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电力驱动单人车,电力驱动单人车报价

来源:整理 时间:2022-07-18 02:55:58 编辑:汽车经验 手机版

1,电力驱动单人车是什么车电力驱动单人车原理是什么为什么不倒呢百

Segway(港译摄位车)是一种电力驱动、具有自我平衡能力的个人用运输载具,是都市用交通工具的一种。由美国发明家狄恩·卡门(DeanKamen)与他的DEKA研发公司(DEKA Research and Development Corp.)团队发明设计,并创立赛格威责任有限公司(SegwayLLC.),自2001年12月起将赛格威商业化量产销售。虽然曾经一度被认为是划时代的科技发明前景一片看好,但由于诸多现实因素所致,赛格威的产品并没有在上市后获得原本预期的回响。于赛格威是一种前所未见的崭新交通工具,因此很难用传统的分类方式定义它的种类。有人认为赛格威应该是一种双轮版的单轮车(Unicycle),有人认为它应该是动力滑板车(Stand-upScooter)的一种,但它是单轴双轮设计,与双轴双轮的传统滑板车有些不同。而在某些比较正式的场合(例如官方的道路法规)中,赛格威这种交通工具又被称作“电动个人辅助机动装置”(ElectricPersonal Assistive Mobility Device, EPAMD),俗称电动代步车。 赛格威的产品名称“Segway”起源于英文单字“Segue”,意指“流畅平顺地走”,用来形容这种交通工具可以让人们骑著在都市里面毫无障碍地移动。 该自动平衡单脚滑行设备在未与公众见面之前一直被称为“活力产品(Ginger)”和“信息技术(It)”。卡门相信它有潜力缩短行程,代替汽车,改变城市观光前景。 首先,使用者要双脚站在由两个轮子支撑的平板上,抓牢类似自行车的手柄。然后学会如何前后移动滑行车,以及转动手柄来旋转方向。该车装有双轮,由陀螺仪操控,其宽度不超过普通成年人的肩宽,重为80磅,电池驱动。该车在操作时不需要刹车装置或者节流杆,当驾驶者身体前倾时,机车前进;当驾驶者身体直立时,机车停止。Segway运用动态平衡的原理,当身体移动时,动作中的重心会不断改变,并达到平衡。就如同人体站立前倾时会失去平衡,但人体天生的平衡器官会告知大脑这一情形,并由大脑下达移动脚步的指令以维持平衡。Segway用轮子取代了脚的功能,复制了人类高精密的平衡动作。Segway使用费用低廉,移动安静便利,其动力来源为两组镍氢充电电池,并配备有电子式充电系统,充满电平均的续航力在16公里以上。有人把它称作“塞格威人力运输单脚滑行车”,有人称作“Segway人类运输机”,一些美国人和媒体统一把它简称为Segway。 原理 赛格威的运作原理主要是建立在一种被称为“动态稳定”(DynamicStabilization)的基本原理上,也就是车辆本身的自动平衡能力。以内置的精密固态陀螺仪(Solid-StateGyroscopes)来判断车身所处的姿势状态,透过精密且高速的中央微处理器计算出适当的指令后,驱动马达来做到平衡的效果。假设我们以站在车上的驾驶人与车辆的总体重心纵轴作为参考线。当这条轴往前倾斜时,赛格威车身内的内置电动马达会产生往前的力量,一方面平衡人与车往前倾倒的扭矩,一方面产生让车辆前进的加速度,相反的,当陀螺仪发现驾驶人的重心往后倾时,也会产生向后的力量达到平衡效果。因此,驾驶人只要改变自己身体的角度往前或往后倾,赛格威就会根据倾斜的方向前进或后退,而速度则与驾驶人身体倾斜的程度呈正比。原则上,只要赛格威有正确打开电源且能保持足够运作的电力,车上的人就不用担心有倾倒跌落的可能,这与一般需要靠驾驶人自己进行平衡的滑板车等交通工具大大不同。 