王传福李书福吵起来了:谁才是热效率第一?

原创 智能车参考 2024-05-31 14:54
贾浩楠 发自 副驾寺
智能车参考 | 公众号 AI4Auto

自主两大巨头吵起来了,万分之四,寸步不让

比亚迪五代DM-i官宣发动机热效率46.06%,“全球最牛”。

吉利马上不乐意,说我才是全球最高:46.1%,而且有认证。

比亚迪接着就“呵呵”了,晒出一张热效率更高的认证,话里话外内涵吉利:

没量产的,我自己都不好意思拿出来说…

自主俩大佬,吵什么?

代表双方下场的,都是老熟人。

吉利方面是高级副总裁,新闻发言人杨学良,他转发了一条质疑DM-i油耗数据的微博,并且评论道:

“还是实在一点好,估计老一辈科学家健在的话也会这么想。”

“老一辈科学家”,意思是发布会上搞了一个“给钱学森回信”的致敬,这样绑定民族情怀的宣传方式,比亚迪常用。

杨学良的言论迅速引发了广泛讨论,不少人对他的观点表示赞同。

以及,吉利汽车官方账号和其他高管,一起发了这样一张证书:

中汽研颁的,认证吉利的发动机热效率为46.1%,还盖了公章。

由此吉利认为自家的发动机热效率才是全球最高。

比亚迪方面出面回应的是品牌及公关处总经理李云飞,他先是强调了比亚迪46.06%热效率的发动机已经量产交付:

紧接着也来了一张认证:

同样是中汽研带公章的一张纸,认证比亚迪的发动机最高热效率达到46.5%,用吉利引证的“事实”回应吉利。

同时还补了一句:

虾仁猪心了…

还有一个关键点,吉利的认证是2023年取得,而比亚迪的认证是2024年取得。

用吉利自己“事实说话”的逻辑来判断,这一局的确是比亚迪占了上风。

而且比亚迪还答了附加题:内涵吉利“没量产”之外,又借这个机会秀了一把“技术鱼池”。

现在,吉利官方已经设置了那条微博的评论显示,800多评论只放出来不到10条正面的。

不过要我说,这一局幕后真正赢家大概只有著名的五星批发部——中汽研,发动机热效率“能效之星”的一纸认证,堪称“二桃杀三士”现代版。

不过话说回来,吉利秀的发动机热效率,也只比比亚迪五代DM-i高出了0.04%。

万分之四寸步不让,发动机热效率真的有那么重要吗?

什么是热效率

发动机热效率是评定发动机性能的重要指标之一。

严谨的定义是:有效功率的热量与单位时间所消耗燃料的热量比值。

即1L汽油完全燃烧后释放33580KJ的热量,其中有11000KJ转化成发动机对外输出的功,那么这款发动机此时的热效率是:(11000/33580)x100%=32.8%。

热效率高的发动机能量转化效率更高,相同油耗下,热效率高的发动机动力会更充沛;而相同速度下,高热效率的发动机会有更低油耗。

可以简单理解为高热效率意味更充分、更好的利用燃油做功。

但是呢~从来没有能完美燃烧做功的发动机:

1860年,第一台内燃机诞生,热效率为4.5%;1876年,第一台四冲程内燃机诞生,热效率14%;1894年,内燃机热效率提高至20%;但一直到2000年,发动机热效率一直未能超过30%。

百年来,全世界汽车工业都在为提高热效率努力。时至今日,绝大多数发动机热效率在30%到35%之间,只有少数发动机能达到超过40%的热效率。

提高热效率是一件非常复杂的事,需要在气缸材料(摩擦力)、冷却方式、排气形式、燃油品质等等方面多管齐下。

这其中,牵扯到发动机基础结构的技术要点,就是“高压缩比”。

顾名思义压缩比是吸进来的气,和燃烧爆炸时的气体体积之比,这个数值越高,就说明活塞把油气混合物在气缸内压得越严实,那么烧起来就越容易。

普通燃油车发动机的压缩比在 10:1 左右,如果热效率要超过40% ,那压缩比就必须得加大,比如本田第三代混动系统用的发动机,压缩比为13.5:1 ,热效率达到了40.6% 。

