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2018年02月14日 | 我国新能源汽车迈向高质量发展阶段

2018-02-14 来源:eefocus

过去的一年是新能源汽车发展的分水岭和新元年。


2017年全球范围内新能源汽车市场获得较快发展,汽车新能源战略层出不穷,全面新能源化已成为国际共识。在以电动化、智能化、网联化为特征的技术革命推动下,以共享化、服务化、平台化为特征的模式创新作用下,新能源汽车产业的发展绝不再仅仅是动力技术路线的单一迭代,而是整个汽车产业格局的深刻巨变。

从本期开始,《中国科学报·技术经济周刊》将从新能源汽车电动化、智能化、共享化等角度推出“中国新能源汽车巨变”系列报道,深入展现我国新能源汽车行业的发展格局。

“我们正在经历一场伟大的汽车革命。”2018中国电动汽车百人会论坛上,百人会理事长陈清泰以此开场。他表示,支撑汽车革命的是新能源和信息技术的快速进步,倒逼汽车革命的是减少碳排放和保护环境的紧迫性。

“2017年,加速迭代的新能源技术与传统汽车之间的技术、成本壁垒正在迅速瓦解。新能源汽车市场的认可度大幅提升,新能源汽车产销量的剧增有力推动了新能源生态的蓬勃发展。”据此,北京汽车集团有限公司董事长徐和谊认为,过去的一年是新能源汽车发展的分水岭和新元年。

不过,当前我国的新能源汽车市场仍然处于政策持续推动和市场接受、认可进一步提升的阶段,而市场发展长久可持续的动力还需要从产业内部发力。

产业规模扩大

“2017年我国新能源汽车产量79.4万辆,销量77.7万辆,产量占比达到了汽车总产量的2.7%,连续三年居世界首位。个人汽车消费市场正在快速兴起,新能源乘用车去年销售的占比接近75%。”在介绍新能源汽车产业发展取得的成绩时,工业和信息化部部长苗圩表示。

与此同时,我国新能源汽车技术水平也有了显著的提升,乘用车主流车型的续驶里程已经达到300公里以上,与国际先进水平同步。领先企业的动力电池单体的能量密度达到2瓦时/公斤,价格达到1.2元/瓦时。苗圩介绍,这两个指标比2012年分别提高了两倍。

骨干整车企业也都已建立了完善的新能源汽车正向开发体系,新能源整车、动力电池骨干企业研发投入占比达到了8%以上,高于行业世界的平均水平。“企业的实力在明显增强。”苗圩补充道。

不仅如此,配套环境也日益优化。充电网络的建设在稳步推进,公共场所、居民小区、单位内部、高速公路等主要场所的覆盖率大幅度提升。数据显示,截至2017年年底,全国共建成公共桩21.4万个,同比增长51%,保有量居全球首位。新用户私人桩的安装率超过了80%。

“充电桩的快速补充较好满足了电动汽车用户的充电需求,也为新能源汽车加快推广创造了好的条件。”国家能源局副局长刘宝华表示。

“交通运输部在城市公交、出租汽车、物流配送领域优先推广新能源汽车,计划2020年能达到30万辆的水平,而在2017年年底,这个目标已经实现了。”交通运输部副部长刘小明说,“我们的新目标是到2020年在交通运输领域应用新能源汽车达到60万辆。”

产业与政策水载舟行

我国新能源汽车发展起步较晚,缘于近年来全社会对生态环境的重视而逐步被政策所倾斜和鼓励,由此走上了快速发展的道路。新能源汽车产销的快速增长与其背后鼓励、肯定的政策路径一直保持着水与舟的关系。

国家发展和改革委员会副主任林念修表示,发改委就同工信部等有关部门沟通,加强统筹协调,完善政策举措,目的是加快推动新能源汽车和智能汽车持续健康有序发展。

“我们将新能源汽车、智能汽车纳入战略性新兴产业来进行谋划,正在研究制定智能汽车创新发展战略,明确到2020年、2025年、2035年的分阶段发展目标,提出了技术创新、路网设施等6大体系20项重大战略任务。”林念修表示。

刘小明指出,下一步交通运输部将继续按照国家新能源汽车发展战略,将新能源汽车统筹规划、创新发展作为实现交通运输绿色发展的重要举措。以提升安全运行能力和运营服务可靠性为核心,不断优化顶层设计,加强实施效果的评估和动态运营的监测,完善主动维护技术规范体系,完善相关配套激励政策,强化经验推广和交流宣传,更好地推进新能源汽车在交通运输领域的推广应用。

在技术攻关方面,青海省则强化盐湖提锂的关键技术攻关,成立以锂电池龙头为主体、科研院所相结合的青海锂电产业的技术中心。“我们要充分应用萃取法等多种技术,进一步提高高纯锂的产能和质量。为加快产业发展提供高质量、稳定可靠的锂资源,为新能源汽车产业发展提供智力支撑。”青海省副省长王黎明表示。

作为企业代表,徐和谊也提出了北汽集团的目标:实现发展主体、产品技术、产业链布局、服务生态的全面新能源化;力争成为世界级的新能源汽车科技创新中心,实现市场引领、技术引领和模式引领。

