【原创】华为多合一DRIVEONE电驱动技术

原创 电动车千人会 2024-07-04 11:29

华为多合一

DRIVE  ONE电驱动技术

EVH1000

电动车千人会

李方林

华为数字能源技术有限公司

智能电动产品线战略与产品规划部

融合电控规划总监






大家早上好,第二次参加咱们的峰会,也非常荣幸跟各位行业的领导专家以及各位同仁进行思想上的碰撞。前面徐总和应总从整个技术的角度深入浅出的分析,因为今天是我的第二次汇报,想跟大家分享一个观点,在这个汽车的电动化领域和汽车的智能化领域,我们华为公司、智能电动这块的思考。

回顾我们在2020年开始思考这个产业的时候有一个预判,未来整个电动化会是什么样的发展趋势,我们做了拟合,2020年的时候整个行业的渗透率不到10%,我们当时做了一个预判,如果整个行业的渗透率超过10%的时候,它会不会像我们的智能手机一样指数级的增长,2021年到2023年每年的8月份都有一个很大的跳跃,21年8月份是20%的渗透率,22年8月份是30%的渗透率,现在是40%。刚才从宏观的纬度、产业发展的纬度做了很多分析,那我们回过头来看,这个产业还是让我们处在了时代的风口浪尖上。

另外一个场景,A0和A级BEV增长了3倍,这个增长也是其他的产业所不可企及的,今天给大家汇报的是,在未来的这么一个产业已经开始向指数化增长变化的时候,我们的挑战以及在这个挑战的情况下,我们应该怎么样思考。

机会在哪儿?其实大家都比较清楚。现在占据57%的乘用车的A级车的渗透率刚刚过20%,甚至还没到,我们在这个产业里面的挑战和机遇是并存的。这个产业也不缺增长,我们说更新换代也罢,我们这个产业不缺增长。第三个,我们这个产业也不缺乏创新,最左边的图大家可以看到,去年整个乘用车里面大概有590款新车推出,新能源车占了260多款,A级段位占了接近100款。但是从车型的渗透率来讲,还是最低的,也就是说我们这个产业不缺规模,不缺增长,大家的热情和激情依然存在。

那有没有挑战呢?整个产业来看,占据最大规模的A级这个盘子实际上是跑输大盘的,所以这个产业还是面临巨大的挑战。为什么会跑输大盘,它的挑战在哪里,我们一直讲到价格的挑战或者一直讲到性价比的挑战,我们认为这个挑战依然存在。面对机遇,面对挑战,我们发现这个产业有没有在变化,如果在这个变化里面我们能不能找到一些机会。我们可以看到机遇存在的时候,挑战也在,但这个产业在变化,第一个变化是什么呢?我们发现我们在2020年制订国家标准的时候,提到了未来这个产业的千伏发展趋势,在车的标准里面最先出现的大于500V、750V、1000V的低压段的出现,接着出现了2019年发布了充电桩1000V左右电压的标准,2020、2021年整个产业都在呼吁未来会向高压化趋势发展。高压化我们认为是一个目的还是一个技术?高压化不是一个目的,它是一个技术,通过高压化的技术会带来左边的变化——超冲桩数量快速提升。未来的几年,超充桩会有接近20倍的增长,快充桩会有2倍的增长,超快充的数量级大概会突破400万桩。这个产业在未来超快充桩的布局或者高压化的发展趋势下,这个产业会有什么样的变化,其实跟大家的判断也差不多,我们的高压化驱动了整个产业超快充的变革,为大家带来充电时间的变化。

第二个是续航里程的变化。回顾2022、2023、2024年两年的上海车展+北京车展再+整个车的变化,会发现一个非常有意思的数据,续航里程在2018、2019年的时候大家希望做长续航,但是受制于电池的技术、受制于当时整个系统工程的技术我们是做不到的。在2022年左右,汽车市场的主力车型的配置就定位在600公里左右的续航,到了2023年变成了500公里,到了2024年电动汽车百人会今年3月份发布的数据包括我们看到的数据,大家对400公里的接受度有了12%到20%的提升,对于500和600公里的接受度有3%左右的下降。为什么会有这样的变化呢?我们看到一个底层逻辑,新能源汽车以前大家都属于尝鲜者的应用环境,但现在是真正的家庭用车、上班代步,是实用和刚需的应用。实用和刚需的应用场景下,我们每周的续航里程实际上也就在300公里左右,网约车每天的续航里程也就在300公里左右,这两个情况叠加,我们得出一个判断是续航里程回归合理。

