微型电动车利润这么诱人?这家公司表示倾家荡产也要做

发布者:EnchantedMelody最新更新时间:2016-09-21 来源: eefocus关键字:微型电动车  电池技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016 年前四个月可能知豆最难熬的一段时间。

 

今年以来,由于国内骗补、电池技术不合格等负面新闻,以及补贴法规未能出台,知豆决定 1 到 4 月停产。这导致其在今年前四个月销量为零。此外,知豆部分经销商因为无车可售,转战其他品牌,其经销商数量从 430 家减至 210 家。

 

知豆总裁鲍文光向我们表示:「我们是新品牌,和经销商的粘性还不高,突然停产了,经销商没车卖了,就会去找其他品牌。」他自嘲道,「突然骗补的事情来了,那时候所有人都认为知豆是第一个骗补的。」

 

 

好消息是,今年 5 月,知豆在兰州的工厂已经恢复生产,「工信部专家组过来工厂验收,验收也通过了。」经销商从 210 家上升至 360 家左右。鲍文光形容上半年是「经过了生和死的考验。」

 

知豆汽车是由主攻电驱动技术的新大洋集团与吉利汽车共同打造的电动汽车品牌,成立于 2015 年 1 月。知豆借助后者生产、研发、技术和市场平台,生产出了知豆 D1、D2 系列微型电动车

 

与吉利合作一年半后,今年 6 月 22 日,吉利汽车发布公告称,吉利控股集团已与一独立第三方投资者签署协议,着手出售其所持有的知豆汽车股权。这一举动被外界解读为「吉利不要知豆了」。

 

鲍文光告诉我们,这只是内部的一次股权变更。目前知豆使用的是吉利的生产资质,吉利只有减持知豆的股份,让知豆成为第一大股东,知豆才有独立申报的资质的机会。关于股权变更,鲍文光透露,今年年底前知豆的股权变化将会尘埃落定,明年年初可以申请生产资质。

 

 

9 月 12 日,知豆 D2S 正式上市,新车续航里程为 180 公里,补贴后售价为 5.68 万元。鲍文光预计知豆 D2S 的月销量会在 D2 之上,达到四五千辆。此外,知豆还将于 2017 年推出 D3,2018 年推出 D4,而知豆四座版 Z 系列车型已经在研发当中。

 

对于微型电动车,鲍文光曾经在接受媒体采访时表示,「砸锅卖铁」、义无反顾去做这个市场。这是因为当下要发展新能源汽车最好的就是走小型化道路。鲍文光相信,微型电动车是最适合中国家庭的第二辆车,「做增量市场,不做存量市场,是知豆的市场定位。」

 

微型/低速电动车的市场到底有多大?

据全国乘用车联席会的统计数据,2015 年全年,吉利知豆共计售出 2.53 万辆纯电动车,成为 2015 年单车销量最高的国产纯电动乘用车,也帮助吉利实现了 2015 年整车销售同比增加 32%。

 

在去年,就是这种「相对低端的电动汽车」领跑了全国纯电动车市场。据了解,目前北汽、东风、上汽、奇瑞等国内车企,将三门两座的微型电动车已经排上规划日程。此外,新进入这一领域的新兴汽车厂商还有车和家、开云汽车等。

 

有业内人士认为,尽管微型电动车在续航里程、安全性和舒适性等方面存在短板,补贴退坡等政策上的不确定性也给微型电动车的未来蒙上一层阴影。但是微型电动车的代步车作用,其市场空间很大,目前市场需求还没有被政策很好地引导出来。

 

以占据国内低速电动车市场半壁江山的山东省为例,2012 年至 2015 年全省低速电动车保有量连续四年保持高速增长,同比增幅分别为 196.4%、45.8%、54.4%、85.6%。2015 年,全省低速电动车产量高达 34.7 万辆,远高于同期全国纯电动乘用车 14.28 万辆的产量。

 

