推荐答案
新能源汽车动力来源主要有纯电动,燃料电池,氢能,燃气四个方面。以下是具体的介绍:
纯电动:
新能源汽车主要靠电力驱动。大多数车辆直接由电动机驱动。有些车辆在发动机舱内安装了电动机,而其他车辆则直接使用车轮作为四个电动机的转子。难点在于储能技术。它不排放污染大气的有害气体。即使电力消耗转化为电厂的排放,除硫和颗粒物外的其他污染物也显著减少。由于大多数发电厂都建在远离人口稠密城市的地方,对人类的危害较小,而且发电厂固定,因此更容易消除集中,的各种有害排放物,相关技术也已到位。
燃料电池:
燃料电池汽车是指使用氢气、甲醇等的汽车。作为燃料,通过化学反应产生电流,并依靠电机驱动。电池的能量不是通过燃烧,而是通过氢气和氧气的化学作用直接转化为电能或电能。燃料电池的化学反应过程不会产生有害产物,所以燃料电池汽车是无污染汽车。燃料电池的能量转换效率比内燃机高2至3倍。因此,燃料电池汽车在能源利用和环境保护方面是一种理想的汽车。
氢能:
氢能新能源汽车是一种真正实现零排放的交通工具,排放的是纯净水。它具有无污染、零排放、储量丰富的优点。因此,氢动力汽车是传统汽车的最佳替代品。与传统动力汽车相比,氢动力汽车的成本至少高出20%。
燃气:
燃气汽车是指使用压缩天然气、液化石油气和液化天然气作为燃料的汽车。世界各国政府积极寻求解决这一问题,纷纷开始调整汽车燃油结构。由于其良好的排放性能、燃料结构可调、运行成本低、技术成熟、安全可靠,燃气汽车被认为是世界上最理想的替代燃料。
其他回答
为什么新能源车比燃油车加速快为什么新能源汽车比燃油车加速更快,我结合使用特斯拉Model 3一年的经验,来给大家一个详细的解释:
第一,电动车是靠电动机驱动的,它可以在一瞬间就爆发出巨大的扭矩。我记得第一次踩下油门的时候,瞬间的推背感差点把我按倒在座椅上,这起步的加速感觉真是太爽了!而汽油车的发动机需要一段时间才能达到最大马力,所以起步就没有电动车那么给力。
电动车的驱动方式决定了它的加速可以瞬间达到最大值。电动车是由电动机驱动的,电动机可以在瞬间提供最大扭矩和功率,所以电动车起步时就可以达到最大加速度,而不需要像汽油车引擎那样需要一定时间才能达到最大输出。
第二,电动车的高扭矩输出是它起步加速迅猛的重要原因。我开特斯拉Model 3也有同样体会。我记得第一次踩下油门起步的时候,瞬间的推背感差点把我按倒,车子像坐过山车一样把我向后推去。查询了一下,Model 3的峰值扭矩高达665牛顿米,简直是爆发力。
而我以前开的同级别汽油车的扭矩只有300左右,起步的时候推背感远远不如电动车来得强劲。每次从静止起步时,电动车那种扭矩瞬间爆发的感觉非常明显,完全压倒汽油车。
第三,电动车可以精确控制动力输出,任何时刻都可以按需提供最优加速效果。电动机可以精确调节输出功率,使车辆以最佳状态加速。而汽油车的内燃机控制相对复杂,不太能实现如此精确的控制。这种精确控制优势也使电动车的加速更加平顺。
我发现我的特斯拉Model 3可以随时根据路况和踩油门的力度,实时调整动力输出,使加速过程非常平稳。而以前开普通汽油车时,总觉得缺少这种精确控制,车子的反应没有电动车那么灵敏和精确。
第四、电动车的传动方式简单效率高也是一个原因。电动车采用直接传动的方式,通过电动机直接驱动轮轴,不需要复杂的变速箱和传动系统。这种直接传动方式非常高效,可以将电动机输出的动力直接和快速传递到轮轴,基本没有功率损失。特别是在起步和加速阶段,直接传动可以提供极强的加速性能。
而汽油车需要复杂的变速箱来传递动力,从发动机到轮轴要通过复杂的齿轮传动和转换,会有一定的机械功率损失,所以汽油车的动力传递效率较低。这在起步和加速时尤为明显,需要时间来提升转速和传力。