当新能源汽车的渗透率超过10%的时候整个产业会指数级的增长,当新能源汽车渗透率达到多少的时候,燃油车和新能源汽车之间的价格穿越会发生呢?今年我们也做了推演和测算,可能在新能源汽车渗透率达到60%,燃油车占比在40%左右的时候可能会发生变化。基于这三点,在这个产业变化的情况下,我们如何来思考或者来跟随这个产业的变化,我们的判断就是我们回归生命周期技术理论来看,这个产业,特别以BEV这个产业为例,第一批这个产业的投资回报是OK的,ROI也是非常OK的,它属于革新者。第二批就是早期尝鲜,通勤的刚需,这两块合起来的比例是多少?2023年的数据是15.6%。早期尝鲜和早期市场的应用合起来刚好是15%,这个数据很巧合,我们已经在有意识或者无意识达到了汽车生命周期的阶段。但是回过头来看,我们也就刚刚处于跨越早期市场的阶段,还没有到跨越鸿沟这个阶段,那么我们怎么从15%到50%,早期市场跨越鸿沟进入主流市场,第二个阶段,看什么人在买车,什么人在用车,这个产业有没有可能进入到我们说的成熟的市场阶段?还是以A级BEV这个产业来看,购车年龄分布30到40岁是购车年龄的主力,汽车消费的黄金年龄段也就是30到40,从人的角度来讲,这个产业抓住了我们最核心的黄金消费群体。

这个车的主要用途,刚需的人他需求的这么一个刚需的车,又做在一个刚需的应用场景下,我们认为如果要跨越生命周期理论的第一个阶段到第二个阶段,除了各位领袖专家讲的技术深耕之外,我们要做从补能到用能到智能化的端到端的路径,打通全部的应用场景。

这个阶段到50%的时候,靠什么推动下一个50%的变革,我们认为是智能化的体验的上升。我们如何拥抱这个变化,我们认为汽车伐木的三个阶段,从以前燃油车的三大件进入到新能源汽车的三大件,我们认为现在还处于全面电动化的阶段,只是我们的电驱动属于早期的尝鲜者或者早期的创业者,电驱动率先进入了区域电气化的阶段,第一波还是要靠全面的电动化。但是全面的电动化现在只是支撑了15%左右的阶段,下一个阶段我们认为应该是电动的智能化以及未来AI+数字云化的发展方向。

这个变化里面,今年在北京车展我们也提出了,在这个场景下的发展思路,因为行业面临挑战,特别是性价比。针对这个场景,我们认为第一要提升续航里程,如果要打破这个产业的壁垒,我们认为要充的快,用的省。我们不能仅仅只看电驱动本身的效率提升上面,我们可以从总成的效率、回收的效率、电池的充放电的效率、风阻、滚阻、车重,我们希望我们的电驱动不仅只是为大家做了一个零部件,我们希望能够通过电驱动本身的性能和价值的挖掘,能够和整车一起提升整车的续航里程,能够降低端到端的成本,通过我们前面说到的用能、补能和智能的三个“能”的纬度,能够打造出未来整个产业的发展的新的方向,可不可行呢?下面的数据大家也可以看到风阻系数,从以前的0.26到0.24、0.23,电驱动在这里面也占了非常重要的环节。最后一个硬指标就是续航里程的提升。

今年我们在北京车展发布了对于未来产业判断的方向,刚才应总也提到了,在这个产业里面我们还是坚持多合一的技术发展路线方向,我们在2019到2020年的时候,汽车产业生态圈的时候当时产业有一个观点,希望从5公里的充电生态圈打造成10公里的充电生态圈。我们希望从10分钟的充电生态圈到3分钟的充电生态圈。大家对充电生态圈定义的指标不一样,如果你在5公里找到一个充电桩到1公里找到一个充电桩,服务和体验会得到极大的升级。如果你的充电时间从40分钟提升到10分钟,你的充电感受也会得到极大的改变。不仅仅只是高端的车或者30万、50万的车在说需要我充电等于加油的体验,我们认为未来整个BEV的产业链都应该是充电等于加油的体验。

我们的续航里程,如果大家追求刚刚好、刚刚够用的续航里程,在这个场景下我们觉得可以先行先试。总结一句话,在未来整个充电的生态圈从40分钟变到10分钟的情况下,续航里程在得到极大改善的情况下,在续航里程只要做到刚刚够的角度来看,我们相信大家昨天或者今天都面临这个行业巨大的性价比的调整,我们可以从另一个纬度或者从另一个角度来有一个解。

我们希望通过我们的底座,面对我们带来的既有好的充电体验又有续航里程的提升,还有整车功耗节省的这么一个大的机遇和背景下,我们通过融合芯片、功率还有域控,希望能够打造一个能耗极低、性价比OK、安全舒适,开发极简的模式或者解决方案。

