智能电动车扑面而来,哈啰出行要孵化一个大产业





 哈啰出行发起30亿元产业基金,为两轮电动车产业“充电”。

从落地到扛起中国人的交通出行,两轮电动车用了多久?
 
答案是27年。
 
1983年,上海“永久”生产了中国第一台自主设计的两轮电动车DX-130。但是由于当时的制造水平有限,电机、电池等核心技术也掌握较少,DX-130表现并不好,销量惨淡。
 
直到2002年非典疫情爆发,个人非公共出行需求迎来井喷式发展,两轮电动车行业才开始狂奔。

2010年,中国两轮电动车保有量达1.4亿辆,每百户拥有电动车数量普及率达到76%,成为国内市场容量最大的交通工具。
 
当下,在先行者的带领下,两轮电动车正以更快的速度奔跑。
 
12月24日,哈啰出行携手中国自行车行业协会,举办了“新生态、新机遇”中国两轮出行产业高峰论坛暨哈啰第四届生态伙伴大会。


梳理本届大会和前几届大会的要点,中国两轮电动车行业已经呈现出了一条清晰的发展脉络:一方面,产品从“功能机”向“智能机”转变;另一方面,从底层操作系统到应用层面、产业链上下游都在不断完善。

同时,随着碳中和顶层设计的提出,行业具备了更大的社会价值。不管是产品发展路线还是其背后的社会价值,都蕴含了无限潜力。

充电or换电?

两轮电动车作为与新能源汽车相似的产品,与后者面临相似的发展瓶颈,续航能力一直制约着行业的进一步发展。
 
此前,市场上存在大量续航较低的两轮电动车产品。新国标提出的新要求虽让产品的续航有所提升,但如何“补能”依然是个问题。
 
这其中最突出的就是充电环节的风险较大。在2020年,65起全国较大火灾中有16.9%是由电动自行车引发的。今年9月,北京通州一小区火灾致5人死亡,起因正是电动自行车电池入户充电引发爆炸。
 
目前,中国电动自行车保有量约3亿。如此庞大的保有量,意味着解决充电安全问题刻不容缓。
 
本届大会特别设立了讨论两轮电动车“补能”新模式的圆桌论坛。我们注意到,参与圆桌讨论的嘉宾,均表达了对换电模式的认可。
 
哈啰出行已经先行一步。于2019年6月,哈啰出行联合宁德时代、蚂蚁集团,共同出资成立两轮换电品牌“小哈换电”。
 
 
小哈换电从技术方面着手,为两轮电动车的换电模式,摸索出了一套效率与服务并重的标准。
 
截至2021年8月底,小哈换电覆盖了超300个城市,日均换电服务达数十万次,已在全国运营数百万级新能源锂电池。
 
换电之外,哈啰出行还通过与产业上下游进行合作,利用彼此的资源优势,推动换电模式发展。
 
今年11月,小哈换电与中国南方电网旗下专业从事电动汽车产业服务的南网电动达成了深度合作,启动了粤港澳大湾区两轮换电“新基建”的建设。
 
南网电动董事长邹大中对合作给予了高度的肯定。南网电动与哈啰出行的联手,不仅可以共同建设两轮电动行业的绿色能源互联平台,还可以为城市出行能源数智互联及生态价值赋能。

从“功能机”到“智能机”

两轮电动车行业的参与者分为三类,分别是以雅迪、爱玛、台铃等为代表的传统两轮电动车厂商;互联网品牌电动车厂商小牛、九号;以美团和哈啰出行为代表的互联网出行平台。
 
尽管基因不同,但三类玩家都表现出了相同的发展趋势,那便是“智能化”。这也是行业除补能模式外,另一个值得我们关注的发展方向。
 
其实,两轮电动车与我们更熟悉的手机和汽车,在本质上是类似的。当智能化成为行业主要玩家的共同认知后,两轮电动车也将由“功能机”向“智能机”发展。
 
在手机和汽车的身上,我们能看到两轮电动车智能化未来的影子。
 
以手机为例,iPhone4开启的智能机浪潮,不仅包括了上层应用软件的生态化,更重要的是通过iOS系统改变了手机的交互。同时,“果链”企业的成长,与行业技术前进形成了闭合循环。
 
