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隨著技術的進步,電動機能夠帶來的動力輸出加大,同時與之匹配的電池組能量密度也加大,這也就使得混合動力車型對內燃機的依賴越來越小,純電動的續航里程越來越大。在這個時候混合動力車型開始進化出插電式的接頭,通過充電樁或者是家用電源便可以實現對電池的充電,這種搭載了更高能量密度電池并了電動機出力程度的車型被稱之為插電式混合動力車型。相比于普通的混合動力版本車型,插電式混合動力車型進一步弱化的內燃機的傳動功能,電動機開始成為整車的主要動力來源。在純電動下的續航里程也從普通混合動力車型上的十幾公里上升到了幾十公里。內燃機動力也從混合動力車型上的中小排量弱化到了小排量,油耗相比于混合動力車型進一步。插電式混合動力車型的出現讓電動機和內燃機的重要程度站在了同一起跑線上,同時可插電式的設計讓這類車型的本質上朝著充電式純電動車的方向靠攏了一步。 充電式純電動車則是完成了內燃機進化的后一步,在這一類車型上內燃機動力*被電動機和電池組所取代。就單車而言真正實現了*和零燃油消耗。當然這里說的電動車并非是小作坊投產的鉛硅酸電池低速電動車,充電式電動汽車采用的是高能量密度電池的高速電動汽車。在純電動車上的主要技術難點已經不再說混合動力和插電式混合動力車型上的動力問題,電能技術和高能量密度電池技術成為了充電式純電動汽車所要解決的首要問題。電動機在這個時候顯然已經不是很重要。采用充電式純電動動力的車型隨著技術的進步額待解決的問題包括續航里程、充電時間、電池壽命。就產業發展來看充電式純電動車需要解決的問題還包括充電接口的化制定、基礎設施的建設等等。對于充電式純電動車型本身而言,充電時間和續航里程將成為制約其廣泛普及的自身缺陷,從產業角度來講,大規?;A設施建設帶來的投入也會讓充電式純電動車的發展終放慢腳步,
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