近年來,隨著新能源汽車行業(yè)的逐步發(fā)展,其動力性和能耗水平已經成為衡量整車的重要指標。電驅動技術作為三大核心部件之一,越來越受到行業(yè)的普遍重視。而輪轂驅動技術作為分布式驅動技術的一種,具有結構簡單、傳動系統(tǒng)高效節(jié)能、驅動和制動轉矩獨立可控等多方面的獨特優(yōu)勢,被業(yè)界廣泛認為是新能源和智能網聯(lián)汽車動力的終極解決方案。輪轂電機技術的最大特點就是將動力裝置、傳動裝置和制動裝置都整合一起到輪轂內,將電動車輛的機械部分大為簡化。輪轂電機的工作原理,簡單來說就是將動力、傳動和制動裝置都整合到輪轂內。這樣的布置大大簡化了底盤和空間占用;省去了機械聯(lián)結;提高了8%~15%的能源轉化效率;增加了汽車續(xù)航里程。綜合來看,輪轂電機具有直接驅動車輪的構造,以及其高效率和良好的空間布置等各方面的優(yōu)點。其實,早在20世紀70年代,輪轂電機在礦山運輸車等領域得到應用,它是內燃機動力電傳動技術。但是內燃機動力電傳動技術在其他車輛上一直沒有辦法用起來。由于新能源汽車的開啟,乘用車采用輪轂電機是必須要重視的技術,日系廠商對于此項技術研發(fā)開展較早,包括通用、豐田在內的國際汽車巨頭也都對該技術有所涉足,代表有米其林研發(fā)的將輪轂電機和電子主動懸掛,都整合到輪內的驅動、懸掛系統(tǒng)結構。無論是純電動還是燃料電池電動車,亦或是增程電動車,都可以用輪轂電機作為主要驅動力;即便是對于混合動力車型,也可以采用輪轂電機作為起步或者急加速時的助力,可謂是一機多用。同時,新能源車的很多技術,比如制動能量回收(即再生制動)也可以很輕松地在輪轂電機驅動車型上得以實現(xiàn)。