产业的发展历程,内在逻辑其实有共同之处,手机行业的过往,将是两轮电动车行业下一个时代的“序章”。
 
目前,已有厂商在推进智能化。但智能化的重点,都侧重通过技术优化或新增一些功能。比如通过手机App连接产品,实时查看车况,以及开锁、导航、防盗等。
 
这不得不让人感到疑惑,市场到底需要什么样的智能两轮车?结合技术、市场等多种影响因素后,哈啰出行旗下的哈啰电动车,为我们提供了一个答案。
 
12月21日,哈啰电动车在上海发布了两轮电动车新物种的旗舰产品ME70。以此为例,我们可以观察到行业智能化的最新进展。
 
在续航方面,ME70采用了宁德时代 72V-44Ah 汽车级锂电池,续航里程高达 200 公里,比五菱宏光 MINI EV(170 公里)还要远。还搭配了汽车级车载OBC快充和BMS电池管理系统,进一步保障使用安全电池的寿命。
 
同时,ME70继续搭载了哈啰首创的VVSMART超连网车机系统(2.0版),为解决行业此前存在的疑难杂症提供了更优解。
 
 
VVSMART超连网车机系统包括Hi-OS、Hi-Power、Hi-Safety、Hi-Service、Hi-Life五大解决方案。
 
Hi-OS相当于两轮电动车行业的安卓,它不仅将手机变成来给电动车的车机,还高度开放,可以装载更多应用软件,导航、音乐、语音交互等均可轻松操控。
 
Hi-Power连接能源。哈啰出行与宁德时代携手打造了可以减少续航焦虑的“超级电池计划”。

依托宁德时代全球顶尖研发技术,搭载了特斯拉同款的大圆柱电芯超级电池组。
 
该电池最快50分钟充满电,单次充满电的续航里程达到70多公里,充电15分钟,就可以骑行1个小时。同时,可实现2000多次完整循环和预计10年以上的使用寿命。
 
 
Hi-Safety通过将车况实时可视化,以及远程一键锁车等功能,提高了安全保障。
 
Hi-Service以7X24全时在线云售后系统为基础,依托强大的人工+AI客服双通道一站式服务平台,为车主的骑行提供全国全网全天候售后支持。
 
Hi-Life是哈啰电动车为每位车主打造专属的会员骑行社区。用户可以在社区中享受会员权益,分享乐趣,结交志趣相投的伙伴。
 
制造方面,哈啰出行在天津和无锡建立了智能电动车生产基地。其中,天津工厂将于本月末投入生产,规划年产能超过300万辆。
 
宁河哈啰电动车超级工厂规划图
 
江苏金丰机电有限公司、天津松正电动科技有限公司等5家供应链企业,将在近期入驻哈啰天津超级工厂配套产业园区。目前,哈啰出行已与产业生态链上下游近400家企业达成了合作。
 
