作者 | 颐圣编辑 | 志豪
在全球汽车产业向新能源转型的大背景下,技术路径的选择成为品牌战略的关键一环。
车东西8月12日消息,日前,沃尔沃公开亮相了其全新XC70及所采用的SMA超级混动架构,聚焦于新车在动力系统、安全理念及驾驶体验方面的架构逻辑与技术方案。
▲沃尔沃SMA超级混动架构
随着P1+P2+P4三电机布局的逐步落地,超级混动在机械层面与能量管理维度呈现出一套兼顾性能与实用性的组合方式。通过架构设计与工况调度的协调,沃尔沃此次技术呈现具备一定参考价值。
可以看出,从技术布局到体验演进,从架构哲学到场景逻辑,沃尔沃正以理性、严谨的工程视角回应用户的切实需求。
一、采用SMA原生架构 选用P1+P2+P4技术路线沃尔沃将全新XC70置于全新SMA超级混动架构之上,同时以混动专属的总布置为前提,强化高压电安全的多重冗余,包括电池包的结构防护、碰撞后的高压断电与系统级热管理联动。
基于原生电气化思路,SMA并非“油改电”的妥协,而是以安全、健康、可持续为出发点的从零到壹的工程化路径,使得XC70在动力系统集成、重量分配与NVH隔绝上具备稳固的安全底盘与舒适基础。
▲沃尔沃XC70混动产品路线
XC70采用P1+P2+P4的混动布局,其价值在于把机械传动与电驱优势“各司其职、协同增效”。
P1电机与发动机同轴,负责快速启停、起步补扭与能量回收,消除传统发动机介入的抖动与迟滞。
P2电机位于发动机与变速器之间,是高频使用的主驱与回收单元,既提供纯电行驶,也在混动工况中对发动机进行工况“解耦”,让发动机更多时间工作在高效区。
P4电机独立布置于后轴,构成按需四驱,不仅提升低附着路面的牵引力,也通过前后轴独立调扭,改善弯道稳定与直线加速的循迹性。
这一“三电机、双轴驱动”的技术路线,为能效、性能与安全冗余建立了物理层的根基。
在续航策略上,XC70以“日常用电、长途用油”的分场景逻辑实现能效最优。
基于SMA对大容量电池的原生支持,XC70可实现CLTC工况200+km的纯电续航,满足多数用户城市通勤一周一充的用车频率。
进入长途场景时,系统切换为高效混动,发动机在更接近“发电机/增程器”式的高效率区间工作,结合P2的驱动与P1/P2的多级回收,拓展了综合续航并降低单位里程的能耗。
通过两驱/四驱与不同电池容量的模块化组合,使用户按照通勤半径与出行结构完成“按需选配”,避免为极端少用的场景额外背负成本与重量。
从驾驶体验来看,“电感化”首先体现在起步与中低速的线性扭矩响应与静谧性:P2作为主驱,承担了绝大多数城市路况的动力输出,发动机介入时由P1/P2的扭矩填补抹平变速器换挡与点火的动态波动,从踏板到车身的反馈保持电车式的顺滑、可预期。
在加速超车与湿滑路况下,P4后轴电机即时补扭,前后轴的扭矩矢量化分配让车辆在限附工况中仍维持方向稳定与踏板一致性。由此,驾驶者在不同能量模式与工况切换之间,获得的是“感知不变、底层在变”的一致体验。
二、缓解馈电焦虑 安全与智能的协同增益作为一款插混车型,新车的馈电体验十分重要。从机械层面来看,P2/P4在低SOC下继续提供关键扭矩与制动能量回收,保留电驱的起步与细腻可控。
与此同时,发动机通过SMA标定策略被锁定在更高效、更稳定的工作区,避免频繁升降转导致的噪振与油耗攀升。
在体验层面,能量管理会结合路线、车速、海拔与驾驶意图,动态分配EV/HEV工作占比,优先在人口密集区与低速工况使用电驱,预留高速路段的SOC缓冲。
遇到拥堵与长下坡场景,新车系统扩大回收份额快速“回血”。
因此,即使在电量较低时,车辆仍能维持电感化的响应与相对可控的能耗,用户不必为“何时插枪”持续分心。
新车的SMA架构在“4S+1M+1A”的方法论下,依然保持了沃尔沃一贯的安全基因,安全要求决定了车身骨架、约束系统与电池防护的基础门槛。
▲沃尔沃XC70冬测现场
与此同时,沃尔沃也经历了完整的冬测夏测流程,从零下37度的内蒙古牙克石到最高温度49度的新疆吐鲁番火焰山,通过远超行业平均水平的严苛冬测与夏测体系,全面验证车辆在极端气候条件下的表现。
▲沃尔沃XC70夏测现场
在智能驾驶辅助层面,XC70随车落地的高速领航辅助与迭代中的城市场景能力,与P4电后轴的瞬态可控共同作用,在规控侧“少做多错”、在力学侧“快控准停”,把安全边界前置在风险形成之前。
对用户而言,这种协同不是功能的堆叠,而是把“更稳、更省、更顺”的因果链条打通为一种自然的豪华感。
结语:沃尔沃带来混动新答案在新能源汽车快速发展的语境下,技术架构的优劣成为衡量一款插混产品综合能力的重要维度。
从沃尔沃XC70所采用的SMA平台来看,其以原生混动构型支撑多场景使用诉求,强化安全机制的同时,在电驱体验与能量管理方面作出系统优化。P1+P2+P4三电机布局提供了结构性的冗余与分工,也提升了驾驶一致性。
作为一次架构级别的产品发布,XC70的相关方案为行业探讨电驱与混动融合路径提供了一定的实践案例。
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