純電動汽車怕不怕冷
1. 新能源汽車天太冷充不進電怎麼辦
在進行充電的時候,檢查充電站的插口是否正常工作,避免因插座失靈、松動導致充不進電的情況。充電時,應用電動車自身適配的充電器,避免串用其他車款、型號的充電器,導致充電無效,甚至損壞電動車電池。
電動汽車家用充電設施(車載充電機)和小型充電站多採用這種充電方式。車載充電機是純電動轎車的一種最基本的充電設備。充電機作為標准配置固定在車上或放在後備箱里。由於只需將車載充電器的插頭插到停車場或家中的電源插座上即可進行充電,因此充電過程一般由車主自己獨立完成。
充電的時候不要忘記關閉鎖,充電盡量充滿他,取電池的時候,千萬注意安全,不要用帶水的東西或鑰匙觸碰電極兩段。以防發生危險;電動車長期放置不用的話,也要給電動車充電,十天半個月充一次就可以啦,因為電瓶他自己也是會放電的,所以不要在虧電的狀況下放置;充電時,為保持電池安全,要注意隨時充電,沒電的時候,盡量不要用,充電指示燈亮時,最好再充一小時。
2. 純電動車到底該怎樣過冬
純電動汽車借著國家眾多優惠政策的東風,目前已經在我國已經開始普遍給大眾所接受,特別是在一些限牌的城市,純電動車更是成為了汽車市場的銷售主力車型。
一、冬季給純電動車充電的時候,特別是晚上過夜充電時,在充電介面處一定要採用一些覆蓋物進行覆蓋,防止汽車充電口與充電線因戶外溫度過低出現結冰的現象,這會嚴重影響第二天正常的用車。
二、純電動車與燃油汽車不同,特別是在早晨或者長時間沒時間的時候,最好要讓純電動車得到充分的預熱,最簡單的辦法就是原地著車的時間一定要足夠長。
因為純電動汽車裡面的動力電池組的性能與溫度具有莫大的關系,如果平時在冬季使用純電動車沒有經過充分的預熱,動力電池為了能快速達到工作的最低要求,就會通過加速電池內化學物質的反應速度來迅速提高溫度,這對於動力電池的使用壽命是一個極大的損壞。
3. 使用純電動汽車對環境溫度有啥要求
我覺得有幾方面要注意,一方面就是溫度,在夏季溫度過高,或者部分地區冬天溫度過低,對電池的壽命和放電時間有很大的影響。所以在使用時盡量避免高溫,還有密封空間。第二個方面就是大功率工作,經常爬一些陡坡或者說拉的重量比較多、電油門加到底,對放電時間和功率也有很大的影響。最後就是電瓶的充放電時間,盡量保持存電量剩下30――40%左右的時候進行充電,過放電或過充電對電池的壽命都有影響。望採納謝謝
4. 純電動汽車怎樣製冷和取暖
純電動汽車是沒有發動機冷卻系統的,所以在電動汽車製冷和取暖的時候都有一個輔助工具,比如取暖的時候就會有一個電熱管加熱,這種感覺就像是暖風那種感覺,而且這種加熱的方式非常消耗汽車的電能。
就等這個電熱管加熱了,汽車內才會有暖和的感覺,但是這個加熱的過程並不是我們想像中的那樣快,需要我們等待一段時間才會暖和。
而電動汽車的製冷裝置適合內燃機汽車,有所相同雖然並不是壓縮機發動的但是在電動汽車上,轉換成了電動機,這種電動機通常是一個單獨運轉的,是我們都知道電動汽車的電能是有限的,並不是無限的,它的電力續航也是只有一段時間的,製冷和取暖都是非常耗電的。
所以在現代的電動汽車中,很多汽車是沒有製冷和取暖裝置的,這一點非常的不舒服。
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純電動汽車優點:
1、無污染、雜訊小
電動汽車無內燃機汽車工作時產生的廢氣,不產生排氣污染,對環境保護和空氣的潔凈是十分有益的,幾乎是「零污染」。眾所周知,內燃機汽車廢氣中的CO、HC及NOX、微粒、臭氣等污染物形成酸雨酸霧及光化學煙霧。
電動汽車無內燃機產生的雜訊,電動機的雜訊也較內燃機小。雜訊對人的聽覺、神經、心血管、消化、內分泌、免疫系統也是有危害的。
2、單一的電能源
相對於混合動力汽車和燃料電池汽車,純電動汽車以電動機代替燃油機,噪音低、無污染,電動機、油料及傳動系統少佔的空間和重量可用以補償電池的需求;且因使用單一的電能源,電控系統相比混合電動車大為簡化,降低了成本,也可補償電池的部分價格。
3、結構簡單,維修方便
電動汽車較內燃機汽車結構簡單,運轉、傳動部件少,維修保養工作量小。當採用交流感應電動機時,電機無需保養維護,更重要的是電動汽車易操縱
4、能量轉換效率高
同時可回收制動、下坡時的能量,提高能量的利用效率;
