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领克10发布:1秒极充2公里,登顶亚洲山脊赛道最快纯电轿车

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2026年4月7日,领克汽车以一场充满“速度与激 情”的全球首秀,正式发布了其旗下首款中大型纯电运动轿车——领克10及高性能版领克10+。这场发布会不仅是领克纯电家族的重磅亮相,更是领克品牌在成立十周年之际,向全球新能源市场投下的一枚“技术核弹”。发布会现场,领克以两大极具冲击力的概念—— “1秒极充2公里”的补能革命与登顶“亚洲山脊赛道”的“弯道之王”性能桂冠,向世界展示了中国汽车品牌在纯电运动领域的顶级实力。

一、补能革命:全球量产充电速度最快的电车

本次发布会的最大技术亮点,无疑是领克全新发布的900V高压三电技术。领克10系列搭载了最新一代的神盾金砖电池,其补能效率达到了前所未有的高度。标准版领克10搭载800V 77度神盾金砖电池,充电倍率达5.5C,仅需10.5分钟即可将电量从10%充至80%。而搭载900V 95度神盾金砖电池的高配版,更是将充电速度推向了极致。
在领克V4极充桩的支持下,该车型可实现“每秒极速补能2公里”的峰值速度,电量从10%充至70%最快仅需4分22秒,从10%充至97%也仅需8分42秒。领克官方宣布,这一数据使得领克10成为当前全球量产充电速度最快的电车。这一超快充能力并非营销噱头,其背后得益于电芯与电解液的创新技术,大幅提升了锂离子迁移速度;同时,双侧面立体液冷技术的创新应用,确保了电池在超高倍率充电时始终处于最佳工作温度区间。
与此同时,领克并未在安全性上做任何妥协。神盾金砖电池通过电芯全温域高安全设计、电池整包层面的“985全方位防护结构”、远超国标的极限工况测试、8大维度电池热管理以及AI BMS智能电池管理系统等技术,共同构建起军工级的安全体系,彻底让用户告别了“充电焦虑”。

二、赛道封神:领克10+登顶亚洲山脊赛道“弯道之王”

如果说补能技术解决了纯电出行的便利性问题,那么领克10+的赛道表现则重新定义了纯电运动的乐趣。作为领克首款以“+”命名的极致运动座驾,领克10+联合领克汽车运动部门进行了赛道级调校,并配备了官方Racing Package性能套件。
在极具挑战性的亚洲山脊赛道,领克10+以1分40秒14的单圈成绩,成功超越保时捷Taycan GT,刷新了该赛道的量产车型最快圈速纪录,登顶“弯道之王”。这一成绩背后,是领克高性能电驱系统的强力支撑:领克10+搭载前后双永磁同步电机,系统综合最大功率高达680kW(约925马力),零百加速仅需3.2秒,80km/h至120km/h中段加速仅需2.1秒。
尤为值得关注的是,这套电驱系统并非简单的动力堆砌。它大规模应用了航天级镁合金技术,整机净重仅75kg,较同级竞品减重12kg以上;同时,其CLTC工况效率最高达到了93.7%。配合10ms级的四驱扭矩切换响应以及2ms级的G-TCS智能防滑控制系统,领克10+在动力释放、弯道响应和车身稳定性上均达到了同级领先水平,证明了自己并非徒有其表的“直线机器”,而是真正具有卓越操控性能的赛道利器。

三、设计美学:不迎合、不妥协的运动姿态

在设计层面,领克10系列延续了品牌标志性的The Next Day设计语言,将北欧极简美学与运动基因深度融合。新车拥有5米级车长(5050mm)和3米级轴距(3005mm),宽高比达到1.34的黄金比例,塑造出舒展低趴的轿跑姿态。
发布会现场,领克带来了全新的“赛影蓝”车身涂装,该配色凝练了北欧湖海极光灵感,采用高反射铝粉晶耀工艺,呈现出通透凌厉的视觉表达。内饰方面,新增的“暗影红”专属配色诠释了运动基因与轻奢质感的无 界共生。领克10+更是标配了驭风可调碳纤维大尾翼、21英寸凌风锻造轮毂、BREMBO打孔刹车盘配黄色高性能四活塞定钳等赛道级性能套件,进一步强化了其纯粹而鲜明的运动标签。

