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2021年02月23日 | 大众汽车的电池零部件业务发展

2021-02-23


上个月底,大众发布了一系列转型的中期汇报,其中包含整体集团的《Leading the Transformation》还有零部件的《Strategic Transformation VW Group Components》,核心整合的内容是在电动汽车平台加速垂直整合,并且持续往电芯方向努力。


01、电动汽车的上量


2020年大众集团一共交付23.16万辆纯电动车(按照930.54万辆汽车来算,实际的数字为2.49%),确实如计划的那样在2019年的基础上增加了3倍多。同样插电式混合动力车共售出19.05万辆,同比大涨175%。如果按照2021年往1000万估计,按照6%-8%估算,2021年的预期交付量要达到60-80万,按照下面的分解,欧洲要占到70%左右,也就是42-56万,真正在中国的辆能扩大是从2023年逐步开始的(按照这个数值估算要达到180万左右)。

 

图1 大众纯电动汽车的渗透率

 

从车型角度来看,从现有的ID3和ID4,往欧洲继续增加Crossover,丰富各个其他品牌的对应车型。

 

图2 2023年导入的车型和2025年的入门款BEV是很大的动能

 

在欧洲配置的电芯企业最多,包括LG、SDI、SKI和CATL四家,后续还有Northvolt在2024年开始供应。

 

图3 大众的电芯供应

 

在零部件层面,由于有这个方向的变化,进一步加强零部件的垂直整合,在推广MEB的同时进一步扩大自身向其他车企(目前看来福特欧洲这边是第一批伙伴)提供产品。从原有的零部件组合进一步调整为:发动机和铸造业务、变速箱体和电机电控(xEV的整合)、底盘和电池系统(电池被分到和底盘业务整合的形势)、座椅,以及电芯和充电业务。在这个过程里面,往后端的电芯和充电业务是最明显的变化、电池系统和电机电控业务加入到了传统的底盘和变速箱两个区块里面。

 

图4 大众零部件的业务转型(从独立性往拆分市场化走)

 

围绕MEB平台所需要的软件和硬件体系,大众这种做法其实是在现有的供应体系下继续往下走的。

 

图5 大众的四个阶段零部件的发展

 

这里可以参考当前MEB的供应提情况,长期来看,大众在里面要找到自己的零部件层面的切入点,这个是围绕平台需求来做,基于大市场占有率来做的。

 

图6 MEB的动力总成部件供应体系


02、从定义模组到定义电芯


大众一路从355、390到590模组,其实定义了很多的东西,这也带来了如目前的状态,电芯的规格比较多,供应的互换性比较少。到MEB和PPE的大量导入下,每年按照大众预期的150GWh(欧洲+美洲)和150GWh(亚太市场),这种模式就需要有一些调整。

 

 

 

图7 大众的电芯使用均一化,最主要是统一整车部门需求

 

按照车型的定位和技术路线来平衡,到远期大众希望能够不光锁定模组的定义,而且进一步锁定电芯的定义,按照大众定义的Unified电池要达到80%以上。统一的电芯还只是第一步(这是锁定长期迭代的基础),继续往下是保证价格和供应规模,进入制造阶段,最后进入原材料价值链。

 

图8 大众的电芯战略

 

在之前大众弄的电芯拆解,如果未来大量的电池业务确实需要通过整车企业来回收,拆解再利用,到这个阶段不少核心原材料的优势,对于投入巨大的车企来说是个很好的降本点。

 

图9 循环车拆解是重要的一环,一旦达到一定的电池保有量,议价能力就强了

 

小结:从当下来看,大众的核心努力点是起量,随着大众真正在2025年能保持每年300万以上的电动汽车交付,它对于整个产业链的控制能力就会上很多个台阶。


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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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