聊城市新能源汽车产业发展的调研报告.docx
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1、聊城市新能源汽车产业发展的调研报告一、新能源汽车产业发展的基本情况、优势和短板在国家和省市一系列政策的支持引导下,我市新能源汽车产业整车企业快速发展,产业链条不断完善,产业集群初具规模,现有规上企业21家。2023年,新能源汽车产业集群营业收入158.44亿元。(一)我市新能源汽车产业优势环节整车制造环节。聊城拥有中通客车、中通新能源等整车制造龙头企业。中通客车为国内客车龙头企业,拥有荷兰BOVA公司完整的制造技术和国际先进水平的生产线,具有年产3万辆节能与新能源客车产能,涵盖公路客车、城市公交、旅游客车、专用校车等多个类别和档次,市场占有率稳居行业前两位。在燃料电池汽车方面,目前在三条产品线
2、上已推出燃料电池版整车产品。在专用车方面,中通新能源公司围绕民生工程、城市环境改善,已形成年产6000台新能源环卫汽车产能。配套零部件环节。聊城发展了一批零部件生产企业,在汽车空调、线束、座椅等关键零部件方面具有丰富的产业基础。拥有汽车热交换器、汽车尾气净化器、锻造铝合金商用轮毂等关键零部件自主研发、制造企业,具有年产310万台汽车散热器、430万只汽车油冷器、30万只汽车中冷器、350万只汽车轮毂、55万台冷凝器的生产能力。其中,在平区的热交换器产品在全国配件市场的占有率达到40%以上。(二)我市新能源汽车产业薄弱环节一是新能源汽车核心关键零部件配套能力有待提升。中通客车所需的整车零部件、电
3、子电控、芯片等核心零部件的本地配套能力较弱,主要依靠外地零部件企业。二是燃料电池汽车产业链短,仅有整车制造和双极板环节,亟需延伸供氢、储氢、电堆开发、燃料电池发动机集成等环节。三是智能网联汽车缺乏核心部件技术支持。在域控计算单元、汽车行驶速度控制系统(线控制动、主动制动)、汽车行驶方向控制系统(线控转向、主动转向系统)、车载网络和智能IC设计、车机系统、互联网应用等智能汽车研发涉及领域,聊城不具有明显的行业优势。二、新能源汽车产业关键领域核心技术攻关情况在中通客车的引领下,我市新能源汽车企业根据行业发展形势及公司发展策略,对新能源汽车产业核心技术进行了攻关,取得了一系列的成果。(一)高比能、高
4、安全液冷动力电池开发及应用一是高比能、高安全动力电池系统开发。目前中通新能源客车动力电池系统多采用方壳大容量磷酸铁锂电池,采用CTP高效成组方案以及铝合金托盘及轻量化复合材料箱盖,成组效率275%,系统能量密度2155Whkg;电池箱防护等级IP68,满足多雨水、多泥土等各种恶劣环境应用;电池箱内采用阻燃防火材料,高压接口设计手动维修开关MSD,以及电池热失控安全预警以及主动断电安全控制,全面保证电池系统安全。二是动力电池液冷热管理技术开发。开发了电动空调集成式电池液冷热管理系统,与整车一体化集成布置,降低系统质量,提高整车空间利用率。将电池箱水道设计为微通道口琴管式水冷板,散热面积大,与电池
5、单体进行高效热交换。设计智能化主动制冷模式,将电池温度控制在15-45。C最佳温度范围内,有效解决了电池高温以及快充问题,提高了动力电池的寿命和安全性。(二)新一代汽车电子架构研究及开发应用中通客车提出搭建新一代电子电气架构的战略规划,并将整体工作分为整车实现数字化、整车电子电气架构全新升级、采用中央集成式电子电气架构完全实现车路云协调控制三步。当前中通客车新开发车型已经实现整车数字化,电气技术研究也已经进入第二阶段。目前,已完成电子电气架构的域控架构方案规划,将整车分为座舱域、动力底盘域、车身域、智能驾驶域、中央网关域。五大功能域承担整车级别的各功能逻辑、软件部署中心的角色,普通的ECU变成
6、纯粹的执行和传感单元,域内的逻辑接口交互在域控内部完成,跨域逻辑接口交互通信由车载以太网实现。(三)高性能、高可靠燃料电池核心技术开发一是长寿命燃料电池系统开发。为提高燃料电池系统寿命,降低燃料电池整车氢耗,采用基于动力电池SoC小范围平衡及基于动力电池SOC值的功率多档位且滞环的燃料电池系统功率请求控制策略。根据运行工况能够快速匹配到适合的燃料电池系统运行功率点,基于运行功率点能够快速匹配到适合的动力电池SOC区间。无论运行工况如何改变,均能够实现燃料电池系统功率的快速弹性控制,实现动力电池SoC小范围平衡及燃料电池系统少变载甚至稳定输出,降低能量转换损耗并延长燃料电池使用寿命。二是燃料电池
7、热管理技术开发。中通客车研发团队对燃料电池余热利用进行了技术开发。燃料电池发动机散热系统先经过大循环中串联板式换热器,然后通过板式换热器将热量传递至布置在乘客舱中的散热器中对整车进行供暖。另外,为确保燃料电池不启动或启动过程中整车乘客舱能有及时的暖风使用,增加PTC加热装置。通过燃料电池状态、水温、采暖开关等条件决定PTC加热装置是否工作,从而实现客舱温度自动、高效、智能控制,提高整车的舒适性的同时有效降低了整车能耗。三是燃料电池低温冷启动技术开发。为提高极寒条件下燃料电池作为动力来源的利用效率,组织进行了燃料电池低温冷启动技术开发。通过整车高压部件运行条件介入放宽整车控制器向燃料电池系统发送
8、开机的条件,突破动力电池自身所允许充电功率的限制。通过燃料电池系统自加热及水热管路PTC辅助加热实现燃料电池自身快速冷启动。(四)全天候智能辅助驾驶新能源客车核心技术开发一是智能驾驶商用车线控底盘技术开发。中通客车智能驾驶研发团队通过聚焦固定路线固定场景智能驾驶商用车技术研究,攻克了面向车辆三维空间动力稳定性的线控制动技术和面向人机耦合切换的线控转向技术;突破了基于路况自适应的自动紧急制动及预见性巡航控制技术,实现制动反应时间V250ms、压力跟随精度7%以内、线控转向机构响应时间V6O1S控制精度为1。o二是多元感知及360。环境感知系统开发及应用。通过研究多源传感器融合感知技术,开发了基于
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