四、智能科技:全系标配激光雷达与Thor芯片

在智能化浪潮席卷汽车行业的今天,领克10系列同样给出了顶级答卷。新车全系标配了激光雷达与英伟达Thor智驾芯片(单颗算力高达700TOPS),这使其具备了支持城市NOA、高速NOA以及全场景泊车辅助的硬件基础。配合搭载高通骁龙8295芯片的LYNK Flyme Auto 2智能座舱系统,领克10系列在车机流畅度、语音交互以及手车互联体验方面均达到了行业第一梯队,为用户提供了兼具科技感与实用性的智能出行体验。

五、产品矩阵与市场定位:双版本精准布局

在定价与市场策略上,领克10系列首次采用了双版本布局。标准版领克10定位于20万至23万元的价格区间,聚焦智能与运动的融合体验,旨在为更广泛的消费者提供高品质的纯电运动选择;而领克10+则瞄准25万元级高性能市场,通过官方Racing Package性能套件,强化其赛道化调校与驾驶基因,树立了高性能纯电运动轿车的新标杆。

总结

纵观整场发布会,领克10+与领克10的亮相,绝非一次简单的产品迭代。它以“1秒极充2公里”的补能速度彻底击碎了纯电出行的补能焦虑,以超越保时捷的赛道圈速证明了国产纯电的性能实力,更以全系标配的顶级智驾硬件定义了智能出行的新标准。这不仅是领克品牌技术积累的集中爆发,更是中国汽车工业在新能源赛道全面超越的生动缩影。领克10系列正以全域技术领先的姿态,向着小米SU7、极氪001 FR等国产性能天花板发起最强有力的冲击,一个属于中国高性能纯电轿车的新时代已然拉开帷幕。


来源:小明来电
航天汽车新能源芯片电机控制
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2026-04-13
最近编辑:4月前
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如何计算电池包成本?- 7