如果以第一款赛格威产品,赛格威随意车(Segway HT,HT是HumanTransporter、人类运输器的缩写)为例,这辆车上装置了五个固态陀螺仪。事实上,车辆只需要三个陀螺仪就可以完全掌控车身的前后倾与侧倾程度,因此多出的两个陀螺仪其实是用来确保行车安全的备用装置。车辆的能量来源是两个镍氢(NiMH)充电电池,较后期的车款上也可以选配蓄电量更大的锂充电电池。除了前后倾修正与前进后退外,赛格威的转向可透过两种不同的方式达到,其中一种是如同大部分的脚踏车类或摩托车类交通工具一般,驾驶人在车辆持续前进(或者后退,这就是只有赛格威办得到的动作)的状态中将自己的身体重心往左右倾斜,利用自身重量所产生、与车身纵轴垂直的分量,作为转弯时的向心力而达到转向的目的。除此之外驾驶人也可以扭转赛格威的龙头(把手)部份,使车辆左右两个车轮产生转速差,例如当龙头向左转时,右轮的转速会比左轮快,达到向左转的效果。必要时,赛格威甚至可以做出一轮向前一轮向后的动作,达到原地转向的效果,因此大幅提升这种交通工具的机动性。因为这种高度的机动性,再加上玻璃纤维材料制成的车轮,其踏面面积其实不比人类的双脚大上多少,因此理论上赛格威可以到达得了人类所能走到的大部分地方,甚至包括路边的人行道或落差不会太大的阶梯(虽然部分地区的交通法规,禁止赛格威在这类地点行驶)。

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2,电力驱动单人车报价

种车叫赛格威全名赛格威(Segway)自动平衡电动滑板车Segway起源于英文单字Segue意指流畅平顺地走由美国发明家狄恩·卡门(Dean Kamen)与DEKA研发公司(DEKA Research and Development Corp.)团队发明设计并创立赛格威责任有限公司(Segway LLC.)自2001年12月起赛格威商业化量产销售虽曾经度被认划时代科技发明前景片看好由于诸多现实因素所致赛格威产品并没有上市获得原本预期回响目前国内售价8万元左右辆

电力驱动单人车报价

3,有没有燃油发动机只用来发电然后纯用电驱动的乘用车

增程式混动汽车目前以商用车为主,小微型载客汽车选择非常少。增程式汽车以大型客车为主,新能源汽车使用的牌照为绿色底为主,字母与五位数字组合的造型;大型车辆使用的牌照为黄色底标注地区,如下入手字母为F均为混合动力,这类车的混动版9成9为增程式动力,电动机驱动柴油发电机组进行发电。大型客车增程式动力系统的比较多,因为电机可以提供足够的牵引力、使用AMT变速箱也能实现低功率电机的低电耗;柴油发动机从参与驱动使用5.0L左右及以上的超大排量,转型为增程器后只需要1.0~2.0L之间的小排量,即使高功率输出油耗也会低很多,而且燃油系统结构的简化也能有效轻量化节能并且降低制造成本,所以商用车更容易接受REEV增程式。但是乘用车短期内还不会普遍接受这一模式,车型定位决定了节油不是重点,REEV很难成为主流。插电式混动汽车的价格普遍很高,国产汽车一线品牌的量产车也能突破30万售价,反而是合资车的价格低一些,但很有意思的是高价的国产车反而销量高得多,究其愿意是合资车以节能为主没有性能,国产车以性能为主节油水平中规中矩。中高端汽车面向的消费群体追求不是低油耗,而是以性能、丰富配置、智能化等因素体现用车乐趣为核心标准,如上所示并联式PHEV能够有效的利用电驱和内燃机驱动系统的两组动力,而且利用BSG电机实现内燃机峰值动力的瞬间输出,这一模式能够实现【1+1>2】的动力提升,油耗比同级车低1/3左右、纯电模式驾驶等于“赠品”,有没有并不是很重要。所以纯粹体现节油、利用电驱系统无法实现超高性能的REEV,这类车必然会成为冷门车型,量产车中如进口宝马i3、理想ONE新势力,这些车都是些叫好不叫座的车;即使能实现同级车20%的低油耗也没有很大意义,除非对REEV特殊补贴。供需关系决定了这些车的冷门,冷门在没有保值率可言,是否值得选择自己斟酌吧。(上文由天和Auto撰写,仅代表个人观点;禁止站外转载,平台内欢迎转发。)