電動汽車的研究表明,其能源效率已超過汽油機汽車。特別是在城市運行,汽車走走停停,行駛速度不高,電動汽車更加適宜。電動汽車停止時不消耗電量,在制動過程中,電動機可自動轉化為發電機,實現制動減速時能量的再利用。
有些研究表明,同樣的原油經過粗煉,送至電廠發電,經充入電池,再由電池驅動汽車,其能量利用效率比經過精煉變為汽油,再經汽油機驅動汽車高,因此有利於節約能源和減少二氧化碳的排量。
5、平抑電網的峰谷差
可在夜間利用電網的廉價「谷電」進行充電,起到平抑電網的峰谷差的作用。
電動汽車的應用可有效地減少對石油資源的依賴,可將有限的石油用於更重要的方面。向蓄電池充電的電力可以由煤炭、天然氣、水力、核能、太陽能、風力、潮汐等能源轉化。除此之外,如果夜間向蓄電池充電,還可以避開用電高峰,有利於電網均衡負荷,減少費用。
參考資料來源:網路-純電動汽車
5. 新能源純電動汽車冬季續航知識有哪些冷知識
隨著小寒、大寒節氣到來,「凍哭預警」連連發出,此時新能源汽車車主會有些擔心,愛車怕「冷」續航里程受影響怎麼辦?延「航」攻略快來了解一下「冬季續航里程」小科普。
一、環境溫度對所有車輛工作效率都有影響
以上不難看出,冬天駕駛新能源汽車只要正確面對冬天續航縮短的正常現象,同時做好日常保養和駕駛習慣,正常出行不會受太大影響。希望對你有幫助~
6. 新能源純電動汽車冬季續航有要注意哪些細節
1、冬季續航里程縮短,與充電環境溫度有關系
在冬天很多車主都會遇到過這樣的情況:昨天還有90%的電,過了一晚後,發現電量下滑嚴重,這是因為在低溫環境下,動力電池電極材料的活性降低,化學材料溫度越低材料活躍性越差,電池存放電量會隨之下降。但是大家也不用擔心,這是動力電池的正常屬性,當溫度恢復到常溫時,電池存放電量則衰減變小。因此,如果有條件去地下停車場或者車庫之類的地方停車充電,或者可以在一天當中相對比較暖和的時候充電,這樣有利於提升電池活性,減少續航里程的損失。當然了現在很多中高端電動汽車有電池溫控管理系統,這樣來抵禦冬天較低的氣溫。
2、做到及時充電、隨用隨充
充電前,要檢查車輛充電口,應確保使用環境通風、乾燥、每次在使用完新能源電動汽車以後,要及時給汽車充電,避免造成虧電現象,這樣會影響汽車以及電池帶來損傷。而且在使用完畢以後及時充電還可以減少電池預熱時間,這是因為當車輛使用完畢後電池的溫度相對較高,還能提高充電效率。切記,不要長時間的給電池充電,要根據車輛的實際情況和使用頻率正確合理的給電池充電,否則就會縮短電池的使用壽命。
3、提前規劃好行程
如何讓新能源汽車更好地為我們服務,避免出現因續航不足而半路拋錨的問題,那提前對路線行程進行規劃十分重要。目前新能源汽車主流的實際續航里程在300公里到500公里之間,因此,在你的用車條件下,使用頻率下,充一次電能夠滿足你多少次的使用需求,只有計算好這個需求才能讓電動車隨時隨地安心地為你服務。
4、合理胎壓、清理輪胎
每到冬季,氣溫降低,汽車的橡膠輪胎就會變硬、變脆,氣壓過低就會產生軟胎現象,而軟胎在低溫下會加速老化,加劇與地面的摩擦,降低輪胎使用壽命。如果胎壓過高,則會容易爆胎,影響駕駛。此外,我們還要經常清理胎紋內夾雜物。
5、養成良好的駕駛習慣
駕駛習慣比較廣泛,在新能源汽車上,由於電動機輸出馬力具有爆發力強的特殊性,平時我們的駕駛會對續航里程有一定影響,因此駕駛時要盡可能平穩,避免緊急加速,緊急剎車等粗暴駕駛方式。如果冬天不駕駛車輛,可提前將電池充滿,並且保證隔一段時間就去給電池充充電,保證電池的活性。總而言之,新能源汽車在冬季使用相對於燃油汽車是有不足的。
7. 在零下20度到零下30度純電動汽車的續航會發生什麼變化
對於這個問題的討論最開始來源於蔚來汽車。
如今電動車的吸引力已經成為一種趨勢,但是這或許是因為市場上出現了許多不一樣的車型,讓消費者有了更多的選擇;從使用角度,我們可以盡量減少低溫環境對電動性能的影響;但是,更多的需要車企從根本上來解決問題。
8. 純電動汽車是怎麼取暖和製冷的
現在幾乎全球的車企都在朝著同一個方向發展,那就是電動汽車,因為電動汽車相比較傳統燃油汽車來說,更加的環保、節約資源、後期保養費用少,但是電動汽車也有不少問題暫時沒有很好的處理對策,最重要的就是續航,尤其是冬天的續航,與平時相比,更是大打折扣。很多人會問,是不是因為開了空調才導致續航大幅度下滑的?今天就給大家分析一下,電動車取暖和製冷的原因和冬天續航大幅度下滑的原因。
在這里給各位電動車車主們一些小建議,可以盡量避免冬天續航減少。第一個就是要避免在低溫環境下充電,一定要等電池的溫度漲到正常情況再開始充電,而且選擇在溫度較高的場所和時間段充電,能有效提高續航,比如在車庫充電和在中午時間充電。第二個就是不要長時間在低溫環境下停放,如果實在沒有用車需求,也要定期啟動車輛出去熱熱車,目的是為了保持電池的活性。第三個是冬天盡量不要使用快充,因為目前快充還是會影響電池的壽命和續航,而且在低溫環境下,電池的活性更低,快充反而更傷電池,最好的方法就是使用慢充,讓電池勻速充電,可以有效保護電池的續航。其實電動汽車和人一樣,在冬天的時候都需要好好保養,在一些上坡路段或車載重量較大時,盡量避免深踩電門,同時空調的溫度適中就好,畢竟留著更多的續航保證出行才是最重要的。
9. 為什麼說這個寒冷的冬天對於某些純電動汽車來說是場災難
這兩日,全國大范圍內開始降溫、下雪,對於沒怎麼見過雪的南方人,是個很不錯的消息。但是對於某些純電動車來說卻是場災難。為什麼這么說呢?
我先解釋一些概念:
電動汽車電池包電量(KWH)=電池包容量(AH)*電池包總壓(V)
電池包容量等於最小模塊中電芯容量(mAH)相加1000mAH=1AH
電芯容量指的的在23度正負2度溫度間用1C電流放出的容量
1C電流,用2.4AH電芯來標示1C電流時電流大小為2.4A,用2.0AH電芯來表示1C電流時電流大小為2.0A
1AH的意思為在標准工況下用1A的電流可以放電1小時
第一、目前由實驗證明,電芯本身的容量會隨著的溫度的變化而變化。以23度為基準,2400mAH電芯為例,溫度每下降1攝氏度,電芯容量約下降10mAH。假設下雪天溫度為0(實際更低,融雪也更低),每顆電芯容量約下降230mAH,換算成電池包容量整體約下降9.6%,意味著整體電量下降9.6%,續航里程降低9.6%。
第二、冬天天氣這么冷,開車開空調是件非常正常的一件事。燃油車現階段大部分空調的熱量都是從發動機那裡抽取,對燃油的增加不大。但對於電動車則不然。電動車所有的能力全部來源於電池包,包含空調用電。以江淮iEV5為例,它的電池容量是23kWh,官方數據綜合工況下可以續航200km。由於江淮iEV5採用的是定頻空調,所以輸出的功率是一定的,根據測試結果,每開1個小時的空調,就會消耗10.9km的續航里程。如果開低溫最大風每個小時還會多消耗7km的續航里程,這個消耗還是很可觀的。根據此計算,電動起行駛過程中將電全部耗盡,其中空調約使用20%電流。
第一第二兩點加起來,合計減少行駛里程約30%,以200公里電動車為例,預計只能跑150公里。
第三點,也是最重要的一點。所有的鋰電池都是有使用溫度要求。表格中所指均為可放電溫度,鋰離子電池與聚合物鋰離子電池的可充電溫度應該為0度到45度。
此為某國產2.4AH電芯充電電流大小與溫度之間的關系。
環境溫度()
SOC 0%
SOC 5%
SOC 10%
SOC 20%
SOC 30%
SOC 40%
SOC 50%
SOC 60%
SOC 70%
SOC 80%
SOC 90%
SOC 100%
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-10
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0.1C
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此為某國產2.4AH電芯放電電流與溫度之間的關系
環境溫度()
SOC 0%
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從這兩個表格可以看出,在0度以上,新能源汽車才能充電,且充電流為0.1C,預計充滿要12小時。
而在0度是,電池包放電僅能0.15C,而一般電動車勻速行駛時都有0.2C以上電流,換句話說,就是在0度是新能源純電動汽車起步慢,加速度慢。
綜上,新能源汽車局限性現階段還比較大,但我相信未來新能源行業與新能源汽車都將會是主流。