以新能源智能化电动汽车为愿景

在历经市场培育阶段之后,我国新能源汽车市场也经历了补贴退坡等政策让位的阶段,以期让新能源汽车市场回归市场推动的自主发展轨道。而当前的市场,苗圩分析,仍有很多问题待解:充电基础设施仍然是发展的短板,政策体系仍需要完善,核心技术还需要进一步突破,后市场流通服务体系还有待健全。

苗圩在介绍工信部下一步工作思路时表示,工信部要加强统筹协调,进一步形成发展的合力;实施创新驱动,促进提质增量;健全政策体系,完善发展环境;坚持对外开放,提高发展的水平。

技术方面的难题,则是降低能耗。“只有降低电耗才有可能在降低成本的前提下提高续驶里程,这是最佳的途径。”中国科学院院士欧阳明高表示,续驶里程增加需要依托电池的比能量上升,但是整车厂不能把电动汽车的技术提升全扔给电池厂,整车集成的核心技术就是降低电耗,电耗是纯电动汽车整车集成水平最重要的体现。

“特斯拉电动SUV的风阻系数0.24,我们传统燃油SUV风阻系数则可能高达0.4。还有电机控制器输入端到半轴的效率,有国外跨国汽车零部件集团可以达到92%,但总体看我国目前水平普遍在82%~85%。”欧阳明高表示,降重量、低阻化和电驱动高效化是降低电耗的关键技术,我们要向最高效的技术看齐。

另外,制动能量回收、热管理、快充与充电网智能化技术等也需要重视。“充电智能化将会引发能源革命。”欧阳明高说,未来的充电发展愿景是以电池储能V2G微电网为主,就是车电互动,以分布式可再生能源与电动汽车微电网协同平抑快充负荷。

“未来2~3年我们可能要做到30分钟充电到SOC(荷电状态)的40%,3~5年做到半个小时充到60%,5~10年15分钟可以充到75%,这是我们基本的发展愿景。”欧阳明高说。

未来的汽车应该是新能源智能化电动汽车,就是电动汽车+驾驶智能化+充电智能化。中国的电动汽车有先发优势,互联网有技术优势,光伏技术有产业优势,如果三个优势进行整合,欧阳明高相信我国的换道超车一定能够实现。


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对于热电偶隔离缓冲放大电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:

一、技术问题

  1. 什么是热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路是一种专门用于热电偶信号处理的电路,它能够将热电偶产生的微弱电压信号进行放大,并通过隔离技术消除干扰信号,确保信号的准确性和稳定性。这种电路通常包括放大器和隔离器两部分,放大器用于增强信号,而隔离器则用于隔离输入和输出之间的电气连接,防止噪声和干扰的传递。
  2. 为什么需要热电偶信号的隔离和缓冲?
    • 回答:热电偶信号通常非常微弱,且易受到环境噪声和电磁干扰的影响。隔离可以切断输入和输出之间的直接电气连接,防止噪声和干扰信号进入测量系统,提高测量的准确性和可靠性。缓冲则可以减小负载对热电偶信号的影响,保护热电偶免受损坏,并稳定信号输出。
  3. 如何选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路时,需要考虑多个因素,包括热电偶的类型、测量范围、精度要求、工作环境等。此外,还需要关注电路的输入阻抗、输出阻抗、增益稳定性、噪声水平等性能指标,以确保电路能够满足实际应用的需求。

二、实际应用问题

  1. 热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场的应用有哪些?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场有广泛的应用,如温度测量、温度控制、热处理过程监控等。它们可以用于测量各种高温、低温环境下的温度,并通过与控制器、记录仪等设备配合使用,实现对温度的精确控制和记录。
  2. 如何安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路时,需要按照产品说明书的要求进行操作。一般来说,需要先将热电偶与电路的输入端正确连接,然后调整电路的增益、零点等参数,使输出信号符合实际应用的需求。在调试过程中,需要注意观察电路的输出信号是否稳定、准确,并检查是否有噪声和干扰信号的存在。
  3. 热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养有哪些注意事项?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养非常重要,可以延长电路的使用寿命并保证其性能稳定。在使用过程中,需要定期检查电路的接线是否牢固、元器件是否损坏、输出信号是否准确等。如果发现异常情况,应及时处理并更换损坏的元器件。此外,还需要注意保持电路的清洁和干燥,避免灰尘和水分进入电路内部导致故障。

三、其他问题

  1. 热电偶隔离缓冲放大电路的成本如何?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的成本因产品型号、性能指标和生产厂家等因素而异。一般来说,高精度、高稳定性的电路成本会相对较高。在选择电路时,需要根据实际需求和预算进行综合考虑。
  2. 热电偶隔离缓冲放大电路的发展趋势是什么?
    • 回答:随着工业自动化和智能化的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也在不断向高精度、高稳定性、高集成度方向发展。未来,这种电路可能会采用更先进的集成电路技术和信号处理技术,提高测量精度和抗干扰能力,并降低成本和功耗。同时,随着物联网技术的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也可能会与无线通信技术相结合,实现远程监控和智能控制等功能。
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