蔚来充电站停摆:推广电动车,究竟做好准备了吗?

52RD 2022-08-19 15:00
川渝限电,电动车充电难

据8月18日报道,由于高温限电,不仅给整车和零部件厂商带来了排产困难,而且给后方市场,特别是电动汽车的充电带来了一定的问题。一名蔚来员工说,成都蔚来多个售后服务中心停电,机场路商店的换电站和充电桩也会停电;这名员工还表示,有必要修理的顾客可以考虑推迟到商店或者到其它的维修中心去修理。特斯拉方面也宣布,截至8月17日为止,成都14家超充站点中,只有郫都百伦广场、成华龙潭寺这2家超充站还在正常运营,其他区域的超充站都是临时停运,重庆区域的超充站也是临时停运。(原文来源:财联社)

蔚来庞大的换电站计划

“NIO Power Day 2022”的研讨会于7月6日在上海举行。会议上,蔚来官方对目前的能源服务系统进行了总结,并宣布了下一步的发展规划和目标。

“NIO Power”是以充电、更换和升级为特色的蔚来能源服务系统。自2018年6月28日起, NIO Power的一键充电服务正式启动,到目前为止,在国内已经有1011个更换电站,包括256个高速公路上的更换电站;已建成1681个充电站,共有9603个充电桩;另外,已有520,000多个第三方充电桩接入。

截至2022年,“电区房”的覆盖面已经达到62.1%。秦力洪还表示,到2025年,蔚来汽车将在全世界建立4000个可更换电站,覆盖90%。

秦力洪表示,蔚来未来还会推出更多的充电设备,比如峰值500 kW,峰值电流650 A,超级快速充电桩,以及第三代电力交换系统。(原文来源:智驾网)


电力能源的紧缺导致新能源车销量受挫

2022年的夏季,全球各地相继爆发了持续的高温浪潮,首当其冲的欧洲地区这次“受伤”严重。由于欧洲坚定推行节能减排行动计划,目前整个欧洲地区已经关闭了大部分的火力发电厂,取而代之的是风能与太阳能、水能、潮汐能电厂。但是在此次热浪席卷欧洲的过程中,欧洲电力系统的脆弱性体现了出来。欧洲大面积干旱,以及俄乌冲突俄罗斯减少供应天然气,这些都直接影响了欧洲电力系统的发电效率。欧洲宣布不得不重新启用火力发电厂以维持电力供应。

再说新能源汽车方面,欧洲由于电力紧张,直接导致了新能源车辆的销量下滑。根据国外一家汽车网站的统计,欧洲到2022年六月的1,054,807台新车,较2021年六月的1,268,508台下降17%,为1993年以来最糟糕的6月份。

另外,在2022年6月,有全电动和混合动力在内的215,000辆已上牌新能源车,较2021年同期的233,000台减少了8%。这是欧洲新能源汽车在2020年四月爆发疫情后最大的销量下降。

再谈国内

蔚来在新能源车服务建设方面一直走在其他车企前列。无论是其先进的快充设备,还是其庞大的换电站计划,都彰显着蔚来在新能源领域的强大决心。

但是在川渝持续高温,重庆超50条河道断流,水力资源告急的条件下,川渝地区一向是以水力发电为主的结构下,川渝地区限电了。首当其冲的是生产型企业,被勒令停产停工。而蔚来在城市中心设立的快速充电站,也因为电力短缺受到了严重影响。

笔者不禁扪心自问:新能源车发展得如此迅速,但是电力算是一种稳定的能源吗?


推广新能源车,与人类驯服电能之间,还有很长的路要走

人类自从发明了电灯即拥有了使用电能的能力,发明了电池即获得了储存与转换电能的能力。然而,时至今日,电力网中的电能依然无法被人类操控,只能白白浪费。当电力短缺之时,一切的电力设备都会面临关机风险。

人们推广新能源车,做好了驯服电能的准备了吗?答案是没有。欧洲推行清洁能源发电,关闭火电厂甚至是核电厂,然而这一切在欧洲持续高温面前都成了纸老虎。欧洲人开始疯狂地安装空调,民用电力紧张,这也使得家家安装的快速充电桩成为了摆设。人们开始乘坐公共交通、骑自行车,尽量不去开自家的新能源汽车,因为怕没法充电。

中国境内同样不容乐观。南方多地的持续高温使得河湖干涸,以长江三峡为首的水力发电受到了严重影响。以全电为设计的新能源汽车,如此高大上的汽车,在电力能源短缺面前,开不出家门。

未来每年的高温天气也许会愈演愈烈,那么在夏季争抢电力的时间段,新能源车就要成为摆设吗?


