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新能源SUV进入多目标扭矩精细控制阶段

创始人2026-07-01 20:52:06
  新能源SUV、硬派越野和高性能电驱车型对四驱能力的需求,正在从“有没有电四驱”,走向“会不会用好四驱”。电机本身可以提供快速响应和大扭矩,但真正进入复杂路况后,难点是扭矩能否在合适的时机、通过合适的路径,被放大、接合、分配并可靠锁止。 

  新能源SUV、硬派越野和高性能电驱车型对四驱能力的需求,正在从“有没有电四驱”,走向“会不会用好四驱”。电机本身可以提供快速响应和大扭矩,但真正进入复杂路况后,难点是扭矩能否在合适的时机、通过合适的路径,被放大、接合、分配并可靠锁止。

  低速脱困要有足够轮端扭矩,高速巡航又不能牺牲效率;动力路径要能快速接合和断开,但不能带来冲击、打齿和NVH;左右轮之间既要能动态分配扭矩,提升操控和牵引,又要在极限越野场景下实现长时间、高扭矩、可靠锁止。TMC2026动力传动方面的三场演讲,正是从这三道工程题切入,展示新能源SUV扭矩精细控制的不同技术路径。

  第一道题

  把“低速越野挡”做进电驱桥,兼顾低速脱困与高速效率

  硬派越野电动化首先面临速比矛盾。单挡电驱方案可以满足多数城市和高速工况,但在岩石、泥地、沙地等极限场景下,低速脱困需要更大的轮端扭矩;而如果单纯放大速比,又可能牺牲高速效率和日常能耗。

  北汽关于《硬派越野电动化两挡电驱桥关键技术与工程应用》的演讲,围绕这一矛盾提出两挡三合一电驱桥方案。其看点不只是采用两挡,而是将一挡定义为越野低速挡,二挡定义为高速挡,并配套全地形联动换挡、高精度转速同步、顶齿自适应处理、多维度换挡安全保护和分级限速保护。

  摘要披露,4L挡可实现扭矩1.8倍以上提升,轮端峰值扭矩达8200Nm,较上一代产品提升34.4%;系统最高效率达95%,高速工况系统效率达92%,高速能耗较单挡方案降低8%以上;同时支持11种驾驶模式挡位自动适配,并已完成量产落地。 这场演讲的核心价值,是用两挡速比和全地形控制策略,同时回答“劲、稳、省、全”:低速能脱困,高速有效率,切换要安全,场景要覆盖。

  第二道题

  用整车信号预测同步,让爪式离合器接得准、断得稳

  电四驱、混动多动力源和多挡电驱系统,都离不开动力连接与断开。爪式离合器具备高效率、无滑摩和高扭矩密度优势,但它的难点也很直接:接合时如果转速不同步,就可能产生冲击、打齿和NVH问题;断开后还要保证可靠保持和再次接合。

  贺尔碧格关于《智能电磁爪式离合器:感知-控制-执行一体化系统解决方案》的演讲,正是围绕这一问题展开。摘要指出,在新能源动力系统中,动力源多样化使连接与断开需求日益复杂,传统被动控制方式难以满足复杂工况;该方案融合整车感知信号,探索预测同步与智能结合控制,以提升动力连接响应速度、结合成功率和系统平顺性。

  这场演讲的亮点,不只是一个电磁爪式离合器,而是把它从单一执行件提升为“感知—控制—执行”一体化智能节点。摘要提出,通过工况采集、电磁与机械仿真、动态仿真和控制逻辑验证,构建智能结合控制方案;在保持阶段主动调控,避免非预期脱挡,并在平稳工况下降低电流输入以降低功耗。 对新能源车型而言,这类技术的价值在于让动力路径“该接时接得上、接得稳,该断时断得开、断得可靠”。

  第三道题

  用高摩擦湿式离合器实现锁止,

  让电子限滑兼顾机械锁能力

  四驱能力最终要落到车轮。普通电子限滑可以通过湿式离合器动态分配左右轮扭矩,提升操控和牵引;机械差速锁则能在极限越野中提供刚性锁止,提升通过性。但前者在长时间大扭矩锁止场景下能力有限,后者又可能在动态性能、锁止条件和脱开成功率上受到限制。

  博格华纳关于《一种带锁止功能的电子限滑差速器》的演讲,试图把两者结合起来。摘要提出,在原有电子限滑基础上增加一组高摩擦系数湿式离合器,实现锁止功能,从而兼顾电子限滑带来的动态性能提升,以及机械差速锁带来的极限越野能力。

  根据摘要中的纯电样车测试结果,该方案在保持车辆操控能力的同时,可显著提升越野能力,并减少离合器过热次数;锁止能力从常规离合器的2600Nm提升到7000Nm,接近机械锁能力。 这里的目标不是“分配”或“锁止”本身,而是让车辆在铺装路面保持动态操控,在低附着和极限越野场景下获得更强牵引、更高通过性和更好的热可靠性。

  从有四驱,到会四驱

  这三场演讲分别从速比、动力路径和左右轮扭矩管理切入,但指向同一个趋势:新能源SUV的竞争,正在从电机功率和四驱配置,进入多目标扭矩精细控制阶段。

  两挡电驱桥解决的是“扭矩如何放大并兼顾效率”;智能电磁爪式离合器解决的是“动力路径如何平顺接合与可靠断开”;带锁止功能的电子限滑差速器解决的是“左右轮扭矩如何兼顾动态操控与极限通过”。它们共同说明,电动化SUV的四驱能力,正在从“有四驱”走向“会四驱”。

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