总体来看具备三大要素:《节能与新能源汽车技术路线图(2.0版)》的政策推动,多家主机厂的深度混动平台,以及现象级混动产品DM-i。
比亚迪DM-i超级混动系统真正让市场开始“跑步”迎接混动车,同时让所有汽车人意识到混动车的潜力以及市场巨大。
从2003年一路走来,比亚迪始终致力于推动全球新能源发展,“用技术创新满足人们对美好生活的向往”。
众所周知,DM双模技术是比亚迪插电混动技术的专属名称,DualMode兼顾纯电和混动,插电混动是燃油和纯电技术的综合体,其技术难度一直被誉为汽车技术的珠穆朗玛峰。
2008年,比亚迪推出了全球第一款插电式混合动力汽车F3DM,第一代DM技术采用双电机串并联架构,开创了插电式混动汽车的先河;2013年,比亚迪推出DM第二代,系统采用了发动机+DCT耦合P3+P4的三擎四驱架构,实现了百公里加速5秒以内、智能电四驱,树立了比亚迪在混动领域的性能标杆;2018年,第三代DM技术持续创新,在第二代架构的基础上,引入全新PO电机,使双模车的动力性、经济性和平顺性全面提升,给用户带来极致的用车体验。
为了满足更多消费者的需求,2020年6月,比亚迪发布了双模技术双平台战略:DM-p和DM-i。
DM-p,“p”即powerful,指动力强劲、极速,满足“追求更好驾驶乐趣”的用户;DM-i:“i”即intellige nt,智慧、节能、高效,以电为主,满足“追求极致行车能耗”的用户。
DM-p是对DM三代强劲动力的延续,DM-i则是对DM代的传承。
从2008年到2021年,十三年的沉淀积累,突破性的技术創新,比亚迪投入了超2000名工程师,精心打磨。
截止到2020年,比亚迪DM销量已突破42万辆,中国市场占比超过44.2%;插混销量全球第一;累计获得专利408项,并多次获得中国专利金奖和优秀奖。
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全面独家详解比亚迪F3DM双模电动车比亚迪F3DM正面实拍F3DM,所谓的DM(Dual Mode),确实是双模式的意思,意味着该车有两种要紧的工作模式:分别是电动车模式(EV)和混合动力模式(HEV)。
F3DM的动力,由一台与排量1.0升的F0上型号相同,代号371QA全铝汽油机,外加两台永磁同步电动机M1和M2提供,电能储存在100块串联的磷酸铁钴锂电池中。
F3DM发动机机舱F3DM的混合动力模式,有四种工作状态。
在中短途、中低速行驶的路况下,要紧采纳纯电动驱动方式,仅仅靠电池供电,电动机M2提供动力。
假如电量充足的话,也能够纯电动方式高速行驶一段时刻。
带档滑行或者刹车等减速工况下,电动机M2不再消耗电能,提供动力,相反,电机反转,回收一部分缺失的动能,为电池充电。
在温柔驾驶,反复起停的都市路况中,大约能够降低1/8的能量消耗。
F3DM专门的新颖标志在纯电动模式,电池接近耗尽,电量达到20%底线的时候,371QA发动机启动,带动M1发电机为电池充电。
然后通过IGBT逆变器,为M2电动机供电,驱动F3行驶。
假如跑长途,长期处于混合动力模式,M1发电机在电池电量只剩50%的时候就将启动,充电到7 0%停止工作。
F3DM专门新颖标志在电量充足,超高速行驶或者急加速的情形下,发电机M1、电动机M2和发动机371 QA将协同工作,提供强劲的动力。
厂家宣传的最大功率是25+50+50=125KW,但这仅仅是一种理论上的可能性。
电动机M2的型号是F3DMB-2103,额定功率只有37kW。
而且37 1QA发动机,在节气门全开,接近6000转的时候才能发挥最大功率50KW,三种不同的动力单元同时达到峰值功率是几乎不可能的。
估量实际的最大功率,大约在80KW左右,比起1.6升DA4G18汽油机的73KW,高速动力绰绰有余。
中低速下,因为电动机低转速大扭矩特性,0~100公里提速仅10秒多。
据实测,F3DM急速可达150公里(表速160左右),然而,即使电池电量充足,这种状态只能连续不到15分钟。
假如不超速,100~120公里时速巡航,能够行驶一段相对较长的距离。
F3DM具体参数表综上所述,F3DM尽管号称是双模式电动车,实质上更接近传统的混合动力,只是电池容量加大到了一样混合动力车的四倍左右。