也不尽然。人类现在没有驯服电能,电能就这样每天在稳定地流逝着,解决办法就是发展储能行业。但是国外三星SDI与LG能源建立的储能电站引发的火灾还少么,北京大红门的储能电站示范项目火灾笔者依然记忆犹新。有没有绕过储能电池的解决办法呢?笔者认为发展储能电容器或许是一个更为优秀的方案。但是电容器结构简单,储能低,只能完全地充放电这一切都让它看起来显得不那么优秀。从目前来看储能电池这条路走不通了,危险系数大,那么研究储能电容器或许是另一个方案。

再谈发电。稳定的发电量才能够保证电力的持续供应,水力发电很显然并不满足这一点。河流存在丰水期与枯水期;风力发电也许会随着大陆气候的变化而受到影响;太阳能发电受日照影响明显。潮汐能发电稳定,但是挑费高;火力发电稳定,污染环境。核能是最为稳定的发电来源,却在俄乌冲突中被当做棋子岌岌可危。

我们似乎找不到纯粹稳定安全无污染的发电来源。夏日的高温酷暑,冬日的冰冻三尺,地球的极端天气越来越频繁。所以笔者才要在前文指出:人们推广新能源汽车,究竟做好准备了吗?


— END —



往期推荐



车载摄像头风起:主机厂增长、产业链加码、高端化提速

苹果近日新闻汇总:体验最先进工艺,扶持东南亚产业链,秋季发布会提前搞

OPPO 智慧跨端系统曝光:代号“潘塔纳尔”,支持跨平台跨终端万物互联

消息称小米汽车将采用宁德时代麒麟 + 比亚迪弗迪刀片电池

华为全球员工共19.5万人:30-50岁占七成

恒大汽车恐遭并购,消息称其天津工厂半年仅生产 200 辆汽车




期待你的点赞、在看、分享~

评论
  • 根据Global Info Research(环洋市场咨询)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机电池和电源产值达到2834百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为10.1%。 无人机电池是为无人机提供动力并使其飞行的关键。无人机使用的电池类型因无人机的大小和型号而异。一些常见的无人机电池类型包括锂聚合物(LiPo)电池、锂离子电池和镍氢(NiMH)电池。锂聚合物电池是最常用的无人机电池类型,因为其能量密度高、设计轻巧。这些电池以输出功率大、飞行时间长而著称。不过,它们需要
    GIRtina 2025-01-13 10:49 201浏览
  •   在信号处理过程中,由于信号的时域截断会导致频谱扩展泄露现象。那么导致频谱泄露发生的根本原因是什么?又该采取什么样的改善方法。本文以ADC性能指标的测试场景为例,探讨了对ADC的输出结果进行非周期截断所带来的影响及问题总结。 两个点   为了更好的分析或处理信号,实际应用时需要从频域而非时域的角度观察原信号。但物理意义上只能直接获取信号的时域信息,为了得到信号的频域信息需要利用傅里叶变换这个工具计算出原信号的频谱函数。但对于计算机来说实现这种计算需要面对两个问题: 1.
    TIAN301 2025-01-14 14:15 113浏览
  • ARMv8-A是ARM公司为满足新需求而重新设计的一个架构,是近20年来ARM架构变动最大的一次。以下是对ARMv8-A的详细介绍: 1. 背景介绍    ARM公司最初并未涉足PC市场,其产品主要针对功耗敏感的移动设备。     随着技术的发展和市场需求的变化,ARM开始扩展到企业设备、服务器等领域,这要求其架构能够支持更大的内存和更复杂的计算任务。 2. 架构特点    ARMv8-A引入了Execution State(执行状
    丙丁先生 2025-01-12 10:30 471浏览
  • 随着通信技术的迅速发展,现代通信设备需要更高效、可靠且紧凑的解决方案来应对日益复杂的系统。中国自主研发和制造的国产接口芯片,正逐渐成为通信设备(从5G基站到工业通信模块)中的重要基石。这些芯片凭借卓越性能、成本效益及灵活性,满足了现代通信基础设施的多样化需求。 1. 接口芯片在通信设备中的关键作用接口芯片作为数据交互的桥梁,是通信设备中不可或缺的核心组件。它们在设备内的各种子系统之间实现无缝数据传输,支持高速数据交换、协议转换和信号调节等功能。无论是5G基站中的数据处理,还是物联网网关
    克里雅半导体科技 2025-01-10 16:20 449浏览
  • 随着全球向绿色能源转型的加速,对高效、可靠和环保元件的需求从未如此强烈。在这种背景下,国产固态继电器(SSR)在实现太阳能逆变器、风力涡轮机和储能系统等关键技术方面发挥着关键作用。本文探讨了绿色能源系统背景下中国固态继电器行业的前景,并强调了2025年的前景。 1.对绿色能源解决方案日益增长的需求绿色能源系统依靠先进的电源管理技术来最大限度地提高效率并最大限度地减少损失。固态继电器以其耐用性、快速开关速度和抗机械磨损而闻名,正日益成为传统机电继电器的首选。可再生能源(尤其是太阳能和风能
    克里雅半导体科技 2025-01-10 16:18 328浏览
  • 在不断发展的电子元件领域,继电器——作为切换电路的关键设备,正在经历前所未有的技术变革。固态继电器(SSR)和机械继电器之间的争论由来已久。然而,从未来发展的角度来看,固态继电器正逐渐占据上风。本文将从耐用性、速度和能效三个方面,全面剖析固态继电器为何更具优势,并探讨其在行业中的应用与发展趋势。1. 耐用性:经久耐用的设计机械继电器:机械继电器依靠物理触点完成电路切换。然而,随着时间的推移,这些触点因电弧、氧化和材料老化而逐渐磨损,导致其使用寿命有限。因此,它们更适合低频或对切换耐久性要求不高的