增程式混动汽车目前以商用车为主,小微型载客汽车选择非常少。增程式汽车以大型客车为主,新能源汽车使用的牌照为绿色底为主,字母与五位数字组合的造型;大型车辆使用的牌照为黄色底标注地区,如下入手字母为F均为混合动力,这类车的混动版9成9为增程式动力,电动机驱动柴油发电机组进行发电。大型客车增程式动力系统的比较多,因为电机可以提供足够的牵引力、使用AMT变速箱也能实现低功率电机的低电耗;柴油发动机从参与驱动使用5.0L左右及以上的超大排量,转型为增程器后只需要1.0~2.0L之间的小排量,即使高功率输出油耗也会低很多,而且燃油系统结构的简化也能有效轻量化节能并且降低制造成本,所以商用车更容易接受REEV增程式。但是乘用车短期内还不会普遍接受这一模式,车型定位决定了节油不是重点,REEV很难成为主流。插电式混动汽车的价格普遍很高,国产汽车一线品牌的量产车也能突破30万售价,反而是合资车的价格低一些,但很有意思的是高价的国产车反而销量高得多,究其愿意是合资车以节能为主没有性能,国产车以性能为主节油水平中规中矩。中高端汽车面向的消费群体追求不是低油耗,而是以性能、丰富配置、智能化等因素体现用车乐趣为核心标准,如上所示并联式PHEV能够有效的利用电驱和内燃机驱动系统的两组动力,而且利用BSG电机实现内燃机峰值动力的瞬间输出,这一模式能够实现【1+1>2】的动力提升,油耗比同级车低1/3左右、纯电模式驾驶等于“赠品”,有没有并不是很重要。所以纯粹体现节油、利用电驱系统无法实现超高性能的REEV,这类车必然会成为冷门车型,量产车中如进口宝马i3、理想ONE新势力,这些车都是些叫好不叫座的车;即使能实现同级车20%的低油耗也没有很大意义,除非对REEV特殊补贴。供需关系决定了这些车的冷门,冷门在没有保值率可言,是否值得选择自己斟酌吧。(上文由天和Auto撰写,仅代表个人观点;禁止站外转载,平台内欢迎转发。)其实这就是增程式电动汽车。发动机专门用来发电,由电动机来专门驱动车辆,发动机只驱动发电机而已。这类车型已经量产的有宝马I3增城版(小型车)、理想one(中型SUV)等,最接近增城式电动汽车的当属本田immd系列油电混动车型,中低速行驶可以采用增程模式,高速行驶时发动机直接驱动车轮。增程式电动汽车解决了传统电动汽车的续航里程焦虑症的问题,可以简单理解为电动汽车+充电宝。但是为什么EV+发电机的汽车很少见到呢?上面提到的两台车售价已经超过30w,价格还非常高呢?增程式电动汽车看似优点很多,其实有一个致命的缺点,大家都避而不谈。那就是高速行驶的油耗以及动力的问题。高速行驶时油耗要比同级别燃油车油耗高,而动力表现也要差一些,这也限制了增程式汽车的发展。增城式汽车,中低速行驶时油耗明显低于同级别燃油汽车。这里面电池功不可没,拿本田的immd混动系统来说,中低速行驶时发动机是间歇工作的,阿特金森循环发动机热效率高达40.6%,而且发动机利用率很高,富余功率可以被电池吸收。行车中踩刹车也会回收动能储存在电池内。而传统的燃油车发动机热效率低、富余功率基本都被浪费掉,例如怠速等信号灯、市区内低速行驶,富余能量变成热量白白的散发掉。而混动的优势就在于把富余能量储存到电池内,然后用电池驱动电机运转,电机驱动车辆运行。这样一来中低速、市区内行驶时车辆油耗大大降低,达到了节约能源的目的。如果用发动机驱动发电机发电,发电机驱动电动机运转,电动机驱动车辆行驶,这样也是可行的。但是这里面涉及到一个能量转换效率问题。发电机效率90%左右,电动机效率也是90%左右。试想一下,能量经过两次转换,会损失多少?所以增程式电动汽车,中高速行驶时能量经过两次转换,远远不如发动机直接驱动车轮效率高。油电混动车型采用单速变速箱,传动效率要比多速变速箱高一些。所以增程式电动车中高速行驶时能量经过两次转换损失会大一些,油耗自然要比同级别燃油车型稍高一些。但是增程式电动车用稍高的高速油耗解决了传统电动汽车的里程焦虑症问题,续航里程得以有效的延长,但是在目前的油电混动汽车面前优势并不大。唯一的优势就是电池容量大,短途可以纯电行驶,而且享有政策扶植,类别仍然属于新能源轿车。
