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小鹏GX发布:L4时代的科技旗舰SUV正式登场

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2026年4月15日晚,小鹏汽车在深圳举办技术发布会,品牌首款全尺寸旗舰SUV——小鹏GX正式亮相并同步开启预售。新车提供纯电版与超级增程版两款四驱车型,统一预售价为39.98万元,预计将于4至5月正式上市。作为小鹏汽车2026年度开篇重磅力作,GX汇聚了小鹏集团全领域前沿科技,被定义为“面向物理AI时代的科技大成之作”。发布会上,央视主持人朱广权全程参与产品体验环节,并在亲身测试后评价其为“稳定的出行伙伴,非常靠得住”。以下从六大维度解析这场发布会的核心亮点。

一、命名与定位:G代表伟大,X代表探索

何小鹏在发布会上解读了“GX”命名的深刻内涵:“G代表伟大、强大、卓越的气场,X代表对科技无人区的探索精神。GX不仅是一台全尺寸旗舰SUV,更是小鹏面向L4时代打造的科技大成之作。”此外,“X”在罗马数字中代表“10”,也被市场解读为以“10”之名剑指各家“9系”旗舰,承载了小鹏汽车冲击高端市场的雄心。
小鹏GX基于SEPA 3.0物理AI整车架构打造,与飞行汽车、人形机器人IRON等具身智能体采用同源核心架构,实现了跨物种技术的融合落地。这一底层架构的先天优势,使GX成为面向L4时代从零打造的原生产品,而非对现有平台的简单升级。

二、安全体系:三大旗舰安全体系定义L4时代新标准

“安全才是最大的豪华”——这是小鹏GX发布会贯穿始终的核心理念。在行业普遍将智驾、座舱作为旗舰卖点的当下,小鹏GX率先将安全作为旗舰车型的第一要义,构建起“被动安全、主动安全、航空冗余安全”三大旗舰安全体系,打造移动出行的全域安全堡垒。发布会现场更将四大安全测试进行现场还原,直观展现安全实力。
被动安全方面,小鹏GX采用行业最大的16000T前后一体大压铸技术,以城堡式无死角车身结构完成行业首次720°立体五重连环碰撞挑战,覆盖正面、侧面、后部、顶部、底部全方向碰撞工况,以远超国标的极端工况验证整车安全强度。整车配备11个安全气囊,数量领先同级竞品2至3个,包含行业最大的125L副驾气囊、前排41L三腔远端气囊以及零重力座椅专属坐垫气囊等,三排乘员无死角覆盖,其中贯穿式侧气帘弹开后6秒内可保持气压,有效降低二次碰撞伤害。
主动安全方面,小鹏GX搭载AI智能底盘融合运动控制系统(X-VMC)以及驾驶员失能辅助系统。X-VMC智能融合系统在抛光冰面、冰雪稳行控制、弯道爆胎稳行等场景中,可实现极致安全与极致操控的融合体验。在核心能力指标上,GX实现150km/h行业最高AEB刹停速度、130km/h行业最高AES避让速度,同时支持冰雪湿滑低附路面AES功能,提前预判并规避各类行车险情,重新划定了量产车主动安全的能力上限。
驾驶员失能辅助系统是本次发布会最具冲击力的亮点之一。当系统识别驾驶员失能时,可自动完成双闪警示、连续点刹唤醒、平稳变道、寻找应急区域、安全制动停车、SOS灯光投影、呼叫救援、车门解锁的全流程操作。即使在遇到实线、无应急车道等复杂场景,系统也可实现跨多车道、路况博弈、自主寻找安全区域,为生命救援抢占黄金时间。发布会现场朱广权在不知情状态下 体验该功能后,直言“震撼”。
冗余安全方面,小鹏GX行业首创航空级六重全域安全冗余系统,覆盖转向、制动、驱动、通信、供电、解锁六大核心维度,与飞行汽车共享航空级安全技术。其中线控转向具备四重备份,任意三个系统失效仍可安全靠边停车;制动系统拥有四重冗余,管路故障或踏板失效情况下仍可刹停;驱动系统双重冗余,单电驱故障后另一电驱可在1毫秒内接管。整车面向ASIL-D最高功能安全等级设计开发,满足L4时代完全自动驾驶ISO国际标准。

三、智能驾驶:3000TOPS算力+Robotaxi技术下放

作为中国首款全栈自研前装量产Robotaxi原型车,小鹏GX没有走“先量产再补智驾能力”的老路,而是从底层就完全按照L4自动驾驶标准打造。GX搭载4颗自研图灵AI芯片,本地有效算力高达3000TOPS,位居全球量产车端最高水平,支持XNGP 5.0系统并可升级至L4级自动驾驶。
在技术路径上,GX直接沿用自小鹏Robotaxi项目的第二代VLA端到端架构,实现“视觉→动作”直连,系统响应延迟低于80ms,推理效率提升12倍,可从容应对无保护左转、暴雨天气、暗光等复杂场景。Robotaxi版本已获广州智能网联汽车道路测试许可,实车在公开道路累计测试里程超50万公里,数据可反哺量产车算法迭代。目前已在广州开放路段开展实车技术验证,支持“脱手脱脚驾驶”,且明确事故责任由车企兜底。
此外,GX搭载侧端VLM大模型,让车辆实现了类人化的理解与反馈,使智能交互真正适配全场景出行需求。同时还联手华为乾崑打造新一代AI数字投影大灯,变道时可在地面投射动态箭头,转弯时投射辅助光影,甚至支持SOS紧急信号投影配合驾驶员失能辅助系统,把车灯的定位从“被看见”升级到“主动说”。