    腾恩科技-彭工 2025-01-10 16:15 103浏览
  • PNT、GNSS、GPS均是卫星定位和导航相关领域中的常见缩写词,他们经常会被用到,且在很多情况下会被等同使用或替换使用。我们会把定位导航功能测试叫做PNT性能测试,也会叫做GNSS性能测试。我们会把定位导航终端叫做GNSS模块,也会叫做GPS模块。但是实际上他们之间是有一些重要的区别。伴随着技术发展与越发深入,我们有必要对这三个词汇做以清晰的区分。一、什么是GPS?GPS是Global Positioning System(全球定位系统)的缩写,它是美国建立的全球卫星定位导航系统,是GNSS概
    德思特测试测量 2025-01-13 15:42 498浏览
  • 食物浪费已成为全球亟待解决的严峻挑战,并对环境和经济造成了重大影响。最新统计数据显示,全球高达三分之一的粮食在生产过程中损失或被无谓浪费,这不仅导致了资源消耗,还加剧了温室气体排放,并带来了巨大经济损失。全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)近日宣布,艾迈斯欧司朗基于AS7341多光谱传感器开发的创新应用来解决食物浪费这一全球性难题。其多光谱传感解决方案为农业与食品行业带来深远变革,该技术通过精确判定最佳收获时机,提升质量控制水平,并在整个供应链中有效减少浪费。 在2024
    艾迈斯欧司朗 2025-01-14 18:45 68浏览
  • 流量传感器是实现对燃气、废气、生活用水、污水、冷却液、石油等各种流体流量精准计量的关键手段。但随着工业自动化、数字化、智能化与低碳化进程的不断加速,采用传统机械式检测方式的流量传感器已不能满足当代流体计量行业对于测量精度、测量范围、使用寿命与维护成本等方面的精细需求。流量传感器的应用场景(部分)超声波流量传感器,是一种利用超声波技术测量流体流量的新型传感器,其主要通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据超声波在流体中传播的时间、幅度或相位变化等参数,间接计算流体的流量,具有非侵入式测量、高精
    华普微HOPERF 2025-01-13 14:18 491浏览
  • 随着数字化的不断推进,LED显示屏行业对4K、8K等超高清画质的需求日益提升。与此同时,Mini及Micro LED技术的日益成熟,推动了间距小于1.2 Pitch的Mini、Micro LED显示屏的快速发展。这类显示屏不仅画质卓越,而且尺寸适中,通常在110至1000英寸之间,非常适合应用于电影院、监控中心、大型会议、以及电影拍摄等多种室内场景。鉴于室内LED显示屏与用户距离较近,因此对于噪音控制、体积小型化、冗余备份能力及电气安全性的要求尤为严格。为满足这一市场需求,开关电源技术推出了专为
    晶台光耦 2025-01-13 10:42 510浏览
  • 数字隔离芯片是现代电气工程师在进行电路设计时所必须考虑的一种电子元件,主要用于保护低压控制电路中敏感电子设备的稳定运行与操作人员的人身安全。其不仅能隔离两个或多个高低压回路之间的电气联系,还能防止漏电流、共模噪声与浪涌等干扰信号的传播,有效增强电路间信号传输的抗干扰能力,同时提升电子系统的电磁兼容性与通信稳定性。容耦隔离芯片的典型应用原理图值得一提的是,在电子电路中引入隔离措施会带来传输延迟、功耗增加、成本增加与尺寸增加等问题,而数字隔离芯片的目标就是尽可能消除这些不利影响,同时满足安全法规的要
    华普微HOPERF 2025-01-15 09:48 83浏览
  • 新年伊始,又到了对去年做总结,对今年做展望的时刻 不知道你在2024年初立的Flag都实现了吗? 2025年对自己又有什么新的期待呢? 2024年注定是不平凡的一年, 一年里我测评了50余块开发板, 写出了很多科普文章, 从一个小小的工作室成长为科工公司。 展望2025年, 中国香河英茂科工, 会继续深耕于,具身机器人、飞行器、物联网等方面的研发, 我觉得,要向未来学习未来, 未来是什么? 是掌握在孩子们生活中的发现,和精历, 把最好的技术带给孩子,
    丙丁先生 2025-01-11 11:35 463浏览
  • 01. 什么是过程能力分析?过程能力研究利用生产过程中初始一批产品的数据,预测制造过程是否能够稳定地生产符合规格的产品。可以把它想象成一种预测。通过历史数据的分析,推断未来是否可以依赖该工艺持续生产高质量产品。客户可能会要求将过程能力研究作为生产件批准程序 (PPAP) 的一部分。这是为了确保制造过程能够持续稳定地生产合格的产品。02. 基本概念在定义制造过程时,目标是确保生产的零件符合上下规格限 (USL 和 LSL)。过程能力衡量制造过程能多大程度上稳定地生产符合规格的产品。核心概念很简单:
    优思学院 2025-01-12 15:43 530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