5.5.2 模组连接图5.9中的原理图显示了模组之间串联连接的示例,即一个模组并联。假设所有模组都是串联连接,决定的数量和大小,而不考虑“Dashboard”上的配置输入。模组的配置(即串联和并联连接)会影响电池组的电压和电流,但互连的计算不依赖于这些数据。这样做是为了简化计算,因为模组、模组端子和模组互连的精确方向可以被认为是一个开放式优化问题。对于所有电池包,模组之间的互连数等于模组数加上每一行模组的额外互连数。这种额外的互连说明了母线和分组终端之间的额外连接距离。请注意,虽然BatPaC假设一个模组并行,但计算也提供了对两个模组并行互连的质量、成本和ASI的合理估计。当从一个模组并行到两个模组时,为了考虑跨多个模组的连接,互连的长度会增加。然而,大多数互连的面积减少,因为通过的电流更低(见第5.6节)。这些因素相互抵消,为一个和两个并联模组产生相似的互连质量。此逻辑不适用于两个以上的并行模组。在目前的设计中,容纳两个以上的并行模组可能需要重新定位模组和/或过多的互连。因此,建议在电芯到电芯级别处理包内更高程度的并行连接(即,增加并行的电芯数量)。BatPaC v5.0包含一个警告,用于标记并行使用两个以上模组的错误配置。5.5.3 电池包尺寸电池组体积包括所有模组排架(MRRs),模组和模组排架之间的连接间距(Wicnct,gap),电池组护套(δjack)和额外的装配公差(δtol)。图5.10提供了突出显示这些尺寸的包装原理图。包长计算方法如下: 其中δtol在所有尺寸上的默认值为2mm。护套是由夹在两块金属片之间的绝缘材料构成的。其厚度由式5.49和5.50计算。 在式5.49中,下标Al,int;Al,ext;steel,ext;绝缘层为内部铝(默认为1mm),外部铝(10kwh以下为1mm, 10kwh ~ 20kwh为1.5 mm,其他均为2mm),外部钢(默认为1mm),绝缘(默认为10mm)。钢用于护套的外部底座,以防止穿孔。在图5.10a中注意,从主包中挤出的端子和冷却管不包括在这个长度或体积中,因为它们将被车辆的其他部分所包含。电池包的宽度和高度计算如下: 间隙是指连接所需的模组之间的间距。参考图5.9,BatPaC的设计中有三种间距:1)模组互连紧挨封装壁时的间距(如图5.9a所示),2)模组互连紧挨另一行模块互连时的间距(图5.9b和c), 3)两行模组背靠背时的间距(图5.9c)。图5.10c演示了一个场景,中间有一个背靠背间距(iii),两边有两个互连间距(ii)。对于间距类型i)、ii)和iii), BatPaC假定默认间距分别为10、15和5mm。每种间距类型的数量是根据分组中的行数和母线数计算的。主电池组的最终体积是三个维度(公式5.48、5.51、5.52)的乘积。主组件的质量是各个组件质量的总和。这包括冷却系统内冷却剂的质量。电池包的质量还包括围绕护套底部周长的的质量,以保证结构的稳定性(未在图5.10中显示)。角铁的尺寸取决于包装的体积。< 20L的包不使用角铁,尺寸为30 × 30 × 3的角铁用于20 ~ 40L的包,其中前两个尺寸是指角铁沿护套侧面和底部的延伸,第三个尺寸是指钢材的厚度。对于>40L的包装,假设使用40 × 40 × 4的角铁。角铁的总质量可以重写。角铁的体积不包括在BatPaC包装的体积中。 电池组的总体积和质量还包含电池和的附加元件,如图5.11所示(详见第7节和第8节)。它们的质量和体积包含在总结果中,但不假设它们在车辆中的精确位置。这些多余的组件包括断开,,泵和冷却剂混合设备。 5.6 模组和电池包连接尺寸回顾第2节、5.2.2.2节、5.3节、5.4节和5.5节,模组和电池包具有各种形式的连接器,用于管理组件之间的电气连接。该模组具有用于连接电芯与模组端子的卡扣、用于提供模组外壳外连接的端子和用于连接模组与其他模组的互连片。该包有母线和终端。模组和封装设计中的一个重要因素是这些连接器的尺寸,以适应额定功率下导体中允许的温升速率。BatPaC为所有连接设置可接受的温升速率,dT/ dT。默认速率范围为0.04至0.4°C/秒,具体取决于连接器和是否考虑电动汽车充电。模组极耳的默认温度为0.4℃/秒,模组端子和互连的默认温度为0.2℃/秒。对于分组母线和端子,电动汽车充电时的可接受温升为0.04°C/秒,未充电时的可接受温升为0.1°C/秒。加热速率q与这些值相结合,确定设计电池所需的连接质量m,如下所示: 式中,Cp为连接器材料的比热容。在这个等式中,连接器是指接头、端子、互连或汇流排。根据焦耳加热方程,加热速率也是连接器长度、Lcnct和面积Acnct的函数,可以得到如下公式: 可以将式5.53和式5.54结合起来确定连接器的面积,如式5.55所示。 这样,在每次模拟过程中,每个连接器的面积都被重新设计,以满足规定的功率要求和允许的温升。除了帮助确定模组的尺寸和重量外,还可以根据公式5.22至5.26,使用每个连接器的Acnct来确定模组和封装中的连接器电阻。5.7 车型的影响用于计算电池组功率和能量的输入参数的值取决于所模拟的车辆类型。由于不同类型的车辆在不同的充电状态下运行,并且具有不同的功率要求,因此值会发生变化。BatPaC根据车辆的操作条件为这些输入参数提供默认值。表5.1总结了模型对轻度混合动力汽车(mild-HEV)、大功率混合动力汽车(HEV-HP)、插电式混合动力汽车(PHEV)和电动汽车(EV)四种车型的工况假设。该表还列出了哪些输入参数受到假定的操作条件的影响。此外,表5.1中包含了每种车型的默认电芯厚度,这是基于BatPaC小组观察到的行业标准。一般来说,对于功率能量比更高的车辆来说,电芯变得更薄,因为热管理是一个更重要的问题。本节的其余部分简要描述了这些值背后的基本原理。来源:小明来电

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