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新能源汽车ppt结束语

发布时间:2023-04-14 09:45:17

1、新政解读:30万元以上车型不补——5张PPT看懂新能源汽车补贴政策

新政解读:30万元以上车型不补,续航门槛提高至300km——5张PPT看懂新能源汽车补贴政策

2020年4月23日,财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底,2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。

从2020年起,新能源乘用车、商用车企业单次申报清算车辆数量应分别达到10000辆、1000辆。新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下(含30万元),“换电模式”车辆不受此规定限制。

2020年,保持动力电池系统能量密度等技术指标不作调整,适度提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛。

此外,针对燃料电池汽车的购置补贴,将调整为“以奖代补”方式对示范城市给予奖励。

新政从2020年4月23日起实施,其中4月23日-7月22日为过渡期。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

2、标题 新能源汽车和传统燃油车的区别,其发展趋势如何?

目前来看,传统燃油车还是一个机械化产品,它是由发动机、变速箱和车身框架组成的代步工具;但是新能源汽车已经过渡到电气化时代,它不仅仅是电池加电机的组合,而是在电池、电机加电控系统的基础上更加电动化、智能化、互联化和共享化。

如同我们用的手机,十年前可能还有人不知道什么是智能机,但是如今已经很难见到诺基亚的功能机了。也许再过十年,我们讨论的已经不是新能源汽车,而是智能汽车,而那时的混合动力、氢燃料动力已经不再是我们选购的痛点,那时我们考虑的可能是谁家的车更智能。

那么以后的新能源汽车会是什么样呢?
1、电池、电机加电控系统的电动化技术方面更加成熟。如今新能源汽车虽然工况续航里程已能做到四五百公里,但实际续航里程参差不齐,这不仅仅是电池技术的不成熟,还有更为关键的电控系统,如何在各种复杂的路况下实现电动机效率的最大化,也是电动车急需突破的难题。

2、以车机系统为载体的辅助驾驶系统更加智能化。汽车的核心价值是服务于人,人为了提升通行效率选择汽车,但是当你在驾驶汽车时,也会浪费掉宝贵时间,当自动驾驶技术实现合法上路的时候,你的汽车也就成为了另一个办公或者生活空间。

3、通过网络技术实现互联化。传统的汽车往往在我们刚买到手时状态是最好的,随着日常使用的损耗,性能会逐渐下降;但是新能源车已经实现电气化、数字化,汽车厂商可通过深度升级车辆控制系统来提升性能,比如在电池技术没有改进的情况下,通过优化电控系统实现续航里程的增加,最简单理解的就像电脑Windows系统不断更新一样,不断优化系统性能。

4、通过互联技术实现共享化。如果说现在的共享汽车公司会因为资金链断裂而破产的话,那奔驰、吉利这样的汽车巨头合资成立出行公司似乎更靠谱,未来的汽车会不会像共享单车一样人人共享,你只需注册会员、缴纳一定费用就可通过手机APP来操控一辆豪华轿车,汽车将不再是一种财产,你将不会再为家庭购车而发愁。

结束语:传统燃油车与新能源汽车最大的区别就是机械化与电气化的差别。当智能手机横空出世的时候没有人再去买功能机,而且也不会有人因为苹果明年、后年会出更好的产品而放弃购买iPhone。所以对于新能源汽车而言,技术肯定会越来越好。

3、请教高手:浅析汽车新能源技术发展状况论文怎样写?