增程式混动汽车目前以商用车为主,小微型载客汽车选择非常少。增程式汽车以大型客车为主,新能源汽车使用的牌照为绿色底为主,字母与五位数字组合的造型;大型车辆使用的牌照为黄色底标注地区,如下入手字母为F均为混合动力,这类车的混动版9成9为增程式动力,电动机驱动柴油发电机组进行发电。大型客车增程式动力系统的比较多,因为电机可以提供足够的牵引力、使用AMT变速箱也能实现低功率电机的低电耗;柴油发动机从参与驱动使用5.0L左右及以上的超大排量,转型为增程器后只需要1.0~2.0L之间的小排量,即使高功率输出油耗也会低很多,而且燃油系统结构的简化也能有效轻量化节能并且降低制造成本,所以商用车更容易接受REEV增程式。但是乘用车短期内还不会普遍接受这一模式,车型定位决定了节油不是重点,REEV很难成为主流。插电式混动汽车的价格普遍很高,国产汽车一线品牌的量产车也能突破30万售价,反而是合资车的价格低一些,但很有意思的是高价的国产车反而销量高得多,究其愿意是合资车以节能为主没有性能,国产车以性能为主节油水平中规中矩。中高端汽车面向的消费群体追求不是低油耗,而是以性能、丰富配置、智能化等因素体现用车乐趣为核心标准,如上所示并联式PHEV能够有效的利用电驱和内燃机驱动系统的两组动力,而且利用BSG电机实现内燃机峰值动力的瞬间输出,这一模式能够实现【1+1>2】的动力提升,油耗比同级车低1/3左右、纯电模式驾驶等于“赠品”,有没有并不是很重要。所以纯粹体现节油、利用电驱系统无法实现超高性能的REEV,这类车必然会成为冷门车型,量产车中如进口宝马i3、理想ONE新势力,这些车都是些叫好不叫座的车;即使能实现同级车20%的低油耗也没有很大意义,除非对REEV特殊补贴。供需关系决定了这些车的冷门,冷门在没有保值率可言,是否值得选择自己斟酌吧。(上文由天和Auto撰写,仅代表个人观点;禁止站外转载,平台内欢迎转发。)其实这就是增程式电动汽车。发动机专门用来发电,由电动机来专门驱动车辆,发动机只驱动发电机而已。这类车型已经量产的有宝马I3增城版(小型车)、理想one(中型SUV)等,最接近增城式电动汽车的当属本田immd系列油电混动车型,中低速行驶可以采用增程模式,高速行驶时发动机直接驱动车轮。增程式电动汽车解决了传统电动汽车的续航里程焦虑症的问题,可以简单理解为电动汽车+充电宝。但是为什么EV+发电机的汽车很少见到呢?上面提到的两台车售价已经超过30w,价格还非常高呢?增程式电动汽车看似优点很多,其实有一个致命的缺点,大家都避而不谈。那就是高速行驶的油耗以及动力的问题。高速行驶时油耗要比同级别燃油车油耗高,而动力表现也要差一些,这也限制了增程式汽车的发展。增城式汽车,中低速行驶时油耗明显低于同级别燃油汽车。这里面电池功不可没,拿本田的immd混动系统来说,中低速行驶时发动机是间歇工作的,阿特金森循环发动机热效率高达40.6%,而且发动机利用率很高,富余功率可以被电池吸收。行车中踩刹车也会回收动能储存在电池内。而传统的燃油车发动机热效率低、富余功率基本都被浪费掉,例如怠速等信号灯、市区内低速行驶,富余能量变成热量白白的散发掉。而混动的优势就在于把富余能量储存到电池内,然后用电池驱动电机运转,电机驱动车辆运行。这样一来中低速、市区内行驶时车辆油耗大大降低,达到了节约能源的目的。如果用发动机驱动发电机发电,发电机驱动电动机运转,电动机驱动车辆行驶,这样也是可行的。但是这里面涉及到一个能量转换效率问题。