类似的体系结构,在美国早就有人提出,同时申报了专利爱护。
熟知法律,确信会通过相应的改进,合理的加以回避。
除此以外,F3DM还有哪些不为人知的所长所短呢?动力电池EV详解图电动车之因此迟迟无法替代燃油发动机,电池的能量密度低,造价高是要紧缘故。
传统铅酸电池尽管技术成熟,成本相对较低,但差不多没有提高改进的余地了,全然不可能满足长途驾驶的需要,更不用说污染大,爱护复杂。
目前最成熟的是镍氢电池,也有难以克服的固有缺陷。
比亚迪在锂电池的生产研发上,具有先天的优势,不失为一种可选的方案。
前不久刚刚公布的雪佛兰VOLT,就使用了与F3DM容量差不多的锂电池,两者实现细节上有所不同,但性能表现接近。
HEV详解图1长远来看,最有前途的是锌—空气电池与燃料电池技术。
尽管小型的一次性锌—空气电池早已有用化,燃料电池薄膜最近也取得了重大突破,但3、5年内仍旧不可能推出有竞争力的车用型号。
F3DM的动力蓄电池种类,是比亚迪自己生产的磷酸铁钴锂电池,型号FADM07309,电池组标称电压330V,容量45Ah。
电池单体标称电压:3.3V,由100块串联而成。
锂电池本身的稳固性确实是一个难题,在串联的情形下,对一致性的要求更高,假如其中一个电池显现问题,将导致整个储能系统难以正常工作。
丰田普瑞斯使用了成熟的镍氢电池技术,通过几年才完全稳固了质量。
HEV详解图3F3DM所用的“铁”电池,国内有几十家厂商和研究机构能够小批量生产供货,能实现大批量低成本稳固生产的,寥寥无几。
车用锂电池,国际上最知名的是一家美国公司,属于通用的配套体系。
最近,松下、三洋、丰田,三家闻名的日本电池与整车生产厂商,预备强强联合,取长补短,共同解决那个问题。
靠生产手机锂电池起家的比亚迪,尽管具备雄厚的实力,但耐用性到底如何,有待观看。
行驶里程F3DM配置表1F3DM标称的百公里耗电是16度,50公里等速的巡航里程为100公里,这仅仅是理想状态下的最佳表现。
第一,电池组的电压是330V,容量45安小时,即使不考虑内阻的损耗,爱护电池放电到20%发电机自动启动,最大的蓄电量,也不到15度。
碰撞安全化学性质极其爽朗的锂离子,一旦在严峻的事故中泄露出来,暴露在空气中,比汽油还危险,后果可能是灾难性的。
F3DM源自GOA理念的车身,在内部的正面碰撞测试中表现还不错。
然而,假如是侧面碰撞的话,专门是被大型货车撞击,也许就可不能那么乐观了。
本来,就算加强电池组的结构强度,放在后轴部位,或者后备箱,依旧最佳的选择,能够提供最大的安全系数,争取最多的逃生时刻。
F3DM碰撞然而100块电池,体积庞大,重达300多公斤,F3DM空载甚至比1.5排量的F3最大重量还沉!尽管油箱容积差不多减小了将近一半,F3原型车如何说是传统结构,不是飞度那种中置油箱,这种方案,空间布置和整车重量分配差不多上极其困难的。
将大型电池阵列,附加在底盘上,是个无奈的选择。
除了侧面和偏置撞击可能导致的问题,底盘的通过性也大大降低了。
F3DM换档按钮在正常载重情形下,轿车的最小离地高度,一样是12~15厘米,F3DM专门有可能不到10厘米。
假如是如此,通过隔离带都困难,托底的机会比较多,首当其冲的确实是锂电池板,而且排气管、燃油与刹车油管路,就在旁边穿过。
这些先天的缺陷,导致F3DM的使用环境,定位在路况平坦、行车秩序良好的大都市。
F3DM车型图总而言之,尽管F3DM的原理并不先进,有一些固有的设计问题,但整个系统设计思路依旧比较巧妙的,针对性专门强,专门适合国内交通拥堵,行驶缓慢的繁华都市。
在申报新车型时,比亚迪公司就明确提出,车辆使用区域是北京市、上海市、天津市、西安市、深圳市、杭州市、南京市、青岛市、厦门市、广州市、成都市、长沙市、济南市、武汉市等华中华南的大都市。
IGBT(绝缘栅双极型功率管)与电力牵引机车类似,F3DM在纯电动与混合动力模式下,都采纳了交流-直流-交流的驱动方式。
发电机或者充电插座,提供的交流电,通过整流,储备在锂电池中。
驱动车辆的时候,再通过IGBT逆变器,还原为交变电流,驱动高效的稀土永磁同步交流电机,为变速箱提供动力。