立帜汽车制造网 随着世界能源危机和环保问题日益突出,汽车工业面临着严峻的挑战。一方面,石油资源短缺,汽车是油耗大户,且目前内燃机的热效率较低,燃料燃烧产生的热能大约只有35%—40%用于实际汽车行驶,节节攀升的汽车保有量加剧了这一矛盾;另一方面,汽车的大量使用加剧了环境污染,城市大气中CO的82%、NOx的48%、HC的58%和微粒的8%来自汽车尾气,此外,汽车排放的大量CO2加剧了温室效应,汽车噪声是环境噪声污染的主要内容之一。我国作为石油进口国和第二大石油消费大国,污染严重,世行认定的20个污染最严重的城市有16个在中国。国内汽车产品水平与国外差距很大,平均油耗高出10%—30%,排放约为15—20倍,汽车工业面临的压力更大。

上个世纪末以来世界各国和各大汽车公司以及国内各大科研机构和高等院校纷纷致力于开发清洁节能汽车,新能源汽车获得了长足发展。汽油和柴油是传统内燃机汽车的能源,利用除此以外的能源提供汽动力的汽车均可称为新能源汽车。目前正在开发的新能源包括天然气、液化石油气、醇类、二甲醚、氢、合成燃料、生物气、空气以及电荷燃料电池等。

本文介绍新能源汽车技术的发展概况,并对其发展前景提出看法。

1 新能源汽车的种类及其特点

1.1 天然气汽车和液化石油气汽车

天然气汽车又被称为“蓝色动力”汽车,主要以压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、吸附天然气(ANG)为燃料,常见的是压缩天然气汽车(CNGV)。液化石油气汽车(LPGV)是以液化石油气(LPG)为燃料。CNG和LPG是理想的点燃式发动机燃料,燃气成分单一、纯度高,与空气混合均匀,燃烧完全,CO和微粒的排放量较低,燃烧温度低因而NOx排放较少,稀燃特性优越,低温起动及低温运转性能好。其缺点是储运性能比液体燃料差、发动机的容积效率较低、着火延迟期较长。这两类汽车多采用双燃料系统,即一个汽油或柴油燃料系统和一个压缩天然气或液化石油气系统,汽车可由其中任意一个系统驱动,并能容易地由一个系统过渡到另一个系统。康明斯与美国能源部正合作开发名为“先进往复式发动机系统(ARES)”的新一代天然气发动机,根据开发目标,该发动机热效率达50%(热电联产时达到80%以上),NOx排放量低于0.1g/km,制造成本为400450美元/kW,维护费用低于0.01美元/kwh,在满足这些目标的同时,发动机具有较高的可靠性。

1.2 醇类汽车

醇类汽车就是以甲醇、乙醇等醇类物质为燃料的汽车,使用比较广泛的是乙醇,乙醇来源广泛,制取技术成熟,最新的一种利用纤维素原料生产乙醇的技术其可利用的原料几乎包括了所有的农林废弃物、城市生活有机垃圾和工业有机废弃物。目前醇类汽车多使用乙醇与汽油或柴油以任意比例掺和的灵活燃料驱动,既不需要改造发动机,又起到良好的节能、降污效果,但这种掺和燃料要获得与汽油或柴油相当的功率,必须加大燃油喷射量,当掺醇率大于15%—20%时,应改变发动机的压缩比和点火提前角。乙醇燃料理论空燃比低,对发动机进气系统要求不高,自燃性能差,辛烷值高,有较高的抗爆性,挥发性好,混合气分布均匀,热效率较高,汽车尾气污染可减少30%以上。这种汽车最早由福特公司在20世纪80年代中期开发,到2003年底,美国有230多万辆乙醇汽车,其中多数是道奇和克莱斯勒厢式车——2003年已卖出233466辆。

1.3 氢燃料汽车

氢是清洁燃料,采用氢气作燃料,只需略加改动常规火花塞点火式发动机,其燃烧效率比汽油高,混合气可以较大程度地变稀,所需点火能量小,有利于节约燃料。氢气也可以加入其它燃料(如CNG)中,用于提高效率和减少N02排放。氢的质量能量密度是各种燃料中最高的一种,但体积能量密度最低,其最大的使用障碍是储存和安全问题。宝马公司一直致力于氢气发动机研制,开发了多款氢发动机汽车,其装有V12氢发动机的7系列轿车是世界上首批量产的氢发动机,该发动机可使用氢气和汽油两种燃料。

