当前位置:首页 > 汽车电子 > 新能源汽车
[导读] 宝马集团正在加快其电动化进程。日前,宝马集团首款纯电动四门轿跑BMW i4概念车于慕尼黑全球首发。该车型搭载约80KWh的电池包,专为BMW i4开发的动力电池具有超薄的结构和优化的能量密度,W

宝马集团正在加快其电动化进程。日前,宝马集团首款纯电动四门轿跑BMW i4概念车于慕尼黑全球首发。该车型搭载约80KWh的电池包,专为BMW i4开发的动力电池具有超薄的结构和优化的能量密度,WLTP工况下可实现600 公里续航。据业内推测,未来量产的时候将使用宁德时代研发的电池。

“已经有超过50万辆宝马集团生产的新能源车行驶在路上,到明年年底将达到100万辆。”宝马集团董事长齐普策表示。据悉,目前宝马集团在全球的电动车市场份额超过7%,在欧洲的市场份额超过14%。宝马集团计划到2023年推出25款新能源车型,其中13款为纯电动车型,包括2020年将在沈阳投产的BMW iX3,以及2021年面世的BMW iNEXT和BMW i4。

为实现其庞大的电动化计划,目前宝马集团在电池及相关原材料采购层面累计投入超100亿欧元。

在动力电池供应方面,宝马集团于2019年年底宣布与宁德时代加深合作追加采购,订单总额从2018年签订的40亿欧元提高至73亿欧元,合同有效期也延长至2031年。事实上,早在2012年宝马就与宁德时代开始合作,宁德时代最初进入动力电池领域就与宝马合作有直接关系。而宝马在中国合资企业华晨宝马的首款高端纯电动车“之诺1E”的动力电池系统就是由宁德时代和宝马共同开发的。

与此同时,2019年年底宝马集团还宣布与三星SDI签署了一份为期10年的合同,从2021年到2031年,购买电动汽车电池的金额为29亿欧元。据了解,2020年后三星SDI电池组将在宝马新一代电动汽车上使用,预计电池续航距离和高速充电等核心性能将得到改善。

此外,宝马集团还与材料供应商赣锋锂业签订电池关键材料锂的长期供应合同,该订单总额为5.4亿欧元,双方合同期为2020年至2024年。宝马管理董事会成员 Andreas Wendt表示:“合同签订后,宝马集团将能够保障其高压电池中的第五代电池所需的氢氧化锂获得100%供应。”

据了解,宝马集团将从2020年起直接购买钴和锂材料。按照宝马的说法是,这将保证这两种重要的电池原材料来源的透明性。具体来看,钴材料将直接采购自澳大利亚和摩洛哥的矿山,锂等其他材料将从澳大利亚采购。

从某种程度上说,未来电动汽车的普及很大程度上取决于电池技术的进步。不同于大众、戴姆勒等车企热衷于自建电池工厂,宝马不止一次公开表示,将会继续从现有的供应商那里采购电池,或是加入一个联营企业,但是“不会自己生产电芯”。

因为宝马总是从那些技术领先的电池制造商那里采购电池,而每当新一代电池进入市场,就会启动新一轮采购,这样做的好处就是,可以确保宝马总能用到最好的商业化电池技术。目前,宝马的电池工厂主要是系统集成(模块、电池组)方面。

据了解,目前宝马集团在全球已有 10 多个工厂生产电动汽车,但电池工厂却只有三个:一个是位于德国巴伐利亚州的丁格尔芬工厂,第二个是位于美国南卡罗来纳州的斯帕坦堡工厂,第三个是位于中国辽宁的沈阳工厂。此外,宝马还与泰国的合作伙伴合作,计划为当地汽车生产电池。

2020年伊始,为了支持电动车产能,宝马计划将其全球最大的斯帕坦堡工厂的锂电池产能翻倍,投资1000万美元安装新的电池组装线。据悉,该工厂所生产的新第四代电池将用于BMW X5以及X3这两款插电式混合动力车型。目前,该工厂的电池组装团队生产了超过45000个电池。

丁戈尔芬格工厂是宝马位于德国的电动汽车核心制造基地,一直负责电池系统和电机两个核心部件的生产,几年前就开始为宝马Active E和普通混合动力车提供电池系统。该工厂目前生产三种不同类型的电池组,使用了被称为多单元制造工艺,这种工艺提供了极高的灵活性水平,同时确保效率和质量。目前,宝马集团已经向该工厂投入超过100万欧元。

中国沈阳的宝马电池工厂于2017年10月建成,每年可生产3.3万套高压电池组,首款动力电池主要应用于全新宝马5系插混动力车型上。齐普策曾表示,在沈阳建成的创新动力电池中心是宝马集团电动出行战略的重要一环,也是中国首家由豪华汽车制造商建立的动力电池中心。这是继德国和美国,宝马集团在全球第三家完整的动力电池中心。

值得一提的是,宝马集团全新电芯技术中心于2019年11月正式启用,旨在推动宝马集团在电芯技术方面的发展,并将相关研究成果应用到生产过程中。按照宝马集团董事长齐普策的说法,全新电芯技术中心将为宝马集团带来独特的优势,到2030年将实现电芯的能量密度翻番,从而提供两倍的纯电续航里程。
       

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