提升压缩比,最直接的方法是活塞连杆加长,压的更狠就行了。

但压缩比太高也会带来很多问题,比如爆震。因为汽油组分和品质问题,标号越低的汽油(油气混合物),越可能在火花塞点火之前就受挤压发生爆炸,对发动机结构造成损害。

解决方法也有,就是米勒循环

通过调节进气门的关闭时机——早关或晚关,总之是使进气量小于气缸最大容积,表现在活塞行程上,就是压缩行程缩短而膨胀行程不变,等效于压缩比增大

不给大家上枯燥的理论课,用比喻来说明:

普通循环下,你的年收入10万,年开支7万,结余3万。但你爸妈让你每年多存点钱,将来好娶媳妇,那么:

米勒循环模式下,你购物不上京东改用拼夕夕(压缩行程缩短),省吃俭用(动力下降),年开支压缩到了5万,结余5万(热效率提高)

所以弊端一眼就看出来,进排气少了,那就是动力小了。不过对混动车不是事,这也是为何混动崛起后,米勒循环才成为各家重视的核心技术。

包括比亚迪、吉利、长城等等在内,实际上混动专用发动机都应用了米勒循环原理,只不过细节上每家各有不同创新。

诶不对呀,比亚迪的不是叫阿特金森循环吗?

再科普一下,实际上从来没有过真正量产的阿特金森循环发动机,因为这套系统是通过复杂的机械连杆结构实现高压缩比的,故障率高不适合量产。

后来美国工程师Ralph Miller通过调节气门实现了同样的效果,相当于对阿特金森循环的改进升级。

只不过之前很多车企先使用了米勒循环这个名字,并注册了专利,后面的玩家只能换个名字了。

争这万分之四,有意义吗?

两个层面来看。

对于当下买车用车的用户,万分之四的热效率之差,使用体验没有差别。都不用加“几乎”两个字,就是完全相同。

因为实际使用中的油耗水平,跟用户的驾驶习惯、路况、燃油品质,维护保养条件等等息息相关,别说万分之一,百分之一的差距都感知不出来。

但在工程、技术层面,热效率每一丝进步,都是人类逼近物理极限的新纪录。

热效率的“每天进步一点点”的积累形成质变,才有了今天混动车3开头、2开头的油耗,和续航突破2000km的体验。

并且在新能源时代,发动机热效率第一次有了真正可参考的意义。

因为40%多热效率的机器,以前不是没有。但这样的数据是在极其理想的工况下测试出来的,实际使用中,平均热效率基本都在30%左右。

但串并联混动诞生,让发动机最大程度保持在高效区间,最高热效率很大程度上可以代表实际使用的体验了。

所以我们乐见吉利比亚迪这样关于热效率的技术之争,比车圈其他口水仗有意义得多。

One more thing

实际上,吉利的最新混动技术,也要变成量产落地的成果了。

不光是国内,还要出口。

最新消息,雷诺和吉利成立了新的合资公司,作为Tier 1搞新能源专用动力总成,主要供应海外市场。

公司名字嘛,就叫马力——HORSE Powertrain Limited。

— 联系作者 —

智能驾驶2023年度评选结果

在经过广泛征集、专业推荐,以及智能车参考垂直社群的万人票选后,智能车2023年度评选结果正式发布。涵盖三类奖项:

· 十大智能车领军人物

· 十大智能车产品

· 十大智能车技术方案

在汽车工业迎来百年未有之大变局时,我们希望能以此提供智能维度的参考和注脚。

其中,十大智能车技术方案是:

