新能源汽車已經(jīng)實現(xiàn)了輪胎制動以及太陽能發(fā)電增程,風能并不合理。利用行駛中車輛輪胎的制動力發(fā)電一般叫做【動能回收】,其原理并不復(fù)雜。
電動機運行的原理是通電后形成電磁場,轉(zhuǎn)子在磁場的作用力中受力產(chǎn)生動能而轉(zhuǎn)動,簡單了解是在電磁感應(yīng)的作用下磁感線圈帶動轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)實現(xiàn)電能與機械能轉(zhuǎn)化,能理解這一原理的話【動能回收】就很好理解了。
在車輛加速或制動過程中切斷電力供給,但電機由于慣性力的作用仍會帶動轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,反向運行由輪胎產(chǎn)生的機械能帶動電磁線圈轉(zhuǎn)動,在轉(zhuǎn)動過程中切割磁場則會產(chǎn)生電流,這種運行狀態(tài)也就是發(fā)電的過程。
不過動能回收的發(fā)電量比較大這就涉及到充電倍率的問題,制動過程中的能量回收由于電池的限制其實大部分是被浪費掉的,一般PHEV的倍率會略高一些、HEV油電混合汽車回收的比例很低,所以動能回收只是“廢物利用”并不是絕對增程。
太陽能發(fā)電的實用性高于動能回收,但能量轉(zhuǎn)化效率過低只適合“大面積作業(yè)”。
單晶硅、多晶硅、無晶硅太陽能板光電轉(zhuǎn)化效率更高也僅為 %,普通的車用單晶硅太陽能板只是 %~ %之間;所以太陽能板 ㎡的功率約 0~ 0w而且是峰值,光照時間平均值充其量在 ~ 小時之間。
按照峰值數(shù)據(jù)計算一臺車/ ㎡的發(fā)電量約為【 0w* = 0 0w】,也就是 .0 度電。
這是在最理想的環(huán)境下計算得出的結(jié)果,實際能有 00~ 00w已經(jīng)比較難得了;小微型家用代步汽車假設(shè)在車頂?shù)奈恢冒惭b太陽能板,去掉天窗和行李架為配置的面積后剩下的也就是 ㎡左右的空間,也就是說一臺車一天的發(fā)電量還不到一度電。
新能源電動汽車的平均容量預(yù)計突破 0kwh,僅依靠太陽能充電預(yù)計 個月才能充滿一次,油門稍微深一些一天的發(fā)電量會被輕松消耗。
從這個角度分析太陽能增程幾乎是毫無意義的,因為太陽能增程的總成價格較高,在使用過程中發(fā)電量到車輛報廢也很難收回成本。
其次電動或混動汽車可以持車輛手續(xù)到電力部門申請專用不計階梯的電表,夜間充電僅是0. 元 度,安裝太陽能增程總成的費用足夠車輛使用多年的電費成本。
使用太陽能補充電量的車多為車身很大的公交車,這類車使用的商用電價格較高,其次車頂面積很大太陽能板的裝機量也很大,綜合成本和發(fā)電量計算也只有這類車才適合使用太陽能增程。
風能發(fā)電增程并不科學(xué)
風力發(fā)電過程中不論發(fā)電機如何布局都會對車輛的行駛產(chǎn)生阻力,而風阻系數(shù)每降低 0%能耗會降低 %;車輛設(shè)計愈發(fā)扁平化其目的就是為了有效降低風阻,但風力發(fā)電卻是在嚴重加大風阻。
綜合能耗按照 0kwh/ 00km計算,車輛設(shè)計風阻降低 0%可以減少0. kwh。
使用風力發(fā)電增程風阻可以增加一倍,按照同樣的比例計算能耗會增加 kwh。
風力發(fā)電的效率遠遠達不到如此高的功率,即使有高功率風力發(fā)電機在足夠小型化后風阻會更大能耗也會更高,所以這種設(shè)計是有??茖W(xué)的。
目前增程式電動汽車已經(jīng)大批量產(chǎn)的商用車主要以內(nèi)燃機增程器為主,輔助動能回收;結(jié)構(gòu)類似于船舶艦艇使用的柴電機組,技術(shù)已經(jīng)非常成熟能耗也能大幅降低,有興趣的話可以了解一下增程式大巴。
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