1.4 二甲醚汽车

二甲醚(DME)是一种无色无味的气体,具有优良的燃烧性能,清洁、十六烷值高、动力性能好、污染少,稍加压即为液体,非常适合作为压燃式发动机的代用能源,使用该燃料的车辆可达到美国加州的超低排放标准。日本NKK公司成功地开发出用劣质煤生产二甲醚的设备,并且和住友金属工业公司于1998年完成了用二甲醚作为汽车燃料的试验,二甲醚汽车(DMEV)不会排放黑色气体污染环境,产生的NOX比柴油少20%。

1.5 气动汽车

以压缩空气、液态空气、液氮等为介质,通过吸热膨胀做功供给驱动能量的汽车称为气动汽车,气动发动机不发生燃烧或其他化学反应,排放的是无污染物辐射的空气或氮气,真正实现了零污染。目前开发比较成功的是压缩空气动力汽车(APV),工作原理类似于传统内燃机汽车,只不过驱动活塞连杆机构的能量来源于高压空气。APV介质来源方便、清洁,社会基础设施建设费用不高,较容易建造。无燃料燃烧过程,对发动机材料要求低,结构简单,可借鉴现有内燃机技术因而研发周期短,设计和制造容易。但目前APV能量密度和能量转换率还不够高,续驶里程短。1991年法国工程师Guy Negre获得了压缩空气动力发动机的专利,并加盟MDI公司,2000年MDI公司推出的名为“进化”(evolution)的APV,质量仅700kg,其发动机质量仅为35kg,速度可达120km/h,一次充满压缩空气可行驶200km,充气费用仅为0.3美元,在城市中约可行驶10h,在压缩空气站充气2min就可完成,用气泵充气3h可完成。

1.6 电动汽车

世界上第一辆电动车(EV)由美国人在19世纪90年代制造。EV大致分为蓄电池电动汽车(BEV)、燃料电池电动汽车(FCEV)和混合动力电动汽车(HEV)。电动汽车的一个共同特点是汽车完全或部分由电力通过电机驱动,能够实现低排放和零排放。

蓄电池电动汽车是最早出现的电动汽车。使用铅酸电池的汽车整车动力性、续驶里程与传统内燃机汽车有较大的差距,而使用高性能镍氢电池或者锂电池又会使成本大大增加。而JtBEV都需有一定充电时间及相应的充电设备,使用场合受到了限制。燃料电池具有近65%的能量利用率,能够实现零排放、低噪声,国外最新开发的高性能燃料电池已经能够实现几乎与传统内燃机汽车相当的动力性能,发展前景很好,但成本却是制约其产业化的瓶颈。在加拿大进行的示范试验表明,使用燃料电他的公共汽车制造成本为120万加元,而使用柴油机的公共汽车仅为27.5万加元。

混合动力汽车融合了传统内燃机汽车和电动汽车的优点,同时克服了两者的缺点,近年来获得了飞速发展,并已经实现了产业化和商业化,PRIUS和INSIGHT两款混合动力汽车的成功向人们展现了混合动力技术的魅力和巨大的市场潜力。

1.7 以植物油为燃料的汽车

为了寻找可代替石油的新能源,科学家也将目光投向了植物油,正在研制以植物油如大豆油、玉米油及向日葵油为原料的内燃机油。科学家们还在研究生物柴油,这是一种以植物油为原料的燃料,将来可作为柴油的替代品大量用于卡车和轮船。生物柴油中不含硫,因此不会对环境造成酸雨威胁。为生产生物柴油,化学家们正在对植物油进行酯化加工,使之变成甲基酯化合物,燃烧起来更干净,发动机内残留物也较少。

2 我国新能源汽车的发展概况

我国天然气资源丰富,分布广泛,海南、北京、上海、重庆等省市被列为国家燃气汽车重点示范城市,各地均在燃油汽车基础上研制开发改装了压缩天然气汽车和液化石油气汽车,主要用于出租车、公交客车、大型车辆和工程设施等。一汽—大众公司开发了捷达LPG,上海交大研制成LPG轿车并和申沃客车联合开发成功改装型LPG城市bus,北京开发了CNG城市bus。