不难看出,这一套组合拳,与手机行业曾经上演的变革,十分相似。
 
绿色两轮车

管理学大师彼得·德鲁克认为,企业有第一社会责任与第二社会责任之分(企业的目的只有一个,那就是创造客户)。一些人往往借此只注重第一社会责任,忽略第二社会责任。

但是,历史长河中,为人所尊敬的企业,从来都是两者并重。
 
时间来到2021年,两轮电动车行业迎来了千载难逢的发展机遇。技术上的含苞待放自不必说,随着碳中和政策提出,行业的潜在价值也在增加。

作为头部企业,哈啰出行在碳中和方面充分结合了互联网和新能源的优势。
 
一方面,哈啰出行将互联网行业的用户运营方法论,运用到了碳减排的过程中。
 
今年8月,哈啰出行宣布为数以亿计的注册用户搭建一套个人碳积分系统,在其 App 内,为每位用户创建一个记录碳减排情况的“ 碳账户 ”。
 
用户的骑行里程数被转换成碳积分“小蓝 C”,分值累积到一定额度后,可达成不同类型的公益成就或兑换绿色出行福利。

这套玩法得到了广泛的支持,截至今年11月,全国已有近百万人拥有哈啰骑行“碳账户 ”。
 
百余株珊瑚苗等待经由哈啰“小蓝C”用户之手入海种植
 
Hi-Life则让用户的每次骑行都连接到蚂蚁森林,用里程来灌溉绿洲。
 
另一方面,哈啰出行还在能源环节上下足了功夫。
 
比如,Hi-Power中就包含了动能回收技术,将刹车制动产生的动能转化为电能,并根据用户骑行数据和偏好,生成更加节能省电的骑行习惯。
 
目前,哈啰出行的策略已经得到了正向反馈。
 
在12月17日举办的国家生态文明试验区(海南)高端论坛(2021)中,哈啰出行方面共产生6167kg二氧化碳当量。

对此,海南省环境科学学会通过购买哈啰出行的共享单车骑行产生的碳减排量进行抵消,实现“论坛碳中和”。这也是共享单车行业首例“论坛碳中和”应用。
 
 
用户方面,截至2020年年底,用户通过哈啰出行旗下共享两轮车业务,累计骑行240亿公里,累计减少碳排放66.7万吨。

 一起走才能走的更远

在自身之外,哈啰出行还从资金和订单两方面,与产业供应链一同成长。
 
以广东地区为例。一辆29.2公斤的哈啰单车,整个产品从零部件到整车包装的供应商有83家,目前在广东地区开发了车架、前叉、门钣等零部件。

哈啰出行在两轮出行领域已经构建了完整的生态链,链接近500家上游制造业伙伴,涵盖锂电池、半导体、通讯等超20个产品类别。
 
而两轮电动车智能化发展,产业链的数字化转型不可或缺。而产业链数字化转型涉及多个方面,包括智能企划、数字化设计、数字化制造和智能履约。

在两轮电动车领域,哈啰以C端切入,积累了海量用户、技术实力和生态协同能力,希望带动电动车行业从产品智能企划、数字生产、产品交付和售后在内全链条的改变。
 
哈啰出行在本届大会上发起30亿元产业基金,为两轮电动车产业“充电”。

该基金将专注两轮电动车行业上游供应链中的新材料、新生态科技企业,如AloT、半导体、新材料、三电系统、储能及能源梯次利用、节能环保等领域。
 
基金将以参股型投资为主,不仅会给予企业资金支持,也会让企业参与到供应链中来,用投资+订单双轮驱动产业链发展。

同时,哈啰出行在供应链方面也发挥了互联网企业的数字化优势,实现了制造环节的智能化与低能耗化。
 
以OEM整车厂为例,目前哈啰全国OEM整车厂的平均UPPH(单位人时产能)达到1.8(台),交付周期仅为21天,一次下线产品合格率达98%。大幅减少了资源浪费。
 
 
综合哈啰出行在产品、系统、产业链方面的布局,背后的逻辑已经十分清晰:哈啰出行正在利用技术、资源优势,让传统产业与数字化实现更好融合,从而推动两轮电动车行业的产业互联网进程。

