在TMC2026国际汽车动力系统技术年会上,赛力斯动力提出“智能能源动力系统”战略定位。相比过去单纯强调发动机热效率、发电效率或者油电转化率,这一表述的变化,意味着赛力斯动力希望将增程、电驱、电池、热管理和智能控制放到同一个系统里讨论。为此《汽车之友》对赛力斯动力品牌策划总监杭锦峰进行了专访。
AF:增程技术一直存在争议,有人认为它只是纯电普及前的阶段性方案。赛力斯动力如何看待增程的长期价值?
杭锦峰:技术路线最终要回到场景,而不是简单判断谁替代谁。纯电、插混、增程都有各自适合的使用环境,关键在于能否满足用户真实需求。
张兴海董事长此前提到,问界汽车累计行驶里程已达322亿公里,其中纯电行驶占比69.6%。这说明很多用户日常把增程车当纯电车使用,而剩下约30%的场景,往往出现在长途、高速、节假日出行或充电不便时。增程器不是每天都高频介入,但关键时刻能给用户兜底。
从用户体验看,增程的价值不是一个单纯参数,而是减少出行不确定性。开纯电车跑长途,看到服务区排队充电,心里难免会不踏实;增程车加一次油,就能把这种焦虑化解掉。这种从容感,是它仍然有长期价值的重要原因。
AF:赛力斯第五代增程系统提出最高热效率44.8%、发电机效率96.7%、油电转化率3.65kWh/L等指标。支撑这些数据的关键技术路径是什么?
杭锦峰:第五代增程系统并不是靠某一项单点技术提升指标,而是围绕全链路专用化开发做系统优化。过去外界容易把增程器理解成发动机加发电机,但现在它已经不是简单机械组合,而是从燃烧到发电的整体能量转换系统。
我们称之为赛翼C2E增程架构,也就是从燃烧到电能。发动机端,通过350bar缸内高压直喷、高滚流进气道、长行程结构、米勒循环以及16.5:1几何压缩比等技术,实现量产最高热效率44.8%。发电端,第五代系统采用800V高压SiC发电系统,发电机最高效率达到96.7%。
更关键的是,发动机高效区和发电机高效区要尽量重合,让整个能量链路运行在更优区间。最终反映到系统层面,就是油电转化率达到3.65kWh/L。我们现在谈的已经不是某一个部件的效率,而是燃烧、传动、发电和控制策略协同之后的整体效率。
AF:大会上提到RoboREX智能增程控制策略。它最终给用户带来的感知,主要是更省油、更安静,还是驾驶质感的提升?
杭锦峰:RoboREX带来的油耗、噪声和驾乘质感提升,其实是同一套逻辑下的结果。传统增程控制更多依赖电量阈值,电量低了就启动,补到一定程度就停止,虽然能解决补能问题,但未必照顾用户当下的感受。例如车辆停在红灯前,如果增程器突然介入,用户很容易感到突兀。
RoboREX不只看电量,还会结合驾驶习惯、实时路况、导航路线、预测工况和车辆能量状态来判断。上坡前提前准备,下坡时利用动能回收,高速巡航时让增程器在更合适的工况下工作,从而降低用户感知。
简单说,用户不需要关心增程器什么时候启动,也不需要自己判断该用油还是用电。系统会提前算好,把复杂控制留在后台,把省心、安静和更顺的驾驶体验交给用户。
AF:增程车型过去容易被关注的另一个问题是NVH。赛力斯动力提到增程与纯电车内噪声差异小于1dB,发动机噪声感知频次降低90%。这背后主要靠什么实现?
杭锦峰:增程用户往往把车当电车开,因此对安静和平顺的要求会更高。我们强调“油电同感”,就是希望增程器介入时,用户不会明显感到车辆状态发生变化。
NVH不能只看绝对数值,还要看整车背景噪声和用户感知。如果车辆本身很安静,增程器哪怕多出一点声音,也会更容易被察觉。因此,我们要做的是让油和电之间的切换尽量无感。
这背后既有结构优化,也有控制策略优化。赛翼C2E架构通过一体化集成减少传动冗余,传动箱减重20%,动刚度提升20%,噪声辐射下降5—10dB,再配合主动噪声控制和正向数字化开发,最终把增程与纯电模式下的车内噪声差异控制在1dB以内。目的不是让数据好看,而是让用户真实驾驶时不被打扰。
AF:赛力斯动力这次提出“智能能源动力系统”,这个概念和传统动力总成相比,最大的区别是什么?
杭锦峰:视角变了。如果只把赛力斯动力看成一家增程器企业,关注点就会落在热效率、制造质量和工艺水平上。这些当然重要,但仍然是单个产品维度的竞争。
“智能能源动力系统”看的是更大的系统关系。我们不只看发动机和发电机,还要看它与电池、电驱、热管理以及整车能量流转之间的协同。增程系统本质上解决的是能量从哪里来、什么时候来、以什么效率来,以及怎样不打扰用户。
所以我们讲“从动力总成到能源系统”。未来竞争不会只停留在某个零件上,而是看动力系统能不能感知场景、理解需求,并参与整车能量域管理。
AF:AI现在已经进入很多汽车技术领域。具体到动力系统研发和控制,AI能解决哪些过去依靠经验和反复验证的问题?
杭锦峰:AI在动力系统中的价值,主要体现在研发和控制两个层面。研发端,AI可以参与虚拟仿真、方案寻优、参数匹配和模型推演,减少过去依靠经验和反复验证的时间。按照目前数据,设计周期可缩短30%以上,总开发周期可缩短约15%,这对动力系统快速迭代很重要。产品端,AI需要建立在数据基础上。驾驶习惯、导航信息、道路环境、实时路况和电池状态,都能成为控制策略的判断依据。RoboREX正是通过这些数据,让增程器从被动补能变成主动预判,在行驶过程中提前选择更合适的工作方式。
AF:从“提供总成”到“提供系统级方案”,赛力斯动力作为供应商的角色会发生什么变化?未来国内和海外市场会如何布局?
杭锦峰:国内市场要做深做透。赛力斯动力目前增程器市场占有率达到37.5%,处于行业领先位置。接下来,我们会以智能能源动力系统为核心,继续强化增程优势,同时覆盖纯电技术路线,把动力域解决方案做得更完整。
海外市场不能用一套方案解决所有问题。不同地区的路况、能源结构、法规、气候和充电基础设施差异很大,动力系统必须做差异化匹配。比如在充电设施不完善、但用户又希望获得电驱平顺感的市场,增程技术就有很强的适配性。
所以海外不是简单输出一个增程器,而是结合整车出海、本地法规和用户场景,提供属地化动力方案。未来我们更希望输出完整的智能能源动力系统能力,而不是某一个孤立部件。
编后按
从这次采访可以看到,赛力斯动力正在尝试把增程器从一个动力部件,重新放回整车能源系统中理解。热效率、发电效率和油电转化率依然重要,但它们不再是孤立的宣传数字,而要落到能耗、静谧性、补能自由度和整车质感之中。增程技术未来能走多远,或许不取决于它与纯电之间的口水战,而取决于它能否持续解决真实世界里的用车问题。