山西是产煤大省,甲醇汽车项目已进行多年,目前已达到商业运行阶段,所用甲醇汽车采用灵活燃料系统,既可用甲醇,也可用汽油,将乙醇当作有氧燃料使用,现在在河北和黑龙江等地推广。同时国家制定了乙醇汽油燃料相关标准。我国云岗汽车公司大同汽车制造厂开发了甲醇中巴车。

我国煤炭资源丰富,政府支持以煤炭为原料制造车用燃料项目。煤直接液化和间接液化制取车用燃料的项目正在积极进行。“十五”期间在云南和陕西建立了煤直接液化示范厂,以煤为原料合成石油或二甲醚等车用燃料。西安交通大学与中国科学院煤化工研究所经过5年协同攻关,于2000年研制出了“超低排放二甲醚汽车”,通过在TYll00单缸柴油机及装备有大连柴油机厂生产的CA498柴油机的面包车上燃用二甲醚的试验,发现发动机的功率可提高10%-15%,热效率提高2—3个百分点,噪声降低10%-15%。

我国从事燃料电池研究的单位有20余家,质子交换膜(PEM)燃料电池技术已取得较大进展,但与国外还有不小差距,例如,国外将功率50—80kW的PEM燃料电池用于轿车,而我国最大的PEM燃料电池单堆功率为5kW,离轿车使用相距甚远。我国的金属燃料电池技术已经达到世界先进水平。

我国的镍氢电池和锂电池技术水平也已经达到国际先进水平,比亚迪在2005年上海车展展出的E1电动车已经具备了很好的整车动力性能。

目前国内对压缩空气动力汽车的研究报道最多的是浙江大学,他们已经开发出压缩空气动力摩托车研究平台,探索出不少有益的结论,正在进一步深入研究,此外重庆大学和同济大学也做过一些探索性研究。应当说APV在国内的发展才刚刚起步。

3 代用燃料汽车的发展前景

在各种汽车代用燃料中,LPG和CNG最方便投入使用,而且目前已经具有好的配套基础设施。在排放和经济性能要求较高而动力性能要求一般的公共交通领域具有很好的应用前景,美国近年来新型公交客车中天然气汽车就占据了较大比例。在中国这样的农业大国特别是一些农业大省,乙醇资源丰富,乙醇汽车有良好的应用前景。二甲醚等合成燃料具有很好的排放特性,也将具有很好的应用前景,特别是作为代用柴油应用于混合动力汽车。混合动力汽车毫无疑问是下一代汽车动力系统的主要形式。

蓄电池电动汽车的使用性能不如混合动力汽车和燃料电池汽车,且成本高。氢燃料发动机的能量利用率不如氢氧燃料电池。因而蓄电池电动汽车和氢发动机汽车的发展前景不是十分乐观。当然随着太阳能电池技术的发展和突破,也许纯电动汽车能迎来一个不错的发展局面。压缩空气动力汽车虽然实现了零污染,但其整车性能与传统汽车相差太远,只能在较小的范围内应用于特定场合。

燃料电池是目前技术条件下能量利用率最高的车用能源。燃料电池的比能量可达200—350Wh/kg,为锂离子电池的2—3倍;能量转换效率高达60%~80%,是汽油机或柴油机的1.5~2倍,能实现超低污染甚至零污染,而且燃料电池使用的氢能源是可再生的。目前以甲醇燃料电池技术最为成熟。国外各大石油公司和汽车均在致力于燃料电池汽车的研发以抢占在未来汽车发展中的滩头。戴姆勒—奔驰汽车公司从1993年到2000年先后推出了NecarI—NecarⅣ和Nebas等系列FCEV,2001年5月Necar4在美国试车,功率55kW,最高车速145km/h,装载行程450km,最新推出的Necar V-FCEV采用甲醇燃料电池。1997年Ballard动力公司和福特汽车公司组建了Xcellsis公司开发燃料电池轿车,美国AR—CO、壳牌、德士古等石油公司和加州CARB先后加盟,组成世界上最强大的燃料电池车开发联盟。日本电力中央研究所正在开发一种全面使用耐热陶瓷的燃料电池,电池在发电效率非常高的1000℃的高温下工作,电解质的输出功率达到1W/cm2,相当于传统燃料电池的5倍。EvomR公司致力于开发铝和锌燃料电池,已具有相当水平。