这是这个“古老行业”数字化革命的下半场,变革才刚刚开启。
 
对于蓄势待发的哈啰出行而言,持续加码产业只是一方面,如何发挥更大的价值,从参与者跃升为行业发展的推动者,才是它的长期主义。
阿尔法工场研究院 阿尔法工场旗下研究院.定期发布覆盖A股、美股、港股的上市公司研究报告.
评论
  • 我的一台很多年前人家不要了的九十年代SONY台式组合音响,接手时只有CD功能不行了,因为不需要,也就没修,只使用收音机、磁带机和外接信号功能就够了。最近五年在外地,就断电闲置,没使用了。今年9月回到家里,就一个劲儿地忙着收拾家当,忙了一个多月,太多事啦!修了电气,清理了闲置不用了的电器和电子,就是一个劲儿地扔扔扔!几十年的“工匠式”收留收藏,只能断舍离,拆解不过来的了。一天,忽然感觉室内有股臭味,用鼻子的嗅觉功能朝着臭味重的方向寻找,觉得应该就是这台组合音响?怎么会呢?这无机物的东西不会腐臭吧?
    自做自受 2024-12-10 16:34 136浏览
  •         霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子
    锦正茂科技 2024-12-10 11:07 64浏览
  •         在有电流流过的导线周围会感生出磁场,再用霍尔器件检测由电流感生的磁场,即可测出产生这个磁场的电流的量值。由此就可以构成霍尔电流、电压传感器。因为霍尔器件的输出电压与加在它上面的磁感应强度以及流过其中的工作电流的乘积成比例,是一个具有乘法器功能的器件,并且可与各种逻辑电路直接接口,还可以直接驱动各种性质的负载。因为霍尔器件的应用原理简单,信号处理方便,器件本身又具有一系列的du特优点,所以在变频器中也发挥了非常重要的作用。  &nb
    锦正茂科技 2024-12-10 12:57 76浏览
  • 近日,搭载紫光展锐W517芯片平台的INMO GO2由影目科技正式推出。作为全球首款专为商务场景设计的智能翻译眼镜,INMO GO2 以“快、准、稳”三大核心优势,突破传统翻译产品局限,为全球商务人士带来高效、自然、稳定的跨语言交流体验。 INMO GO2内置的W517芯片,是紫光展锐4G旗舰级智能穿戴平台,采用四核处理器,具有高性能、低功耗的优势,内置超微高集成技术,采用先进工艺,计算能力相比同档位竞品提升4倍,强大的性能提供更加多样化的应用场景。【视频见P盘链接】 依托“
    紫光展锐 2024-12-11 11:50 47浏览
  • 【萤火工场CEM5826-M11测评】OLED显示雷达数据本文结合之前关于串口打印雷达监测数据的研究,进一步扩展至 OLED 屏幕显示。该项目整体分为两部分: 一、框架显示; 二、数据采集与填充显示。为了减小 MCU 负担,采用 局部刷新 的方案。1. 显示框架所需库函数 Wire.h 、Adafruit_GFX.h 、Adafruit_SSD1306.h . 代码#include #include #include #include "logo_128x64.h"#include "logo_
    无垠的广袤 2024-12-10 14:03 69浏览
  • 本文介绍Linux系统(Ubuntu/Debian通用)挂载exfat格式U盘的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。修改对应的内核配置文件# 进入sdk目录cdrk3562_linux# 编辑内核配置文件vi./kernel-5.10/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig注:不清楚内核使用哪个defc
    Industio_触觉智能 2024-12-10 09:44 90浏览
  • 全球知名半导体制造商ROHM Co., Ltd.(以下简称“罗姆”)宣布与Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下简称“台积公司”)就车载氮化镓功率器件的开发和量产事宜建立战略合作伙伴关系。通过该合作关系,双方将致力于将罗姆的氮化镓器件开发技术与台积公司业界先进的GaN-on-Silicon工艺技术优势结合起来,满足市场对高耐压和高频特性优异的功率元器件日益增长的需求。氮化镓功率器件目前主要被用于AC适配器和服务器电源等消费电子和