在这种解决方案的背景下我们在思考,除了我们要跨越鸿沟,今天15%的渗透率跨越鸿沟到50%应该是指日可待,如果跨越到50%,我们能不能从50%进入下一个50%,也就是60%的渗透率能不能实现,靠的是什么,不仅仅只是靠单部件的比拼,我们一直在跟行业探讨一个话题,那就是我们数据的打通,对于整个产业链大家都渴望从设计的数据、物料的数据、制造的数据到上市之后产品运行的数据以及产品退市的数据做端到端的打通,在2020年到2021年左右行业做了很多深入的探讨,因为那个时候面临一个巨大的挑战是电池的安全性的问题,基于这个问题大家做了非常深入的工作。我们相信电池的安全问题,做的这些架构上的变化或者数据的分析,能不能把这一套链路带入到我们电驱总成里面。未来我们说数据协同,不仅仅是电池的数据协同,可能会带来总成和整车的数据协同,数据的协同在云和端之间会有一个互动,去年很多高校老师还有业内专家一直在讲数字孪生的技术,实际上在我们这个产业里面,在我们这个产业应用的深度和广度是最深的。数字孪生的技术,AI的分析,相信我们呈现给大家的总成不再仅仅是一个电驱动,我们希望呈现给大家的真的是总成式的新解决办法。

我们做了什么样智能化的尝试呢?这些都是通过我们的总成,通过我们的电驱动来实现的,这只是其中的三个例子。如果传统的方式我们不进行任何控制的更改的情况下,我们在冰雪路面的打滑,整个车起步的时候,但是如果我们做了一些扭矩的控制,可以看到我们会很平顺。今天讲的三个,驾驶性、操控性、舒适性,对于整车非常关注的这三个性,没有一个脱离了三电或者脱离了动力总成都理存在的。

但是我们发现我们做到的X、Y、Z三项融合控制和总成结合起来的时候,我们相信我们能够给这个产业带来耳目一新的感觉。今年我们在北京车展也发布了很多的特性,希望大家一起共同讨论,共同创造,为整个总成的智能化或者为整个总成面向未来更高阶的发展,一起做一些技术和解决方案上的创新。

 最后一个,这是我们看到的问题也是我们在持续思考的问题。一谈到车,大家都知道冰箱彩电大沙发+智驾+座舱,这个很对。但是我们一直在分析我们的模型,我们一直看的都是冰山上露出海面的部分,实际上总成和动力做了很多很多大量的工作,没有总成车能开吗?能停吗?能舒适吗?都不行。但是大量的工作实际上在底下,都没有被看到。今天今年,大家开始讨论驾驶性、舒适性、操控性的时候,哪块都是和我们整个总成或者部件息息相关的。未来希望立足于我们总成的最基本的高效的工作,低耗的行驶,为整车带来舒适性的驾驶体验的同时,希望我们为整个车的行驶在做保驾护航的时候,整个产业进入到第二阶或者进入到高阶的发展和趋势方向。今天非常想表达一个观点,我们希望现在大家在做技术的深耕,大家在做性价比的深耕,未来我们希望通过智能化,能够为我们的动力系统加满电。我今天的分享就到这儿,谢谢大家。




  - END -  


  EVH原创文章

1.新能源汽车软件开发:

VCU/MCU/BMS高压上下电协同控制

2.2024年度新能源驱动系统之

永磁电机与感应电机的二人转   

3.浅谈电机原理(1)电机控制    

4.浅谈电机原理(2)响应速度与惯量比    

5.浅谈电机原理(3)电机设计    

6.浅谈电机原理(4)电机学   

7.浅谈电机原理(5)永磁体的设计  

8.【电机控制技术】逆变器死区补偿控制  

9.【电机控制技术】逆变器随机载频控制策略研究    

10.【电机控制技术】逆变器Boost升压充电解析    



扫描二维码 | 关注我们

●  电动车千人会  ● 

欢迎加入新能源汽车产业交流群  

关注公众号后台回复关键词“社群

即可获取入群方式

【免责声明】文章为作者独立观点,不代表电动车千人会立场。如因作品内容、版权等存在问题,请于本文刊发30日内联系电动车千人会进行删除或洽谈版权使用事宜

电动车千人会 电动车千人会(EVH1000)是电动汽车智慧出行一站式咨询交流服务平台,旨在通过业内千位专家的努力带动下,融合产学研、证推新技术、优整供应链、创提智造力,为推动汽车行业的蓬勃发展奉献力量。电动车千人会通过组局电动车相关的产业评选、行业会议、闭门沙龙、技术培训、技术咨询、出海行业对接等,以加快产业集群化落地及人才综合能力提升。
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 16:34 138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
  • 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 71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
  • 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 87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
  • 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 49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 75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 81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 81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