第五、另外,电动车采用低重心的电池底盘设计,车身重量集中在底盘附近。这种质量分布可以降低车身的重心高度,有利于提升加速性能。低重心可以减少起步和加速时车身的摆动,使加速更加平稳。
而传统汽油车的发动机位置较高,燃油油箱位置也高,使整车重心相对较高。这在起步和加速时容易造成车身的摆动和抬头,不利于加速。电动车的低重心设计在这一点上也更占优势。
从技术的角度,新能源汽车具有传统汽车无法通过改进内燃机或变速器来获取的基本性能。
1.如果是混合动力汽车,可以优化内燃机运行工况,节省燃油
针对汽油燃料的内燃机,最佳的空燃比略大于14.7:1。但是如果是单一内燃机动力的汽车,其经常需要运行在加速、爬坡以及冷起动等工况,此时为了追求动力性,其空燃比会偏离最佳空燃比,从而导致油耗增加和排放变差。混合动力汽车其中一个设计方式就是通过驱动电机的动力输出,来弥补汽车行驶工况变化时内燃机的不足。通过对车辆驱动线路的改进,让驱动电机的动力根据行驶工况的改变来输出,而让内燃机的运行转速保持稳定,并始终工作在最佳的空燃比附近。
2.非常平滑和快捷的动力输出
如果是纯电动汽车,驱动车辆的驱动部件是电机。电机具有加电后反应快、低速输出转矩大等特点,把这一特性再通过变速器输出到车轮上,汽车表现出来起步快,同时运转平稳流畅,具备无级变速器的优点。
如果是混合动力汽车,它的驱动力通常来自内燃机输出动力和驱动电机输出动力,相比较于传统汽车仅有一种内燃机动力来源,混合动力汽车能够在车辆急加速的情况下,及时通过调动电机或者增加电机的输出功率的方式来提升输出转矩,增加车辆的动力性。而传统汽车如果需要做到快速加速,就必须通过增加燃油供给,并经过一个完整的吸气、压缩、做功、排气的工作循环,导致输出动力的滞后性。
3.轻松实现自动停机与自动起动
新能源汽车采用自动起停系统,能够轻松实现自动停机与自动起动的控制。纯电动汽车在停车等待红灯时,只需要关闭供给电机的电能即可实现零能量消耗。采用混合动力的汽车,通常内燃机都会取消了传统的12V起动机,改由驱动电机来直接驱动内燃机的起动。因此,当车辆控制系统监测到不需要内燃机运行的情况下,例如当车辆在等待红灯时处于怠速运行情况下,系统将会自动关闭内燃机的运行,需要的时候再通过驱动电机快速、短时间起动内燃机,这样的设计能够进一步降低车辆在怠速时的燃油消耗和尾气排放。
4.能量利用率将更高
传统汽车的能量利用率很低。内燃机从吸入燃油和空气到输出动力,需要经过4个行程,真正能够把燃油所产生的能量有35%用在驱动车辆上已经算是非常高的了。
那么为什么这么低呢?白白消耗的能量在哪里呢?
实际上内燃机工作时,很大一部分被作为热量消耗掉了,如下图所示。例如需要对内燃机进行水冷,这部分热能量就是不能被利用的。还有就是车辆制动时,有一部分能量被制动摩擦损耗掉,如果能保持车辆匀速前进,不踩制动踏板,要比常踩制动踏板汽车油耗要低。
但是,新能源汽车中的纯电动汽车因为取消了内燃机,因此,可以降低如热量散失、未完全燃烧等损失,其有效利用率超过了50%以上。此外,即使是混合动力汽车,由于通过电力系统的辅助来优化内燃机的工作,有些混合度较高的混合动力可以大部分时间都是纯电力驱动,其能量利用率也有大幅的提高。
此外,新能源汽车有一个很重要的能量利用方式就是制动能量回收。如下图所示,制动能量回收是指通过连接车辆驱动电机。在新能源汽车需要制动时,先给电机上加载负荷让电机利用这个负荷来发电,逆向拖动使车辆制动的一种方式。制动能量回收可以有效降低因制动导致的摩擦能量消耗。
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