<< 左右滑动查看更多 >>



—  —

智能车参考】原创内容,未经账号授权,禁止随意转载。

点这里👇关注我,记得标星,么么哒~


智能车参考 在这里读懂智能汽车变革
评论 (0)
  •     在研究Corona现象时发现:临界电压与介电材料表面的清洁程度有关。表面越清洁的介电材料,临界电压越高;表面污染物越多的地方,越容易“爬电”。关于Corona现象,另见基础理论第007篇。    这里说的“污染物”,定义为——可能影响介电强度或表面电阻率的固体、液体或气体(电离气体)的任何情况。    IEC 60664-1 (对应GB/T 16935.1-2023) 定义了 Pollution Degree,中文术语是“污染等
    电子知识打边炉 2025-04-07 22:06 83浏览
  • HDMI从2.1版本开始采用FRL传输模式,和2.0及之前的版本不同。两者在物理层信号上有所区别,这就需要在一些2.1版本的电路设计上增加匹配电路,使得2.1版本的电路能够向下兼容2.0及之前版本。2.1版本的信号特性下面截取自2.1版本规范定义,可以看到2.1版本支持直流耦合和交流耦合,其共模电压和AVCC相关,信号摆幅在400mV-1200mV2.0及之前版本的信号特性HDMI2.0及之前版本采用TMDS信号物理层,其结构和参数如下:兼容设计根据以上规范定义,可以看出TMDS信号的共模电压范
    durid 2025-04-08 19:01 104浏览
  • 及时生产 JIT(Just In Time)的起源JIT 起源于 20 世纪 70 年代爆发的全球石油危机和由此引发的自然资源短缺,这对仰赖进口原物料发展经济的日本冲击最大。当时日本的生产企业为了增强竞争力、提高产品利润,在原物料成本难以降低的情况下,只能从生产和流通过程中寻找利润源,降低库存、库存和运输等方面的生产性费用。根据这种思想,日本丰田汽车公司创立的一种具有特色的现代化生产方式,即 JIT,并由此取得了意想不到的成果。由于它不断地用于汽车生产,随后被越来越多的许多行业和企业所采用,为日
    优思学院 2025-04-07 11:56 106浏览
  •   工业自动化领域电磁兼容与接地系统深度剖析   一、电磁兼容(EMC)基础认知   定义及关键意义   电磁兼容性(EMC),指的是设备或者系统在既定的电磁环境里,不但能按预期功能正常运转,而且不会对周边其他设备或系统造成难以承受的电磁干扰。在工业自动化不断发展的当下,大功率电机、变频器等设备被大量应用,现场总线、工业网络等技术也日益普及,致使工业自动化系统所处的电磁环境变得愈发复杂,电磁兼容(EMC)问题也越发严峻。   ​电磁兼容三大核心要素   屏蔽:屏蔽旨在切断电磁波的传播路
    北京华盛恒辉软件开发 2025-04-07 22:55 171浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖‍转手绢、跳舞、骑车、后空翻,就在宇树、智元等独角兽企业率领“机器人大军”入侵短视频时,却有资本和科技大佬向此产业泼了一盆冷水。金沙江创投管理合伙人朱啸虎近日突然对人形机器人发难,他表示“最近几个月正在批量退出人形机器人公司”。“只是买回去做研究的,或者买回去做展示的,这种都不是我们意义上的商业化,谁会花十几万买一个机器人去干这些活?”朱啸虎吐槽。不过,朱啸虎的观点很快就遭到驳斥,众擎机器人的创始人、董事长赵同阳回怼道:“(朱啸虎)甚至问出了人形机器人在这个阶段有什么
    华尔街科技眼 2025-04-07 19:24 136浏览