总之对代用燃料的综合评价应考虑以下因素:燃料成本;车辆成本;对进口石油的依赖程度;有效能源利用率;温室效应;排放污染;生产、储运、分销、加注设施;装载行驶里程和加注时间;安全性。基于这些因素,目前最容易投入使用的代用燃料是CNG和LPG。电、甲醇和乙醇的综合评价指数都低于汽油。可以预计LPG和CNG以及乙醇的市场份额将会不断增加。二甲醚和合成柴油在十年后其市场份额会快速稳定增长。混合动力汽车会进一步发展,迅速增加市场份额。而燃料电池汽车会在20年之后开始实现产业化逐渐增加市场份额。传统汽油机汽车的市场份额会在20年之后开始出现明显的下降,但柴油车会在重型车辆领域继续保持很高的市场份额。

4 结束语

在未来的20年内,汽油和柴油仍是汽车主要的能量来源,但汽油和柴油的质量要求越来越高,发动机技术将快速发展以提高能量利用率。代用燃料会得到迅速运用,天然气汽车和乙醇汽车会率先大规模投入使用,二甲醚和合成燃料会逐步扩大应用。

混合动力系统会得到快速发展和应用,混合动力汽车将至少在30年内都是汽车工业最切实可行的解决能源问题和污染问题的途径。因此应当整合资源加速混合动力汽车的开发,抢占汽车技术发展的新高地。

燃料电池是最有前途的车用能量,也是未来汽车的主要能量源,国内石油工业应该与汽车工业联手开发先进的燃料电池技术,抢占未来先进汽车技术的前沿阵地!

4、新能源汽车产能介绍怎么写


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新能源汽车介绍

新能源汽车介绍
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
新能源汽车主要包括三大类型,纯电动汽车(BEV)、混合动力电动汽车(HEV)、燃料电池电动汽车(FCEV)汽车等。

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纯电动汽车(BEV)混合动力电动汽车(HEV)

燃料电池电动汽车(FCEV)
中国新能源汽车发展背景
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汽车的发展为人们的生活工作提供了极大的便利,随着人们生活需求不断提高,我国的汽车生产销量也呈现出跳跃式的发展,如此迅猛的汽车发展规模,对全球生态环境和发展提出了,严峻的考验。汽车对我国造成了空气污染、全球变暖、石油资源枯竭等问题,因我国电力网络发达,新能源纯电动汽车,也是目前大力推广的新能源汽车发展方向,用于私家车、物流运输、客运、出租营运等,其最大优势是,利用夜间波谷电能节省资源、经济成本低、没有尾气排放、不使用石油作为动力燃料。纯电动新能源汽车也是职业教育方向。
新能源纯电动汽车
新能源纯电动汽车(Battery Electric Vehicle ,简称BEV),它是完全由可充电电池,提供动
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力源的汽车。动力电池、驱动电机、集成控制器为纯电动汽车的核心技术部
件,当前新能源纯电动汽车,随着新技术不断的爆发,技术一直处于高速的更新迭代,下面对新能源关键的新技术进行介绍。
动力电池
动力电池当前比较先进的技术多采用三元聚合物锂电池(三元锂电池),是指,正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池,能量密度大,安全可靠。动力电池市场化安装形式有,快换式、固定式,其中北京汽车品牌,动力电池快换站,在北京已达100余座,可为出租车、私家车实现快速更换电池总成服务。宁德时代电池包,已从,模组集成动力
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电池包转为CTP(Cell To Pack),将电芯直接集成在电池包内部,又称无模组动力电池包,与比亚迪的GCTP(磷酸铁锂刀片电池)原理相同,这样设计优化了空间,提高了动力电池整包的能量密度,优化了整包的热管理控制。三元锂单体电芯,工作电压范围是3.6到4.3V,总电压范围110-530V,电池电量已超100 kwh,电池容量超过270AH,充电倍率已达1.2C以上,最高续驶里程已超700KM,防护等级提升至
1P68,动力电池总成能量密度已超200wh/kg,充放电循环寿命已超3000次,工作温度范围已达到-30℃至60℃。