如此设计的目的,要紧是为了提高效率、减小电机体积,幸免直流电刷的大电流冲击。
各种原理的逆变器中,最近几年逐步普及的绝缘栅双极型功率管IGBT,体积小,效率高,有无可比拟的优势。
为了有效降低成本,比亚迪公司自己设计IGBT操纵部件,同时购买了宁波的一家半导体生产厂,预备大规模投产。
室外环境,高温高湿、昼夜温差极大、泥水飞溅、频繁的起停与振动,差不多上正常的使用条件,对IGBT的可靠性,是个严肃的考查。
不通过多年的使用验证,一切差不多上未知数。
比亚迪F3DM配置表2008年12月15日,F3DM在深圳正式宣布上市,起价高达14.98万,比汽油机版本的价格高了8万以上,让专门多翘首以待的消费者大失所望,事实上那个价格高开的局面,完全在情理之中。
横向对比,F3DM的制造成本,专门是电池组,比丰田的普瑞斯还高,售价仅仅只有一半。
纵向对比汽油发动机的F3型号,也没有那么高的利润。
比亚迪的混合动力单元,造价5万,1.0升与1.6升排量发动机的差价仅仅几千块。
假如没有专门的税费优待政策,一辆车出厂时,需要预交售价25%~30%的各种税费。
因此,零售价格在成本的基础上,溢价6 0%是合理的。
假如能够大规模量产,几年后,那个差价或许会减少到30%,这时候,F3D M的性价比才具有实际的竞争力。
早期时期,受困于产能,F3DM也不可能面对家用车市场和出租车等行业用户,大规模投产至少要一年时刻。
先期上市的雪弗兰VOLT也要等到2011年,通用的危机,随时有可能让这成为泡影,F3DM反而有可能在普及上拔得头筹。
首批的F3DM用户是深圳市**和建设银行深圳分行,数量仅50台,深圳市**补贴差价的60%,起了一个示范带头作用。
在某种意义上,机构用户属于小白鼠测试用户,从长远看,对技术的验证,专门有参考价值。
等到一两年后,F3DM正式进入零售市场,成本价格降下来,质量提高了,使用方便了。
F3DM 不仅仅具备宣传价值,第一批注重环保的高端用户群才会真正显现。
F3DM配置表2通过2000个充放电周期,锂电池的有效容量会降到80%以下,多电池串联的情形,内耗更为严峻。
所有种类的电池,在低温条件下,性能会大大下降,极端条件下甚至接近50%,北方冬季室外的低温是个难以克服的障碍。
炎热的夏季,必须开启空调,冰冷的冬季,需要热风加温座舱,这差不多上电能损耗的大户。
F3DM电源插头F3DMJ解剖展现车厂家公布,仿照15工况循环条件,纯电动模式,最大行驶里程80公里。
通过对电动车实际驾驶的测试,猛烈驾驶,行驶距离只能达到理想情形的30%左右。
DM实际路试,电池充满的情形下,几十公里后,电能也接近耗尽。
尽管在专用的充电站,10分钟能够充满50%,但用家用220V慢充,需要9个小时,才能差不多充满。
充电站属于基础设施建设,尚未开展。
家用,需要有专用车位或者车库,另外购置安装一个成本2000块的充电桩,只有专门少一部分个人用户能满足这种使用条件。
F3DM解剖展现车纯电动模式,只能支持都市短途使用。
中长途,F3DM大部分时刻工作在混合动力模式下。
这时候,30升的小油箱,考虑留有5~10升余量,最多只能连续行驶300多公里,有长途自驾体会的车主,能体会到其严峻不足。
归根到底,F3DM是一辆都市用车,但这总用途,小一两个级别的小型车,也能满足需要,油耗与混合动力差不多相当。
购置与使用成本F3DM后座不算太纷杂的电源线路在混合动力模式下,高速路况的油耗与传统的内燃机差不多相当,都市工况的能量消耗有所降低。
标准工况测试,F3的油耗不到7.6升/百公里,混合动力能够节约10~20%,并不足以抵消增加的重量与成本。
F3DM后座不算太纷杂的电源线路纯电动模式,百公里消耗16度电,成本大约¥10,比汽油发动机节约¥30。
锂电池2 000个充放周期,原则上最大能够行驶20万公里,实际可能只有大约10万公里左右。
而且,混合动力车的修理保养费用,远远高于传统的汽油机柴油机轿车。
因此,当前的油价,仅仅考虑使用成本,与内燃机轿车的差价在3万之内,是有用化的临界点。
即使一切如打算,几年后F3DM降到了那个程度,除非油价飙升到¥10块一升,否则依旧没有决定性的优势,而且到时候专门可能会有新的技术,性价比更高的方案推出。