2026年9月23日 星期三

時速多 14%,續航少一截:電動車高速風阻的平方定律



重點先講:電動車上高速公路,續航常會「突然」掉一截。國外實測把定速從 70 mph 拉到 80 mph(約 113→129 km/h),速度只多約 14%,續航卻可能少掉約 17%~26%。這不是電池偷懶,是空氣在收過路費。

發生了什麼

  • 新片切入:頻道剛上架硬核拆解——為什麼一上高速,續航掉得特別快(實測 80 mph 量級可少約 26%)。
  • 物理真相:空氣阻力大致 ∝ 速度²;要維持該速度所需功率更接近 ∝ 速度³。高速區間每多 10 mph,電耗曲線會變陡。
  • 誰決定傷多重:Cd(風阻係數)、車頭正面面積、逆風/側風、胎壓與滾阻、空調負載,會叠在「平方定律」上。
  • 對照資料:獨立路測彙整(多車種定速 65/75/80 mph)顯示:65 mph 以上每再加約 10 mph,續航常再掉約 12%~18%;低 Cd 房車傷得輕,高車高卡車傷得重(數字依路線/氣溫而異,僅供對照)。

工程直覺:EPA/WLTP 標示續航,測試平均速度遠低於台灣國道「習慣開 110~120」。標示是實驗室基準;高速長途請自己用「風阻立方」心算,別拿市區數字去排休息站。

工程點 1|為什麼 14% 速度能吃掉 20%+ 續航
風阻力 F_d ≈ ½ρ·Cd·A·v²。速度從 70→80 mph,v² 大約變成 (80/70)² ≈ 1.31,光是阻力就多約三成量級;功率還要再乘上速度,所以高速段電耗對速度極敏感。影片用實測把這段「體感落差」講清楚。

工程點 2|Cd 與車頭面積才是高速續航的隱藏規格
同樣電池容量,低 Cd、小正面面積的車,高速每公里 Wh 明顯較低。主動進氣格柵、平整底盤、隱藏門把,本質都是在砍 Cd·A。買車只看「標示公里數」、不看車身形狀,高速長途會被打臉。

工程點 3|為什麼市區有時反而比較省
低速時風阻還沒當老大,滾阻與空調佔比上升;減速還能靠動能回收把動能變回電。高速定速幾乎沒有回收可吃,電幾乎都拿去推開空氣——所以「市區比高速有效率」在電動車上並不玄學。

工程點 4|實用速度選擇:100/110/120 km/h
同路線,從約 129 km/h(80 mph)降到約 113 km/h(70 mph),常是少停一次快充的關鍵。影片最後也回到最實用問題:跑高速公路,到底開 100、110 還是 120 比較划算——答案取決於你的 Cd·A、逆風與時間成本,但物理傾向很明確:每多 10 km/h,風阻帳單不是線性加。

還缺什麼/待核

  • 影片引用的國外定速實測,車款、氣溫、胎壓與循環細節需對照原測試來源;「約 26%」是該條件下的量級,不是所有車的常數。
  • 多車種 65/75/80 mph 對照表來自第三方路測彙整,路線含海拔與側風,與台灣國道平坦路段不可直接等同。
  • 台灣常見 110~120 km/h、雨天、冷氣全開、車頂箱/車尾架的額外 Cd·A,尚缺本地系統性公開數據。
  • 標示續航(EPA/WLTP/CLTC)與高速定速續航的換算係數,隨車高與 Cd 差很大,不宜用單一百分比套全車系。

相關影片:
為什麼電動車一上高速,續航突然掉這麼快?實測 80 mph 竟少 26%!
電動車為什麼更容易暈車?輪胎、胎壓、懸吊一次搞懂(高速舒適次要連結)

你怎麼看:跑國道長途,你願意為了續航把巡航定在哪?
A 約 100 km/h B 約 110 km/h C 約 120 km/h D 看路況/電量再說

來源:@vkinng 影片說明與內容(2026-09-18);空氣阻力/功率與速度關係為基礎車輛動力學;第三方高速定速對照見獨立路測彙整(數字以原測試為準)。頻道:@vkinng 陳志豪|部落格:vkinngworld

