北极星风力发电网,风力发电车( 二 )


汽车在高速行驶中需要克服的主要运行阻力是风,大气环绕在地表所有角落;虽然看不见但是万事万物都在被空气环绕着,车辆高速行驶中实际是在不断的且快速的撞开这些空气 。空气的静态形成了阻力,克服这些阻力则需要更大的马力输出;因为能量是守恒的,发动机输出功率决定了车辆的速度,风阻消耗了部分功率则需要提升转速,以消耗更多燃油或电能为基础产生更高的功率,功率的计算公式为【转速×扭矩÷9549】,得出功率后乘以1.36为马力 。
参考上述公式已经能够理解这一问题了,风阻消耗了功率、转速决定了扭矩、高转速等于高能耗,所以使用风力发电机在行驶中发电,只会让车辆的续航里程以更快的速度缩短 。汽车风力发电是不现实的,除了房车驻车使用以外则只适合山地大规模作业,当然风电站也适合拍摄采景,视觉效果还是很唯美的 。至于汽车还是考虑充电即可,理论上没有其他更合理的方式 。
如果给一辆车装上太阳能电板,装上风力发电机组,发的电能支持汽车行驶吗?

北极星风力发电网,风力发电车


纯太阳能驱动汽车实用性极低,加上风力发电机后续航里程会不升反降 。曾经有海外机构测试过纯太阳能电动汽车,然而整个测试流程行径的公里数虽然很大,但使用的时间也是非常夸张的;其次利用放风筝原理减小电机运行负荷,车型完全不考虑舒适性而已轻量化为主要目标,在这种基础下太阳能电动汽车才算勉强完成一场没有意义的测试,这是什么原因导致的呢?原因1:太阳能发电效率很低,以多晶硅太阳能板为例,其功率约为150~200W/㎡,这一数据的意思是在阳光理想的条件下,一平方米的太阳能电池板一小时发电仅为0.15~0.2度;假设一台C级MPV车身尺寸在5500*2000*1800左右,可以用作安装太阳能板的车顶面积约为9平方米,那么一小时理想阳光条件下发电量也仅为1.25-1.8度电;以NEDC测试法得出的电动汽车平均电耗为15kwh/100km左右,实际用车在20kwh左右并不算夸张,平均日照时间按照7小时计算,一天的发电量也仅仅够电动汽车行驶100公里左右,意义有多大?原因2:利用风力发电机补充电量并不可取,因为行驶中风力发电机会为车辆的行驶产生阻力,电动机为了克服阻力则要输出更强的动力,而动力源正是消耗电池中的储能;汽车可以安装的小型风力发电机约为300w左右,阻力相当于一个小型减速伞,一小时发电0.3度而车辆增加这一阻力后行驶一小时怕是要多消耗3度电,完全不对等的发电量与消耗量决定了行驶中利用风力发电不可取 。
所以电动汽车不要考虑光伏和风电补电,除非是使用高价商用电的营运车辆有必要利用光伏板减少成本,其次只要燃油动力房车需要利用光伏加风电实现补偿驻车用电损耗;电动汽车可以持购车手续到电力部门申请专用充电表,夜间充电成本仅仅为0.3元1kwh,安装一套光伏加风电的成本足够电动汽车整车充电用到报废了 。至于光伏和风电在能源端只适合大面积作业,发电量足够大之后通过储能电站并网供给各个领域用电才是正途,在这一领域中电动汽车扮演的角色为储能电池供应方;因为汽车锂电池在长期使用后内阻加大导致续航里程下降,而在下降至需要更换后,被更换的电池会源源不断的进入光伏和风电领域作为储能电池使用,周期在30~50年左右;这一循环有效行程后,新能源发电与新能源汽车才算步入正轨 。

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