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業內人士指出,隨著新能源汽車的快速發展,燃油車消費者對智駕、車載功能、低油耗需求不斷增長,驅動燃油車向HEV轉型。增加電池容量能夠使HEV駕乘體驗更趨近純電車型,并支持高算力智駕平臺、駐車用電等功能,發展潛力凸顯。
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今年以來,長安、吉利等自主品牌紛紛加大油電混動(HEV)技術投入,密集亮出相關車型。伴隨主機廠集體改變賽道,頭部電池企業也紛紛跟進,推出大電量HEV電池方案。業內人士指出,隨著新能源汽車的快速發展,燃油車消費者對智駕、車載功能、低油耗需求不斷增長,驅動燃油車向HEV轉型。增加電池容量能夠使HEV駕乘體驗更趨近純電車型,并支持高算力智駕平臺、駐車用電等功能,發展潛力凸顯。
行業“風口”正盛
隨著混動市場持續火熱,國內自主品牌紛紛加碼相關技術及產品布局。今年3月,長安汽車發布燃油車智能節能新方案——藍鯨超擎混動;4月,吉利汽車正式發布全球新一代AI油電混動技術。
同樣在4月,廣汽集團推出星源動力技術品牌,包含星源插混、星源增程和星源超級雙擎(HEV+)三大技術路線。星源超級雙擎面向傳統燃油車用戶,首次搭載5.4kWh高倍率安全電池,峰值放電功率150kW,在低速工況下支持超過17公里的純電行駛。該電池使油電混合車型具備與純電車型相當的智能化功能,包括停車狀態下使用車載娛樂系統、對外放電、哨兵模式及整車OTA升級,且全程不消耗燃油。
放眼海外,豐田、現代雷諾等多家跨國車企也持續強化混動路線布局。例如,根據現代汽車集團此前發布的中長期戰略規劃,現代汽車將從2026年起加速電動化轉型,陸續推出混合動力、純電動、增程式電動車和氫燃料電池車四大動力類型的全新車型,并宣布將于2026年推出首款基于后輪驅動架構的豪華混合動力車,同時啟動入門級混動車型的研發;豐田計劃到2028年將混合動力及插電式混合動力車型的全球產量提升至670萬輛,較2026年的目標提升30%。
國際智能運載科技協會秘書長張翔在接受《中國能源報》記者采訪時表示,政策變化是車企布局HEV的主要原因之一,雙積分政策推動傳統車企加速混動及新能源車型的研發。HEV車型通過發動機和電動機的協同工作,在不同行駛工況下智能分配動力,可以有效減少燃油消耗,降低用車成本。
推動電池擴容
中國汽車流通協會專家委員會委員章弘在接受《中國能源報》記者采訪時表示,在新能源汽車賽道競爭激烈的背景下,HEV成為車企“進可攻退可守”的戰略選擇,既能利用燃油車存量市場,通過HEV技術升級吸引燃油車用戶,又能夠為未來純電轉型積累技術經驗和用戶基礎。
值得一提的是,消費者智能化需求正驅動HEV電池擴容。例如,奇瑞汽車此前發布犀牛電池全系列產品,包含混動專用H系列、純電專用E系列、固態專用S系列三大產品系列。今年4月,奇瑞全新一代瑞虎9上市,首發搭載犀牛H油混電池,電池容量為5.1KWh,較傳統燃油車油耗降低30%。
1月,蜂巢能源發布大容量HEV電池,容量區間覆蓋3.6—7.3kWh,以更強動力輸出與更足電量,為燃油車的智能化升級提供全新路徑。
業內分析認為,5kWh左右大電量電池兼具高功率與高儲能能力,是系統提升HEV車輛駕駛平順性與能效水平,拓展智能化功能的關鍵基石。中國汽車工程學會在《2026年度中國汽車十大技術趨勢》中預測,2026年搭載5kWh左右電池的HEV將在國內外推廣應用。
受訪人士指出,傳統HEV的電池容量普遍在1—2kWh,難以滿足智能化、場景化需求。HEV電池容量的突破源于電池材料技術、能量管理算法優化,以及用戶對電車級體驗的追求,是技術迭代與市場需求的必然結果。
“盡管新能源汽車滲透率提升,但燃油車仍占全球汽車市場約50%的份額。用戶對車輛智能化、低油耗和駕駛體驗的追求正日益增強,HEV車型通過大容量電池支持駐車空調、外放電、智能座艙等功能,兼顧燃油車的操控體驗和電動車的智能化體驗,滿足用戶‘既要省油又要智能’的需求。”章弘指出。
可靠性仍需加強
整體來看,HEV產品大電量趨勢顯著。不過也有業內人士提醒,在電池容量提升的同時,產品熱管理、一致性及安全性等也需同步升級。
動力電池作為新能源汽車的核心部件,其耐久性和可靠性直接關系到車輛的性能和消費者的行車安全。近年來,國家和地方層面已出臺多項政策,不斷加強電池安全監管。2026年7月1日,《電動汽車用動力蓄電池安全要求》(GB38031—2025)將正式實施。新國標在動力電池安全測試方面進行重點修訂與新增,主要涵蓋熱擴散測試、底部撞擊測試和快充循環后安全測試三大項目。由于其包含諸多更為詳細、標準更高的要求,被業內視為“史上最嚴動力電池安全令”。
在業內人士看來,電池安全性是多維度問題,需要行業各方從多方面綜合施策。加強監管的同時,企業也要在產品生產上精益求精,通過創新技術材料增強安全性,選用磷酸鐵鋰等熱穩定性更好的正極材料,或開發新型電解質材料,降低電池產品熱失控風險。同時,加強質量檢測等環節管理,并建立完善的售后服務體系。
章弘建議,優化熱管理技術,加強多層防護設計。電池包層面,設置泄壓閥、隔熱層、防撞梁等物理防護裝置,防止熱失控時壓力積聚和熱量擴散;在BMS層面,實現過充、過放、過流、短路、絕緣檢測等多重保護功能,確保電池在異常情況下能及時切斷電源。此外,利用大數據和機器學習技術,對電池運行數據進行分析,挖掘電池性能衰減規律、故障模式等信息,為電池設計優化、維護策略制定提供數據支持,實現電池全生命周期管理。
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文丨本報記者 姚美嬌
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出品 | 中國能源報(cnenergy)
責編丨李慧穎
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