四、底盘与操控:原生线控底盘打破“大车难开”的固有认知

小鹏GX全球量产首发博世新一代线控转向系统,取消了方向盘与车轮之间的机械连接,全部通过电信号传输指令,原生适配L4级自动驾驶,系50万元内车型首次量产应用该技术。
线控转向带来的优势是全方位的:全速域可变转向比使低速打满方向仅需0.6圈,高速行驶时噪音降低8%;彻底封堵老鼠经孔洞入车咬线的隐患;取消了传统转向中间轴,消除了极端碰撞下转向柱对胸部的伤害风险,同时为乘员舱让出更多空间。
配合±8.5°后轮主动转向,这台车长5265mm的全尺寸SUV转弯半径仅5.1米,灵活性直逼紧凑型轿车,双车道可一把掉头。低速泊车时方向盘转角仅需±10°,泊车过程更加从容安静。
制动性能方面,小鹏GX实现34.4米百公里制动距离,达到全尺寸大六座SUV最优水准。X-VMC系统协同控制下的数据同样亮眼:冰雪路面AES避障轨迹偏差降低50%,碰撞反应时间减少20%;弯道爆胎稳行车速可达180km/h;冰雪稳行控制下横摆稳定性提升40%。全系标配双腔空气悬架与CDC阻尼调节。

五、动力续航:双动力布局覆盖全场景出行需求

小鹏GX提供纯电与超级增程两种动力版本,一套架构兼容两条路线,既抓住纯电用户对补能效率的核心需求,也覆盖了长途出行用户的续航需求,研发成本摊薄的同时市场覆盖也显著拉宽。
纯电四驱版基于800V高压碳化硅平台,搭载5C超充AI电池,CLTC纯电续航高达750km,15分钟可补能500km,前后双电机最大功率分别为160kW和270kW。超级增程四驱版搭载1.5T增程器,前后双电机最大功率分别为160kW和210kW,纯电续航430km,综合续航最高达1585km。
小鹏GX还行业首发了EIS阻抗谱电池管理系统,可及时预警、全程监控充放电安全、提升电量估算精度,最大限度预防电池安全隐患。

六、空间与座舱:全维平权空间打造“座座皆C位”

小鹏GX车身尺寸为5265×1999×1800mm,轴距3115mm,是小鹏旗下尺寸最大的SUV,采用2+2+2六座布局。新车采用“寰宇量子”设计理念,打造飞机头等舱式环抱座舱,线条简约流畅,配合星空天际线门板与星辰缎带氛围灯,科技感与豪华感兼具。
座舱配置方面,中控搭载17.3英寸120Hz 3K分辨率超窄边悬浮屏,二排配备21.4英寸3K吸顶娱乐屏。33枚聆境AI音响Max组成7.1.6.8沉浸式全景声系统,包含8个头枕扬声器。行业首个拥有杀菌功能的风冷无霜车载冰箱支持语音控制。全车六块AI调光隐私玻璃可在0.16秒内完成变色,兼顾隐私与通透性,紫外线隔绝率99.99%。
座椅层面实现“座座皆C位,排排可躺平”。前排标配女王副驾零重力座椅,采用NAPPA真皮材质,具备16点按 摩、16向电动调节、3挡通风加热及腿托加热功能;第二排右侧为零重力座椅、左侧为飞航舒享座椅,同样支持16点按 摩与多向调节。第三排支持0-180°电动躺平,并配备同级唯一的三排电动三折叠功能,可5/5独立电动收纳,实现大四座、大五座、大六座多种组合模式。满载六人时仍可容纳六个24寸行李箱,折叠后拓展容积达1748L,纯电版还提供109L前备箱。

七、市场战略:错位竞争剑指行业前三

小鹏GX以39.98万元的预售价切入高端市场,主打“尺寸往上打、价格往下探”的错位竞争策略。相比问界M9、理想L9、极氪9X等大型SUV,GX以更低售价切入市场;相比极氪8X、问界M8等车型,则尺寸更占优。即日起至正式上市日,用户可享1000元意向金抵扣5000元购车款、峡湾灰车漆与林雾紫内饰限时免费赠送。全国展车将于4月18日陆续到店。
发布会后何小鹏在媒体群访中表示,作为小鹏首款全尺寸旗舰SUV,GX的销量目标是进入行业TOP3以内。他认为,中国大车市场将稳中有升,过去消费者不买大车主要因为价格高、道路和停车位限制以及驾驶难度大,后两个问题正在逐步解决。
值得注意的是,GX的外观设计也引发了一定争议,因其方正硬朗的车身轮廓、蚌壳式引擎盖等元素与路虎揽胜高度相似,被部分网友称为“大湾区揽胜”。这背后折射出小鹏急于在高端市场证明自己的战略焦虑,但GX真正的竞争力无疑在于其以安全为基石、以L4级智驾为引领的技术积累。从小鹏GX开始,小鹏更多思考AI如何驱动硬件变化、软件如何与硬件更好结合,用AI来驱动软硬耦合。上一个十年,汽车是从石油向新能源的转型;下一个十年,将是AI来驱动汽车变化。小鹏GX的发布,正是这一转型方向下最具标志性的一次落地。


来源:小明来电
碰撞航空汽车新能源芯片通信电机控制
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:2026-04-21
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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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