技术解析:海豹CTB电池车身一体化技术
近日,比亚迪海豹(图片|配置|询价)携“CTB电池车身一体化技术”正式开启预售,比亚迪海豹首搭CTB电池车身一体化技术,iTAC智能扭矩分配技术,后驱/四驱动力架构和前双叉臂、后五连杆独立悬架。提供了550km标准续航后驱版、700km长续航后驱版、650km四驱性能版三个续航版本、四个配置等级,四款车型售价为20.98万元-28.68万元。竞争对手主要有特斯拉Model 3、小鹏P7、零跑C01等同价位或者同级别的车型。那么今天就给大家详细分析一下海豹CTB电池车身一体化技术,看看它的标下你到底如何,是否能在同级别车型中杀出一条血路。
首先是全新海豹车型将搭载“CTB电池车身一体化技术”,海豹首次搭载的CTB电池车身一体化技术又是什么?要通俗理解并不难,在此先分享一个知识点,蜂窝状结构是大自然进化最完美的空间结构体,其构造精巧且空间利用率极高,结构承受力强又节省材料。
它的技术特点是:将原有“臃肿”的车身底盘空间进一步整合,减少大量不必要的结构件。将电池包从“重点看护对象”转变为“车身结构的一部分”,使车身扭转刚度提升了一倍,轻松超过40000N·m/°,即使经过50吨重卡碾压,外表也无破损,也无起火现象,重新装车后依然能够正常行驶。并且数据显示,搭载CTB技术的e平台3.0,最明显的就是增大了车内空间。相同的结构条件下,使用CTB(Cell to Body)方案相较于CTP(Cell to Pack)方案垂直方向的乘坐空间能够增加10毫米。可别小看这10毫米,它的意义我觉得一点儿也不亚于我们让手机变薄1毫米。
并且CTB技术在空间结构上正是以类蜂窝铝板结构为灵感,将刀片电池深度融入其中。因此,上盖、刀片电池、托盘三者便构成了“三明治”结构。而带来的结果,便是动力电池系统的体积利用率提升至66%,系统能量密度提升了10%,整个底盘最高可装载容量为82.5kWh的电池组,能够为海豹带来700公里的超长续航能力。
技术特点分析:
首先便是它的性能,在性能看,大家肯定知道扭转刚度越高,车辆的舒适性、操控性和安全性也会越高。CTB技术将车身与电池融为一体,使整车强度大幅提高,整车扭转刚度提升70%,海豹的整车扭转刚度可达到40500N·m/°。毫不夸张地说纸面参数已经不逊色百万级豪华车,可以说比亚迪电动车对于传统燃油车造成了降维打击。
其次,此外扭转刚度还会给车辆的操控性获得明显的提升,加上前后50:50的黄金轴荷配比,海豹的麋鹿测试通过车速83.5km/h。有媒体测试第八代保时捷911Carrera4S的麋鹿测试成绩也不过82.6km/h,也就说搭载CTB技术的海豹,麋鹿测试成绩已经达到顶级跑车的水平。
第三点,CTB电池车身一体化技术”还能够带来更优秀的驾驶体验,因为CTB刀片电池质心更均衡,能够实现50:50的黄金轴荷,车身稳定性更好、响应更快、惯量也更低。另一“绝招”则是比亚迪自主研发的扭矩控制“iTAC”系统,不仅能够提升驱动效率,还能够结合车轮状态和车身姿态等信息,通过对前后轴电机分配的扭矩进行动态调整,大幅提升车辆行驶稳定性。
作为首款搭载CTB技术的e平台3.0车型,海豹车型是集技术之大成之作,其麋鹿测试通过车速83.5km/h,单移线测试通过车速133km/h,最大横向稳定加速度1.05g。
除了驾驶性能外,CTB带来更多的设计空间。海豹采用低趴造型,风阻低至0.219。更大的布置空间,让海豹得以采用前异步电机+后同步电机的四驱动力架构。海豹四驱版的零百加速快至3.8秒。
同时,海豹四驱版的百公里能耗,却低至12.7kWh,兼顾性能和能耗的多重考量。此外,海豹全系标配主动进气格栅AGS,将低温热泵系统的余热利用效率提升20%,为用户每一公里续航精益求精。
在充电方面,e平台3.0的高电压电驱升压充电方案能够通过高压平台提升充电功率,充分利用国标电流上限,实现了宽域恒功率充电,充电15分钟续航可超过300公里;并且完全兼容当前的所有公共充电桩,为当下中国消费者提供了更为合适的快充解决方案。
从竞品的价格上分析,特斯拉Model 3的后驱版车型售价仅29.0988万元,高性能四驱版的价格更是高达36.79万元,这与海豹的两个改配车型相比足足高出了3万+与8万+的差距。
总结来说,也许特斯拉从轻量级与技术的细节上做得都很不错,甚至有的技术比比亚迪更为成熟,但从消费者的角度来看,主要是纯电动车够安全,外观够漂亮,配置够好,价格更实惠,消费者就更愿意为此买单。如此看来,海豹的销量势必会赶超其他车型,将销量冲进新能源销量的前十,成为一款极具运动与高端的车型。以比亚迪海豹为例,作为首款搭载CTB技术的e平台3.0车型,海豹麋鹿测试通过车速83.5km/h,单移线测试通过车速133km/h,最大横向稳定加速度1.05g。作为比较,之前有海外专业媒体在测试特斯拉Model 3,麋鹿测试速度为77km/h。其实在2020年宁德时代也提出过。而此理念最早还是由特斯拉提出的。可以理解CTB电池车身一体化技术,就像燃油车时代非承载式车身向承载式车身进化一样,必然成为未来纯电动车的发展趋势。
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