发电机效率90%左右,电动机效率也是90%左右。试想一下,能量经过两次转换,会损失多少?所以增程式电动汽车,中高速行驶时能量经过两次转换,远远不如发动机直接驱动车轮效率高。油电混动车型采用单速变速箱,传动效率要比多速变速箱高一些。所以增程式电动车中高速行驶时能量经过两次转换损失会大一些,油耗自然要比同级别燃油车型稍高一些。但是增程式电动车用稍高的高速油耗解决了传统电动汽车的里程焦虑症问题,续航里程得以有效的延长,但是在目前的油电混动汽车面前优势并不大。唯一的优势就是电池容量大,短途可以纯电行驶,而且享有政策扶植,类别仍然属于新能源轿车。有的,这种形式叫做增程式混合动力,是混合动力领域的主流技术之一。纯电模式,由电池供电给电机,驱动车辆,混动模式,汽油机发电给电池充电,然后电池再供电给电机,驱动车辆。由于汽油机全程不参与驱动车辆,因此从严格意义上它属于电动车。增程式混动最具代表性的车企莫过于通用,通用也凭借在该领域的领先优势,成为混合动力的一股重要力量。代表车型有雪佛兰沃蓝达、宝马i3、奥迪A1 e-tron。效率如何:很多人会质疑增程式混动的效率,认为能量经由电池再驱动车辆,中间多了一个环节,导致更多的能量浪费。实际上,由于发动机仅做发电机使用,所以它可以一直工作在效率最高的转速范围,从而实现比燃油车高的效率。意义:当前,业内普遍认为混合动力是燃油车到纯电动车之间的过渡方式,而增程式混合动力被认为是最好的过渡方式。因为它除了有一个发动机给电池充电,其他跟纯电动车没什么差别。
增程式混动汽车目前以商用车为主,小微型载客汽车选择非常少。增程式汽车以大型客车为主,新能源汽车使用的牌照为绿色底为主,字母与五位数字组合的造型;大型车辆使用的牌照为黄色底标注地区,如下入手字母为F均为混合动力,这类车的混动版9成9为增程式动力,电动机驱动柴油发电机组进行发电。大型客车增程式动力系统的比较多,因为电机可以提供足够的牵引力、使用AMT变速箱也能实现低功率电机的低电耗;柴油发动机从参与驱动使用5.0L左右及以上的超大排量,转型为增程器后只需要1.0~2.0L之间的小排量,即使高功率输出油耗也会低很多,而且燃油系统结构的简化也能有效轻量化节能并且降低制造成本,所以商用车更容易接受REEV增程式。但是乘用车短期内还不会普遍接受这一模式,车型定位决定了节油不是重点,REEV很难成为主流。插电式混动汽车的价格普遍很高,国产汽车一线品牌的量产车也能突破30万售价,反而是合资车的价格低一些,但很有意思的是高价的国产车反而销量高得多,究其愿意是合资车以节能为主没有性能,国产车以性能为主节油水平中规中矩。中高端汽车面向的消费群体追求不是低油耗,而是以性能、丰富配置、智能化等因素体现用车乐趣为核心标准,如上所示并联式PHEV能够有效的利用电驱和内燃机驱动系统的两组动力,而且利用BSG电机实现内燃机峰值动力的瞬间输出,这一模式能够实现【1+1>2】的动力提升,油耗比同级车低1/3左右、纯电模式驾驶等于“赠品”,有没有并不是很重要。所以纯粹体现节油、利用电驱系统无法实现超高性能的REEV,这类车必然会成为冷门车型,量产车中如进口宝马i3、理想ONE新势力,这些车都是些叫好不叫座的车;即使能实现同级车20%的低油耗也没有很大意义,除非对REEV特殊补贴。供需关系决定了这些车的冷门,冷门在没有保值率可言,是否值得选择自己斟酌吧。(上文由天和Auto撰写,仅代表个人观点;禁止站外转载,平台内欢迎转发。)