2026年9月22日 星期二

750kW不是炫技:MAN eTGX把電動卡車充電塞進司機休息時間

重點先講:750 kW不是把充電器做大就結束。MAN新款eTGX用644 kWh750 kW MCS,試圖把補能塞進司機休息時間;電動卡車真正的戰場,是能不能準時準備好下一趟。



示意:休息站 MCS 補能+底盤電池模組/冷卻(工程圖,非官方產品圖)

發生了什麼

  • 規格:MAN在IAA Transportation 2026展示更新版eTGX,6x2半拖車配置可搭載第七組電池,總容量最高644 kWh,官方宣稱續航最高720公里。
  • 電池:新一代電池在相同重量下,官方宣稱可用能量增加最多10%;搭配空氣力學調整與更強回充,整體效率較前代最多提升3%。
  • 充電:車輛可選MCS(Megawatt Charging System),最高充電功率750 kW;MAN表示約可在30分鐘內完成一次中途補能,對應駕駛休息時段。
  • 量產:選配MCS充電口已自2026年7月起量產,代表電動長途運輸正從展示車進入車隊驗證階段。

先看清楚條件:720公里是官方「最高」續航敘述,對應6x2七電池配置;MAN同時提到典型長途場景仍可落在600公里以上。實際結果仍會隨路線、氣溫、坡度、載重與駕駛習慣改變。

1|續航之外,車隊在算的是停車時間
644 kWh解決的是「帶多少能量上路」,750 kW MCS解決的則是「多久能重新出發」。長途卡車不是私家車:每天多停一小時,可能直接少一趟貨運任務。若補能能嵌入法定休息,電池容量、司機工時與車輛利用率才會被放進同一個營運模型。

2|750 kW的瓶頸,會移到熱與電網
充電功率越高,電纜、接頭、車端電池與充電樁的熱管理越關鍵;電池接近高SOC時也通常需要降功率,不能把峰值當成整段曲線。對站點而言,多台卡車同時快充還會形成尖峰負載,因此變電容量、儲能緩衝與充電排程,可能和車輛本身同樣重要。

3|回充不是附加功能,而是續航的一部分
MAN把更高回充能力與空氣力學一起列為效率提升來源。高速公路長途行駛未必有大量煞車,但下坡、交流道與進出站的動能回收,能減少摩擦煞車負擔;另一方面,回充功率、電池溫度與輪胎抓地力仍需由控制系統協調,否則「能回收」不等於「每次都能收滿」。

4|MCS的價值是標準化後的可用性
CharIN指出,IEC TS 63379:2026已為MCS的車輛耦合器、入口與電纜組件建立標準化基礎;MAN目前的750 kW是量產端落地的一個案例。真正能否擴大部署,還要看不同品牌車輛、樁與能源管理系統能否互通。

還缺什麼/待核

  • 720公里是官方最高值;官方同時稱典型長途場景可超過600公里,但仍需更多不同季節、地形與載重的公開實測。
  • 30分鐘補能的實際平均功率、充電曲線、站點排隊時間與電池壽命影響,官方資料尚未完整公開。
  • 車隊總成本還要加入變電站、MCS樁、場站土地、需求電費與維修配置,不能只用柴油價格對比。

延伸看 @vkinng:
400V升800V與SiC:高電壓為什麼能改變電動車效率?
電動車三電系統與電池成本:規格如何落到整車?
電動車為什麼常不做多檔變速箱?從效率與控制看取捨

如果每天只能選一個指標,你會先看電池容量、充電功率,還是車隊一天能完成的趟次?

資料來源:MAN官方新聞稿(2026-09)MAN eTGX產品頁MAN IAA 2026 press kitCharIN/IEC TS 63379說明。頻道:@vkinng 陳志豪|部落格:vkinngworld。本文數字以官方資料為準,實際性能依工況與車隊配置而異。

2026年9月21日 星期一

輝能 Gen 3.5 全固態量產:381 Wh/kg 背後,還差哪一哩路?

