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另外網站prius電池壽命TOYOTA專屬網站 - Mtlpe也說明:6/15/2008 · 正常使用情形下根據豐田原廠的公佈資料hybrid電池壽命長達40萬公里(從 ... 豐田的油電車電池有點價差RX450h 一顆九萬七CT200h=prius C 四萬九電池全部都是 ...

東南科技大學 機械工程研究所 吳坤齡所指導 洪振瑋的 車主使用行為對複合動力車輛妥善率之探討 (2018),提出toyota油電車電池壽命關鍵因素是什麼,來自於Hybrid、複合動力、妥善率、車主、使用行為。

而第二篇論文國立成功大學 機械工程學系 蔡南全所指導 林祺翔的 配置飛輪電池之油電混合車之最佳能量管理策略 (2017),提出因為有 飛輪電池、油電混合車、能量管理策略、適應性等效油耗最小策略、換檔地圖、硬體迴路的重點而找出了 toyota油電車電池壽命的解答。

最後網站油電車優缺點則補充:Estimated Reading Time: 3 mins toyota 油電車配備了ev(電動車)模式,即使是在 ... 電池壽命就會比較短, Prius較輕,電池循環次數較少,掛點率較低, Camry油電車較重, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了toyota油電車電池壽命,大家也想知道這些:

車主使用行為對複合動力車輛妥善率之探討

為了解決toyota油電車電池壽命的問題,作者洪振瑋 這樣論述:

新能源車輛市場中,Hybrid複合動力車輛是最廣為被民眾所接受之產品,也是在眾多替代能源商品中唯一能帶給廠商獲利之來源,2019年台灣複合動力消費市場已經達9%之普,在複合動力產品推廣中,不少坊間都市傳說,例如:電池很貴、馬達容易壞或是油電車養護不易等相關傳聞影響了產品之拓展,如何有效提供社會大眾獲得正確的專業資訊成了本次研究目標。 本研究將針對油電車故障零件進行研究,除蒐集與研究更關之國內外文件資料外,加以蒐集豐田汽車原廠維修資訊,統計並分析常出現的故障現象,依高低順序排列,詢問油電領域專業人士其可能之故障原因,藉由對談方式ㄧ同反思其學習經驗與過程,探究其知識建構的歷程,在知識分享過程蒐

集內隱知識及外顯知識,並透過實地訪談油電車車主,以發掘其油電車故障之情況。本研究首先建置油電混合車故障分析數據庫,將其區分為Hybrid電池、Hybrid煞車增壓總泵、Hybrid電磁水泵、Hybrid轉換器變壓器、Hybrid變速箱及它類零件,將相關故障因子與維修歷程進行分類與探討,有效解析出使用行為對零件耐受性之關聯。 研究結果不僅有效佐證豐田汽車複合動力品質與耐用度非常優異,亦能提供消費者使用之認知素養,對商品推廣有關時之市場疑慮與坊間謠言之破解有相當科學性之分析數據,盼能有效提升未來複合動力車輛之購買意願。

配置飛輪電池之油電混合車之最佳能量管理策略

為了解決toyota油電車電池壽命的問題,作者林祺翔 這樣論述:

本論文針對配置飛輪電池(Flywheel Cell)之油電混合車(Hybrid Electric Vehicle, HEV),提出一能量管理策略(Energy Management Strategy, EMS),使用適應性等效油耗最小策略(Adaptive Equivalent Consumption Minimization Strategy, A-ECMS),將引擎之燃油、飛輪儲存之動能與鉛酸電池(Lead-acid Battery, LAB)儲存之化學能皆視為等效油耗,合併成一成本函數(Cost Function),接著使用遺傳基因演算法(Genetic Algorithm, GA),

藉由最佳化此成本函數,以求出最佳動力分配比例(Power Split Ratio)。本論文之研究目標在於: (i) 降低燃油消耗; (ii) 維持鉛酸電池電量; (iii) 延長鉛酸電池壽命。 為了達到上述目標,本論文考量電池之壽命模型,額外添加“電池充放電電流”與“電池溫度”之限制於最佳化求解之限制式(Constraints)中,以避免電池長期處於加速老化之使用區間,同時持續地更新適應性等效油耗最小策略中的等效因子,使其能於電量低時,提高使用鉛酸電池之化學能的成本,反之則降低其成本以避免電量過高。此外,由於本論文選用自手排變速箱(Automated Manual Transmission,

AMT)作為調整內燃機引擎(Internal Combustion Engine, ICE)操作點之變速系統,每當變換檔位時皆會造成引擎操作點大幅度地改變,使得動力輸出中斷,因而影響乘客舒適度。 因此,本論文導入了二維換檔地圖(2-dimensional Shift Map, 2DGSM),選擇“輪軸轉速”與“引擎輸出扭矩”作為升檔/降檔/維持當前檔位之依據,最後加入速度緩衝區間(Buffer Zone),藉此避免過度換檔之情況發生。本論文使用由車輛模擬軟體ADVISOR(ADvanced VehIcle SimulatOR)與MATLAB/Simulink建立之基於後視法(Backward-

facing Method)之油電車模型,將提出之控制器整合於其中作為初步模擬分析。 由Simulink模擬之結果得知,配置飛輪電池之HEV搭配本論文提出之能量管理策略與未配置飛輪電池之傳統燃油車相比,於油耗方面,在市區行車型態最高可達到16.10 %之降幅,於郊區行車型態最高可達到10.24 %之降幅,於高速公路行車型態則可達到5.97 %之降幅。 此外,鉛酸電池電量(LAB SOC)亦可維持於[0.45, 0.55]之安全區間中,且其充放電電流與電池溫度均可維持於正常使用區間中。 為了進一步驗證此控制器可應用於實務上,本論文建立一硬體迴路(Hardware-in-the-Loop, HIL

)實驗平台,且由實驗結果可知: 雖然整體性能因訊息傳遞產生之時間延遲而有所影響,造成實際換檔延後且油耗改善些微變差,但整體趨勢相當符合電腦模擬之結果,驗證了本論文提出之能量管理策略在理論與實務中均有卓越的成效。