增程式混动汽车目前以商用车为主,小微型载客汽车选择非常少。增程式汽车以大型客车为主,新能源汽车使用的牌照为绿色底为主,字母与五位数字组合的造型;大型车辆使用的牌照为黄色底标注地区,如下入手字母为F均为混合动力,这类车的混动版9成9为增程式动力,电动机驱动柴油发电机组进行发电。大型客车增程式动力系统的比较多,因为电机可以提供足够的牵引力、使用AMT变速箱也能实现低功率电机的低电耗;柴油发动机从参与驱动使用5.0L左右及以上的超大排量,转型为增程器后只需要1.0~2.0L之间的小排量,即使高功率输出油耗也会低很多,而且燃油系统结构的简化也能有效轻量化节能并且降低制造成本,所以商用车更容易接受REEV增程式。但是乘用车短期内还不会普遍接受这一模式,车型定位决定了节油不是重点,REEV很难成为主流。插电式混动汽车的价格普遍很高,国产汽车一线品牌的量产车也能突破30万售价,反而是合资车的价格低一些,但很有意思的是高价的国产车反而销量高得多,究其愿意是合资车以节能为主没有性能,国产车以性能为主节油水平中规中矩。中高端汽车面向的消费群体追求不是低油耗,而是以性能、丰富配置、智能化等因素体现用车乐趣为核心标准,如上所示并联式PHEV能够有效的利用电驱和内燃机驱动系统的两组动力,而且利用BSG电机实现内燃机峰值动力的瞬间输出,这一模式能够实现【1+1>2】的动力提升,油耗比同级车低1/3左右、纯电模式驾驶等于“赠品”,有没有并不是很重要。所以纯粹体现节油、利用电驱系统无法实现超高性能的REEV,这类车必然会成为冷门车型,量产车中如进口宝马i3、理想ONE新势力,这些车都是些叫好不叫座的车;即使能实现同级车20%的低油耗也没有很大意义,除非对REEV特殊补贴。供需关系决定了这些车的冷门,冷门在没有保值率可言,是否值得选择自己斟酌吧。(上文由天和Auto撰写,仅代表个人观点;禁止站外转载,平台内欢迎转发。)其实这就是增程式电动汽车。发动机专门用来发电,由电动机来专门驱动车辆,发动机只驱动发电机而已。这类车型已经量产的有宝马I3增城版(小型车)、理想one(中型SUV)等,最接近增城式电动汽车的当属本田immd系列油电混动车型,中低速行驶可以采用增程模式,高速行驶时发动机直接驱动车轮。增程式电动汽车解决了传统电动汽车的续航里程焦虑症的问题,可以简单理解为电动汽车+充电宝。但是为什么EV+发电机的汽车很少见到呢?上面提到的两台车售价已经超过30w,价格还非常高呢?增程式电动汽车看似优点很多,其实有一个致命的缺点,大家都避而不谈。那就是高速行驶的油耗以及动力的问题。高速行驶时油耗要比同级别燃油车油耗高,而动力表现也要差一些,这也限制了增程式汽车的发展。增城式汽车,中低速行驶时油耗明显低于同级别燃油汽车。这里面电池功不可没,拿本田的immd混动系统来说,中低速行驶时发动机是间歇工作的,阿特金森循环发动机热效率高达40.6%,而且发动机利用率很高,富余功率可以被电池吸收。行车中踩刹车也会回收动能储存在电池内。而传统的燃油车发动机热效率低、富余功率基本都被浪费掉,例如怠速等信号灯、市区内低速行驶,富余能量变成热量白白的散发掉。而混动的优势就在于把富余能量储存到电池内,然后用电池驱动电机运转,电机驱动车辆运行。这样一来中低速、市区内行驶时车辆油耗大大降低,达到了节约能源的目的。如果用发动机驱动发电机发电,发电机驱动电动机运转,电动机驱动车辆行驶,这样也是可行的。但是这里面涉及到一个能量转换效率问题。发电机效率90%左右,电动机效率也是90%左右。试想一下,能量经过两次转换,会损失多少?所以增程式电动汽车,中高速行驶时能量经过两次转换,远远不如发动机直接驱动车轮效率高。油电混动车型采用单速变速箱,传动效率要比多速变速箱高一些。所以增程式电动车中高速行驶时能量经过两次转换损失会大一些,油耗自然要比同级别燃油车型稍高一些。但是增程式电动车用稍高的高速油耗解决了传统电动汽车的里程焦虑症问题,续航里程得以有效的延长,但是在目前的油电混动汽车面前优势并不大。唯一的优势就是电池容量大,短途可以纯电行驶,而且享有政策扶植,类别仍然属于新能源轿车。

有没有燃油发动机只用来发电然后纯用电驱动的乘用车

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