  • 曾几何时,汽车之家可是汽车资讯平台领域响当当的“扛把子”。2005 年成立之初,它就像一位贴心的汽车小助手,一下子就抓住了大家的心。它不仅吸引了海量用户,更是成为汽车厂商和经销商眼中的“香饽饽”,广告投放、合作推广不断,营收和利润一路高歌猛进,2013年成功在纽交所上市,风光无限。2021年更是在香港二次上市,达到了发展的巅峰,当年3月15日上市首日,港股股价一度高达184.6港元,市值可观。然而,如今的汽车之家却陷入了困境,业务下滑明显。业务增长瓶颈从近年来汽车之家公布的财报数据来看,情况不容
    用户1742991715177 2025-04-07 21:48 99浏览
  • 在人工智能技术飞速发展的今天,语音交互正以颠覆性的方式重塑我们的生活体验。WTK6900系列语音识别芯片凭借其离线高性能、抗噪远场识别、毫秒级响应的核心优势,为智能家居领域注入全新活力。以智能风扇为起点,我们开启一场“解放双手”的科技革命,让每一缕凉风都随“声”而至。一、核心技术:精准识别,无惧环境挑战自适应降噪,听懂你的每一句话WTK6900系列芯片搭载前沿信号处理技术,通过自适应降噪算法,可智能过滤环境噪声干扰。无论是家中电视声、户外虫鸣声,还是厨房烹饪的嘈杂声,芯片均能精准提取有效指令,识
    广州唯创电子 2025-04-08 08:40 137浏览
  • 贞光科技作为三星电机车规电容代理商,针对电动汽车领域日益复杂的电容选型难题,提供全方位一站式解决方案。面对高温稳定性、高可靠性、高纹波电流和小型化等严苛要求,三星车规电容凭借完整产品矩阵和卓越技术优势,完美满足BMS、电机控制器和OBC等核心系统需求。无论技术选型、供应链保障、样品测试还是成本优化,贞光科技助力客户在电动汽车产业高速发展中占据技术先机。在电动汽车技术高速发展的今天,作为汽车电子系统中不可或缺的关键元器件,电容的选型已成为困扰许多工程师和采购人员的难题。如何在众多参数和型号中找到最
    贞光科技 2025-04-07 17:06 68浏览
  •     根据 IEC术语,瞬态过电压是指持续时间几个毫秒及以下的过高电压,通常是以高阻尼(快速衰减)形式出现,波形可以是振荡的,也可以是非振荡的。    瞬态过电压的成因和机理,IEC 60664-1给出了以下四种:    1. 自然放电,最典型的例子是雷击,感应到电力线路上,并通过电网配电系统传输,抵达用户端;        2. 电网中非特定感性负载通断。例如热处理工厂、机加工工厂对
    电子知识打边炉 2025-04-07 22:59 113浏览
  • 在万物互联时代,智能化安防需求持续升级,传统报警系统已难以满足实时性、可靠性与安全性并重的要求。WT2003H-16S低功耗语音芯片方案,以4G实时音频传输、超低功耗设计、端云加密交互为核心,重新定义智能报警设备的性能边界,为家庭、工业、公共安防等领域提供高效、稳定的安全守护。一、技术内核:五大核心突破,构建全场景安防基座1. 双模音频传输,灵活应对复杂场景实时音频流传输:内置高灵敏度MIC,支持环境音实时采集,通过4G模块直接上传至云端服务器,响应速度低至毫秒级,适用于火灾警报、紧急呼救等需即
    广州唯创电子 2025-04-08 08:59 120浏览
  • 在全球电子产业面临供应链波动、技术迭代和市场需求变化等多重挑战的背景下,安博电子始终秉持“让合作伙伴赢得更多一点”的核心理念,致力于打造稳健、高效、可持续的全球供应链体系。依托覆盖供应商管理、品质检测、智能交付的全链路品控体系,安博电子不仅能确保电子元器件的高可靠性与一致性,更以高透明的供应链管理模式,助力客户降低风险、提升运营效率,推动行业标准升级,与全球合作伙伴共同塑造更具前瞻性的产业生态。动态优选机制:构建纯净供应链生态安博电子将供应商管理视为供应链安全的根基。打造动态优选管控体系,以严格
    电子资讯报 2025-04-07 17:06 81浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