    电子资讯报 2024-12-10 17:09 84浏览
  • 习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-10 16:13 105浏览
  • RK3506 是瑞芯微推出的MPU产品,芯片制程为22nm,定位于轻量级、低成本解决方案。该MPU具有低功耗、外设接口丰富、实时性高的特点,适合用多种工商业场景。本文将基于RK3506的设计特点,为大家分析其应用场景。RK3506核心板主要分为三个型号,各型号间的区别如下图:​图 1  RK3506核心板处理器型号场景1:显示HMIRK3506核心板显示接口支持RGB、MIPI、QSPI输出,且支持2D图形加速,轻松运行QT、LVGL等GUI,最快3S内开
    万象奥科 2024-12-11 15:42 66浏览
  • 智能汽车可替换LED前照灯控制运行的原理涉及多个方面,包括自适应前照灯系统(AFS)的工作原理、传感器的应用、步进电机的控制以及模糊控制策略等。当下时代的智能汽车灯光控制系统通过车载网关控制单元集中控制,表现特殊点的有特斯拉,仅通过前车身控制器,整个系统就包括了灯光旋转开关、车灯变光开关、左LED前照灯总成、右LED前照灯总成、转向柱电子控制单元、CAN数据总线接口、组合仪表控制单元、车载网关控制单元等器件。变光开关、转向开关和辅助操作系统一般连为一体,开关之间通过内部线束和转向柱装置连接为多,
    lauguo2013 2024-12-10 15:53 78浏览
  • 一、SAE J1939协议概述SAE J1939协议是由美国汽车工程师协会(SAE,Society of Automotive Engineers)定义的一种用于重型车辆和工业设备中的通信协议,主要应用于车辆和设备之间的实时数据交换。J1939基于CAN(Controller Area Network)总线技术,使用29bit的扩展标识符和扩展数据帧,CAN通信速率为250Kbps,用于车载电子控制单元(ECU)之间的通信和控制。小北同学在之前也对J1939协议做过扫盲科普【科普系列】SAE J
    北汇信息 2024-12-11 15:45 74浏览
  • 概述 通过前面的研究学习,已经可以在CycloneVGX器件中成功实现完整的TDC(或者说完整的TDL,即延时线),测试结果也比较满足,解决了超大BIN尺寸以及大量0尺寸BIN的问题,但是还是存在一些之前系列器件还未遇到的问题,这些问题将在本文中进行详细描述介绍。 在五代Cyclone器件内部系统时钟受限的情况下,意味着大量逻辑资源将被浪费在于实现较大长度的TDL上面。是否可以找到方法可以对此前TDL的长度进行优化呢?本文还将探讨这个问题。TDC前段BIN颗粒堵塞问题分析 将延时链在逻辑中实现后
    coyoo 2024-12-10 13:28 101浏览
  • 天问Block和Mixly是两个不同的编程工具,分别在单片机开发和教育编程领域有各自的应用。以下是对它们的详细比较: 基本定义 天问Block:天问Block是一个基于区块链技术的数字身份验证和数据交换平台。它的目标是为用户提供一个安全、去中心化、可信任的数字身份验证和数据交换解决方案。 Mixly:Mixly是一款由北京师范大学教育学部创客教育实验室开发的图形化编程软件,旨在为初学者提供一个易于学习和使用的Arduino编程环境。 主要功能 天问Block:支持STC全系列8位单片机,32位
    丙丁先生 2024-12-11 13:15 47浏览
  • 时源芯微——RE超标整机定位与解决详细流程一、 初步测量与问题确认使用专业的电磁辐射测量设备,对整机的辐射发射进行精确测量。确认是否存在RE超标问题,并记录超标频段和幅度。二、电缆检查与处理若存在信号电缆:步骤一:拔掉所有信号电缆,仅保留电源线,再次测量整机的辐射发射。若测量合格:判定问题出在信号电缆上,可能是电缆的共模电流导致。逐一连接信号电缆,每次连接后测量,定位具体哪根电缆或接口导致超标。对问题电缆进行处理,如加共模扼流圈、滤波器,或优化电缆布局和屏蔽。重新连接所有电缆,再次测量
    时源芯微 2024-12-11 17:11 70浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