即使把一辆F1摆在你面前,你也把它开不走,因为你还缺一屋子的人。
大家好我是火箭叔,启动F1,至少需要五步。第一步,使用外部循环泵将80摄氏度的冷却液持续注入发动机,为它预热;第二步,将发动机机油加热到相同的温度;第三步,使用外部电机带动F1的引擎,让机油充分润滑;第四步,才是按下点火开关。但你还是开不走,因为工程师还有一堆参数需要确认。等这些都过了,才有第五步,出发。
这就是为什么我不考虑F1,太麻烦......还是FE更香!电动方程式赛车,只需要一步——按下启动按钮,它就是你的了。尤其是即将亮相的Gen4第四代电动方程式,有望在各方面拉平甚至是超越传统F1。下面我就带你见识一下这台性能怪兽。
首先看动力。Gen4带来的是整个构架的全面升级,它将搭载四轮独立电机设计,每个车轮均可独立控制扭矩输出,从而实现精细化控制。比如,系统会根据弯道、加速或制动时车身姿态的实时变化,精准调控每个轮子的扭矩输出。尤其是在弯道中,内侧车轮可以获得较低扭矩,而外侧车轮则提供更大推力,从而减少侧滑、提高过弯稳定性。这种设计还丢掉了传统赛车上所使用的的差速器,在减少传动损耗和复杂度的同时,提升了响应速度,为更快、更精准的动力分配创造了条件。
捷豹Gen3 EVO赛车已实现1.86秒的零百加速,超越当前F1的1.9秒水平。Gen4通过更高功率密度电机与轻量化设计,有望进一步缩短至1.8秒以内。你眨一下眼睛,它就已经破百了。
Gen4的第二个亮点是可变式空气动力学设计。它的前翼、尾翼和底板是可以通过电控技术实时调节的。比方说,在进入弯道前,车辆可以自动增大前翼或尾翼的角度,从而产生更多下压力,增强轮胎抓地力;而在直道高速行驶时,则可以收起部分空气动力学装置,降低风阻,提高直线加速性能。 这一系统的独特之处还在于其“角逐式”调控方式——每个弯道、每个直道甚至赛道不同区域都可以根据具体需求进行细致调节。这种精细化控制不仅要求高速计算和精确传感器数据的实时反馈,还需要先进的算法来平衡空气动力学效果与能耗之间的矛盾。这就是说,比赛不光只在赛道上,还在战术制定和算法优化上。
这就引出了Gen4的另一个核心竞争力——高度智能化的软件系统。它可以通过AI算法分析赛道数据,比如路面温度、轮胎磨损程度等,动态调整动力输出与能量分配策略;它可以通过牵引力控制系统实时修正车身姿态,降低驾驶难度并提升圈速稳定性;它还可以利用云端AI优化动力总成参数,缩短研发周期,制定最佳调校方案。
你就说这些香不香吧。香到了我已经把当初由于电池续航不足,中途还要频繁换车的尴尬给忘掉了。
尽管传统F1的轰鸣声仍能点燃车迷的热血,其百年积淀的机械美学与赛道传奇依旧无可替代,但FE正以零延迟的电动响应、代码重构的空气动力学,以及扎根城市的竞技生态,在全球赛车版图中撕开一道未来裂缝。当Gen4将扭矩矢量与AI决策写入轮胎轨迹时,这场无声革命早已超越“替代燃油”的叙事——它正在重新定义,什么才是属于21世纪的速度信仰。