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随着技术的进步,电动机能够带来的动力输出加大,同时与之匹配的电池组能量密度也加大,这也就使得混合动力车型对内燃机的依赖越来越小,纯电动的续航里程越来越大。在这个时候混合动力车型开始进化出插电式的接头,通过充电桩或者是家用电源便可以实现对电池的充电,这种搭载了更高能量密度电池并了电动机出力程度的车型被称之为插电式混合动力车型。相比于普通的混合动力版本车型,插电式混合动力车型进一步弱化的内燃机的传动功能,电动机开始成为整车的主要动力来源。在纯电动下的续航里程也从普通混合动力车型上的十几公里上升到了几十公里。内燃机动力也从混合动力车型上的中小排量弱化到了小排量,油耗相比于混合动力车型进一步。插电式混合动力车型的出现让电动机和内燃机的重要程度站在了同一起跑线上,同时可插电式的设计让这类车型的本质上朝着充电式纯电动车的方向靠拢了一步。 充电式纯电动车则是完成了内燃机进化的后一步,在这一类车型上内燃机动力*被电动机和电池组所取代。就单车而言真正实现了*和零燃油消耗。当然这里说的电动车并非是小作坊投产的铅硅酸电池低速电动车,充电式电动汽车采用的是高能量密度电池的高速电动汽车。在纯电动车上的主要技术难点已经不再说混合动力和插电式混合动力车型上的动力问题,电能技术和高能量密度电池技术成为了充电式纯电动汽车所要解决的首要问题。电动机在这个时候显然已经不是很重要。采用充电式纯电动动力的车型随着技术的进步额待解决的问题包括续航里程、充电时间、电池寿命。就产业发展来看充电式纯电动车需要解决的问题还包括充电接口的化制定、基础设施的建设等等。对于充电式纯电动车型本身而言,充电时间和续航里程将成为制约其广泛普及的自身缺陷,从产业角度来讲,大规模基础设施建设带来的投入也会让充电式纯电动车的发展终放慢脚步,
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