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模组集成电池包无模组动力电池包
动力电池热管理
动力电池最理想的工作温度是25至45℃,温度过高时动力电池会出现热失控,严重时还会起火,此时,控制空调压缩机工作,将低温的冷媒通过热交换器,与动力电池内部的高温的冷却液,进行热交换,为动力电池进行散热。当温度过低时,动力电池容量会下降,影响续驶里程,充电时充电效率也会下降,此时,控制WTC(水暖电加热器)开始工作,
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将高温的冷却液通过热交换器,与动力电池内部的低温的冷却液,进行热交换,为动力电池加热。

动力电池热管理
驱动电机
驱动电机采用比较先进液冷的永磁同步驱动电机,结构采用永磁励磁方式,通过IGBT控制器将直流电转为交流电驱动电机工作,车企,采用最先进的设计是与集成控制器,和减速器集成为三合一的动力驱动总成,安装
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在车上,这样结构紧凑、可靠性高,易于加工,拆装方便,同时大大减少了重量。驱动电机通过整车驱动控制策略,实现电动机模式驱动车辆前进、倒车,以及发电机模式回馈制动。驱动电机的峰值功率超过203KW,峰值扭矩超过360牛米,最高转速超过14000rmp,最高车速超过180km/h。

集成三合一动力驱动总成
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集成控制器
集成控制器当前采用集成式。由车载充电机(BOBC)、直流转换器(DC-DC)、驱动电机控制器(MCU)、组合在一起,车载充电机最大功率保持在6.6KW,最大逆变功率提升至
2.8KW,解决了较大功率家用电器不能使用的问题。直流转换器最大功率提升至3KW,驱动电机控制器正常工作温度范围提升至,最高温度≤85℃,最低温度≥-40℃,适应性更强。

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集成控制器
远程控制系统
远程控制系统由云平台、数据采集终端(T-BOX)、通讯天线和紧急呼叫按键组成,可以实现网络互联、远程监测、远程控制和远程升级,通过车辆总线网络实时采集车辆数据信息,并根据需要进行存储,传送到监控平台,当故发生性能故障时会及时通知车主,操作员可以远程下载历史和当前数据分析车辆技术状态,也可使用移动储存设备就车下载车辆历史数据进行分析,并支持发送远程控制命令,例如:远程充电、远程开启/关闭空调、远程升级等。此外,数据采集终端为车辆娱乐系统提供移动网络和车载无线网络,大大增加了用车的便利性。
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远程控制系统

远程控制系统功能
空调热泵系统
新能源纯电动汽车,空调制冷压缩机一般采用涡旋式压缩机,空调制热,当前使用的是空调热泵结合水暖电加热(WTC)方式,制
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热温度提升至90℃与PTC(电阻加热器)和WTC(水暖电加热器)温度相比提升了20℃以上,同时降低了耗电量,空调压缩机最高功率3.9KW以上,水暖电加热器最大功率6KW以上,但热泵制热效率高于PTC/WTP2倍以上,与PTC/WTP相比冬季使用暖风
续航增加20%以上,热泵最大的优点是,升温速度快,有效的节约了能源的消耗,使用更安全。

空调热泵
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