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      蔚来ES6 搭载的永磁同步电机和感应异步电机具有高性能和长续航的特点,在有了生产84kWh动力电池版本的计划后,我们也有机会在第一时间拿到一台 ES 6,看一看 蔚来 宣称的最高510公里综合工况续航NEDC到底有着什么样的实际表现。

      

      此次评测的重点,就是这台大电池容量的 ES 6,在模拟日常驾驶过程中的实际续航表现。最终这台 ES 6在充满电情况下开始进行测试,共计行驶了431公里,它是如何跑出这样的成绩,下文逐一详细展开。

      

      

      相比于70kWh版本的 ES 6,新的84kWh具有更大的单位电能储备,基准版最高续航可达490公里,首发纪念版/性能版最高续航可达510公里,而我们拿到的这台 ES 6正是高配置的首发纪念版,我们的目标就是测试它的真实续航表现。

      

      

      不同于针对 电动车 续航的其他测试方法,从满电到完全耗尽、从有到无的测试确实已经达到了一款 电动车 所能承受的极限状况,看起来也已经超过了我们日常用车的极限场景。但是起码这样得出的测试数值是真实的,并且比起其他人利用只跑个一两百公里,然后再推算出续航总数的方法相比,这种极限测试更直接,所以各位可以继续看下去,重要的不只有续航,在测试途中还有更多精彩。

      

      预计到此次续航测试将会是个漫长的过程,在我们做好车辆整备、充满100%电量后,驾驶 ES 6即刻出发前往既定线路的第一个打卡点 苏州 。

      

      

      

      续航测试对合理的线路设定是首要要求,为了尽可能模拟贴近日常的使用场景,综合路况包含了高速路段、 城市 开放道路、 城市 拥堵道路和适当的停车时间,这次路线全程总体上40%为 城市 路段,60%为高速路段。除此之外,对于车辆使用也有一定要求,尽量采取正常驾驶习惯,避免过多的急加速急减速。车上人员共3人,驾驶模式设定为舒适,空调开启将温度控制在24℃至26℃之间,风量调节为3挡风力。

      

      

      作为一款电动 SUV , ES 6对 车身 进行了轻量化处理,进一步优化设计将 风阻系数 做到0.28cd,降低阻力主要还是为了节能的目的,无形中也会对噪声控制产生正面影响,因此我们在续航测试的同时,也对这款84kWh的 ES 6进行了行驶噪声和静止噪声测试。

      

      结束了上午的第一阶段续航测试之后,我们 发现 了一个有趣的情况,就是当锁车再重新启动这台 ES 6之后,它的小计 里程 会清零重置,所以接下来看到的一些图片中小计 里程 会有所变化。不过没关系,我们会通过总 里程 减掉初始 里程 的方法,不断提示大家每一段 ES 6所行驶 里程 的多少。

      

      

      

      

      续航显示100公里时,我们可以来做一道简单的算术题。到目前为止,这台 ES 6已经行驶了339公里(总计2184减去初始1845),表显续航消耗 里程 为410公里。那么也就是说,电脑计算给出的续航,和实际跑出来的 里程 之间的“折损率”在82.7%,实际上这也符合我们在之后跑完全程后得到的,实际行驶 里程 431公里与屏显满电 里程 510公里之间的差异关系。起码对于这台 ES 6来说,看完屏显续航的数字再打个8折或者85折,就是真正能再行驶的真实 里程 数。

      

      通过这次测试我们还 发现 了一些规律,一方面是车速越高电能消耗速率越大,另外当电池电量较低时,电能消耗速率也会增大。可以采取的应对方法是,在跑高速时即便是高速匀速,也要适当控制车速不要过快,我们在 发现 电量消耗过快后,就会按照高速限速下限继续行驶,也就是说要采取更温和的配速方案,避免掉电过快。

      

      前面提到的续航“折损”情况,也是目前几乎所有 电动车 都会遇到的实际问题,这其中受到多方面因素影响,包括路面交通状况、驾驶习惯、电能分配机制、系统模拟运算方式等等,而这也是我们选择进行这次极限续航测试的缘由之一,不仅可以让大家了解到 电动车 可以开多远,也让大家知道 电动车 是如何开到这么远的距离的,期间又会经历怎样的过程。

      

      把电用到极限,只是我们的手段,而非真正目的。测试进行到尾声,随着这台 ES 6缓缓停止不动,总计 里程 停留在2276公里不再前进,这次对于84kWh版本 ES 6的续航测试成绩锁定在431公里。当然,我们并不会扔下车不管,通过预约 蔚来 提供的一键加电车服务帮我们重新唤醒这台 ES 6,并安全驶到充电站,又用了45分钟直流快充把电量充到50%才算正式结束。

      总的来讲,续航 里程 仍然是大多数用户关心的重点问题,随着充电体系的丰富和完善,目前大部分 电动车 已经可以做到满足 城市 内通勤的续航标准,今后需要解决的将是城际出行,我们这次的极限测试也更像是针对城际出行的一次模拟和演练。想要达到 电动车 城际出行无忧,不仅需要继续加强产品续航能力本身,还要在解决不同场景下的加电需求方面构建成熟体系。这样一来,长续航+高性能+便捷加电组合在一起,才能实现真正的出行不慌。

      

      

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