重點先講:台灣輝能(ProLogium)在 2026-09-02 宣布,Gen 3.5 鋰陶瓷電池(LCB)已在台灣 Giga 級產線進入量產。第三方 TÜV 報告寫的是 185.4 Ah 大規格電芯、381 Wh/kg 重量能量密度、903 Wh/L 體積能量密度;UL Solutions 依中國 GB/T 43568-2026 做 120°C、真空六小時測試,質量損失 <0.05%(門檻 0.5%),可歸類為全固態。數字很漂亮——但公開產能初期大約只有 0.5 GWh,換成 80 kWh 車用包大概一年六千多組。工程上這叫「跨過實驗室門檻」,還不是「上量改寫車價」。


示意:陶瓷隔離層+大規格軟包架構(非官方產品圖)

發生了什麼

  • 量產宣告:Gen 3.5 LCB 在台灣 Giga 級設施進入量產,不再只是實驗室或 Pilot Line 故事。
  • 電芯規格:185.4 Ah 大規格;TÜV 報告能量密度 381 Wh/kg、903 Wh/L(公司對外引用第三方結果)。
  • 固態定義測試:UL 依 GB/T 43568-2026,120°C 真空六小時,質量損失 <0.05%,低於 0.5% 門檻。
  • 產能現實:桃園初期運作產能約 0.5 GWh,規劃往 1–2 GWh 擴;法國敦克爾克一期設計約 4 GWh、最大設計容量可達 44 GWh(時程與量產節奏仍待驗證)。
  • 合作脈絡:與賓士有技術合作;亦曾與中國車廠做過固態相關開發/樣車案。累計 LCB 出貨逾 240 萬顆,但多數不是乘用車高壓牽引電芯。

工程一刀:「全固態」現在終於有可量測的國家標準門檻(真空熱失重),這比口號重要。可是電芯 Wh/kg ≠ 整包 Wh/kg ≠ 上路續航 ≠ 成本。你少掉的那一截,通常躲在結構件、冷卻、BMS、良率與原物料帳單裡。

工程解讀

1|為什麼 381 Wh/kg 仍值得盯
多數量產車用液態鋰電芯重量能量密度常見落在大約 250–300 Wh/kg 量級(視化學體系)。若電芯層真能穩定站在 380 Wh/kg 附近,同樣 70–80 kWh 能量,理論上可砍重量與體積,或在同樣重量下塞更多電量。這對續航、前後軸配重、底盤佈局都有槓桿。

2|GB/T 43568 把「固態」從行銷拉回測試
標準用高溫真空看質量損失,等於問:你還有多少揮發性電解液成分會跑掉?<0.05% 對 0.5% 門檻是明顯過關。這不保證循環壽命、快充、低溫或釘刺表現,但至少讓產業少打一場「半固態算不算全固態」的口水戰。

3|0.5 GWh 是門檻,不是洪水
0.5 GWh/年 ≈ 約 6,250 組 80 kWh 包。對一台年銷十萬級車型來說,這只夠試產、示範車隊或利基應用。真要改寫車價,必須同時打通良率、單元成本與包級工程。

4|接回三電成本鐵律
《為什麼沒有便宜又沒智駕的純電車?三電成本結構》 裡講得很直:整車硬成本六到七成鎖在電池+電機電控。智駕硬體砍掉可能只省三到七萬台幣量級;電池原物料與電力電子才是地板。固態若要「賣爆」,最終裁判不是發表會,是 kWh 單價能不能逼近甚至低於成熟液態/LFP 路線。

還缺什麼/待核

  • 公開資料尚未指出哪款量產乘用車已把這顆 185.4 Ah Gen 3.5 當主力牽引電池。
  • TÜV/UL 細節報告全文未獨立公開核對;能量密度為公司引用之第三方結果。
  • Gen 3.5 量產成本(USD/kWh)、良率、循環壽命、快充曲線、包級能量密度皆未完整公開。
  • 敦克爾克 4→44 GWh 為設計/規劃數字,實際投產節奏仍待追蹤。
  • 與賓士等合作屬技術/樣車脈絡,不等於量產車載訂單。

延伸觀看(@vkinng)

主線:為什麼沒有便宜又沒智駕的純電車?從三電成本結構拆給你看

次線:400V→800V 與 SiC:高壓架構為什麼變成標配戰

你覺得固態電池接下來兩年,最先改寫的會是豪華長續航商用/無人機利基,還是直接挑戰入門車 kWh 單價?留言選一個,並講你看的成本卡點。

來源:ProLogium 官方新聞稿(2026-09-02);CarNewsChina 分析(2026-09-06)。數字以公司/報導公開表述為準,包級與成本待核。
頻道:陳志豪 @vkinng | 部落格:vkinngworld.blogspot.com