渤海证券指出,保守估计低速电动车市场容量超 1000 万辆,市场规模超 2000 亿元。而 2015 年全国低速电动车保有量仅 70 万辆左右,市场潜在空间巨大。

关键字:微型电动车  电池技术 引用地址:微型电动车利润这么诱人?这家公司表示倾家荡产也要做

上一篇:自动驾驶成“莽夫”,特斯拉看见车也不避让?
下一篇:从自动驾驶汽车到工业物联网的宽广阵容方案

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:40

高压锂离子电池的发展现状和技术应用详解
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如高压 锂离子电池 。 什么是高压锂离子电池? 高压电池是指电池电压比较相对于普通电池来说比较高的电池。根据电池电芯和电池组来可分为两种,从电池电芯的电压上来定义高压电池,这方面主要是针对 锂电池 ,目前 锂电 池电芯电池的种类主要有高压锂电池电芯和低压锂电池电芯。 目前,锂钴氧化物作为一种高压阳极材料得到了广泛的研究和应用。该结构为非nafeo2型,更适合锂离子的插入和弹出。氧化钴锂的理论能量密度为274mAh/g,生产工艺简单,电化学性能稳定,市场占有率高。 高压锂离子电池的发展 随着用电
[汽车电子]
高压锂离子<font color='red'>电池</font>的发展现状和<font color='red'>技术</font>应用详解
通用/本田合作开展电池电芯技术研究
日前, 通用 汽车首席执行官玛丽·巴拉对外宣布, 通用 汽车已与 本田 汽车开展 电池 电芯和其他电动车零部件的研发合作。巴拉表示,从工程设计角度看,该合作将为 通用 节省大笔费用并产生规模效益。 早在2013年,通用汽车就与 本田 汽车就共同研发氢燃料 电池 技术建立了合作关系,双方通过整合研发团队以及共享氢燃料 电池 知识产权,共同开发新一代燃料电池系统和氢储存技术。2017年,通用和 本田 共同出资8500万美元,建立了一家燃料电池系统制造公司,预计将于2020年左右实现量产。 2019年5月,通用汽车与本田进一步深化合作,使电动车与智能电网协同工作。在电网高负荷运转的用电高峰期,车主能够从汽车电池向电网输送电力,从而获得相
[汽车电子]
科学家宣布攻克可充电"超级电池"技术难关
    英媒称,剑桥大学在电化学领域的一项突破或将催生可充电的超级电池。这种电池在给定空间内存储的能量是目前最好电池的5倍,可大大拓展电动汽车的续航里程,并可能大幅提高电力存储的经济效益。   据英国《金融时报》网站10月30日报道,化学教授克莱尔·格雷和她的团队攻克了锂空气电池开发中的技术难关。理论上说,只有这种电池能让电动汽车在不必携带巨大而笨重的电池组的情况下,拥有可媲美汽油车及柴油车的续航里程。   报道称,如果能把该技术从实验室的演示品转变为商品,那么汽车只充一次电就能从伦敦驶到爱丁堡(两地相距约650公里——本网注),所用电池的成本和重量却只有今日电动汽车所用锂离子电池的1/5。   格雷教授表示:“我们取得的成
[汽车电子]
剑桥大学利用AI技术改善电池健康和安全性
预测 锂离子电池 的健康状况和剩余使用寿命是限制 电动汽车 广泛使用的一大难题。随着时间的推移,电池性能会通过一系列复杂的精细化学过程而下降。单独来看,这些过程对电池性能没有太大的影响,但合在一起,它们会严重缩短电池的性能和寿命。 来自剑桥大学和纽卡斯尔大学的研究人员设计了一种新的方法,通过向电池发送电脉冲并测量其响应来监测电池。然后,他们利用机器学习算法对测量数据进行处理,以预测电池的健康状况和使用寿命。 “安全性和可靠性是最重要的设计标准,因为我们开发的电池可以在一个小空间里储存大量能量,”剑桥大学卡文迪什实验室的阿尔法·李博士(Dr. Alpha Lee)说,”通过改进监测充放电的软件,并使用数据驱动软件来控制充电过
[汽车电子]
全球最快超倍速电池技术及A480超充桩
8月30日,广汽埃安正式发布了一款超充技术,名为“超倍速电池技术及A480超充桩”。 该技术的电池充电的原理是锂离子从正极出发,经过隔膜、电解液到达负极,包括脱出,迁移,和嵌入三个过程,单位时间内迁移和嵌入的锂离子越多,就代表着充电速速越快。注入新型低粘度、高功率电解液,加入三维结构石墨烯新型导电剂从而进一步加速电子的移动速度,实现最大6倍率电流充电速度。 A480超充桩拥有全球最高的480kW充电功率,峰值功率可达1000V,电流600A ,当之无愧的成为当今充电桩的功率之王。A480超充桩采取多维度保护,通过了过压保护、过流保护、过温保护等112项国标验证,性能安全,充电无忧。A480则采用了较为先进的轻量化液冷线缆,
[汽车电子]
全球最快超倍速<font color='red'>电池</font><font color='red'>技术</font>及A480超充桩
固态电池的三大技术路线,都难在哪里?
说起新能源车的电池,相信很多消费者都对其中的原理,有一定的了解,我们经常看到的电池,通常都是采用了一层金属壳进行包裹,看着非常的坚硬,其实内部都是液态电解质,充放电的过程,就是锂离子在正负极之间进行移动的工作,就好像是一个游泳运动员,从泳池的这边游到另一边。 固态电池就是把液态的电解质换成固态电解质,就像是把游泳池的水给抽干了,铺上了一层薄膜,这样整个游泳池的重量就会下降,但是泳池没了水,锂离子怎么运动呢?这就是固态电池亟待解决的问题。目前各大企业的主要的办法有三种,就是氧化物、聚合物和硫化物三种路线。 氧化物,主要分为薄膜型和非薄膜型。薄膜型容量很小,只能满足微型电子的使用,不适用于汽车,而非薄膜型的综合性能
[汽车电子]
固态<font color='red'>电池</font>的三大<font color='red'>技术</font>路线,都难在哪里?
新能源汽车锂电池PACK系统集成的四大核心技术
对于设计研发人员,电池PACK的电子和电气组件在较强的机械载荷下是否会发生连接松动?是否会加速老化?电气与结构组件之间的距离是否会影响绝缘性能?BMS功能失效是否会导致电芯发生过充进行引起热失控?温度变化对电池荷电状态(SOC)计算精度会产生怎样的影响?长期高温环境使用,电池寿命衰减程度如何? 电池包作为新能源汽车动力系统的核心部件,安全与性能是最重要的指标。电池包系统集成,在于梳理机、电、热、化之间的相互关系,相互作用、相互影响,定量和定性地分析产品是否可以满足产品设计指标。 机 电池包装载在汽车上,首先得考虑和满足机械方面的特征,产品需要具有足够的强度和刚度,在振动、冲击等机械载荷下不发生形变和功能异常,在碰撞、挤
[电源管理]
便携一体式智能蓄电池内阻测试仪的技术参数
便携一体式智能蓄电池内阻测试仪,内置充电电池是一种手持式测试仪,它可以对单节电池的性能进行测试,并可对成组使用的电池进行整体测试,评价整体特性,挑选出落后电池。充电电池,待机时间大约为2-4小时 便携一体式智能蓄电池内阻测试仪,内置充电电池 技术参数: 电源:16.8V 1000mA的锂电池 测量范围: 内阻:0.00mΩ~100mΩ;电压:0.000V~16V zui小测量分辨率:内阻:10μΩ;电压:1mV 测量精度: 内阻:±1.0%rdg ±6dgt;电压:±0.2%rdg ±6dgt 尺寸:长×宽×高 230×159×60mm 重量:0.6kg 存储容量: 1500节电池数据 工作温度: 0℃~40℃ 相对湿度:小于
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved