吉利控股集团整合旗下电池业务背后:把汽车安全上升到价值观层面

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2025月04月30日

(原标题:吉利控股集团整合旗下电池业务背后:把汽车安全上升到价值观层面)

吉利控股集团整合旗下电池业务背后:把汽车安全上升到价值观层面
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近日,吉利控股集团宣布将整合旗下电池业务,成立全新电池产业集团――吉曜通行,将原有的金砖电池、神盾短刀电池,统一为神盾金砖电池品牌。同时,吉利还宣布将向全行业开放电池底部安全专利集,为消费者与行业带来从整车电池安全设计到技术验证的系统性方案。全球最大的单体安全试验室――吉利全球全域安全试验中心今年也即将落成使用,落成后即向全行业开放。

在2025上海国际车展期间,证券时报・e公司记者采访了吉利汽车集团CEO淦家阅。他向记者详细阐述了吉利控股集团整合电池业务背后的逻辑,即要把汽车安全问题放在首位。

“把安全做好,是要有价值观的企业才能做好。很重要的就是‘知行合一’,说的和做的不一样,这就是价值观、底线的问题。吉利一定要‘做得比说得好’。”淦家阅表示,要想做到在汽车安全方面的“知行合一”,首先要定下价值观标准。

回顾吉利汽车的造车历程,淦家阅透露,曾经出现过很多两难的局面,企业既要以成本为中心,也要考虑到产品的安全性。但每次出现这样的两难局面时,吉利内部的要求一定是以汽车安全为第一优先级,从执行到考核都要落实到位。

此次吉利发布的神盾金砖电池品牌,其实也是基于对整车安全的重视做出的决策。以神盾金砖短刀电池为例,它的长度比长刀电池短40%左右,厚度是18.2mm,这样的结构设计,意味着电池的稳定性要更突出。

淦家阅表示,吉利之所以明确走“短刀”路线,就是要坚持把动力电池的“最优解”找出来。同时,吉利宣布将向全行业开放电池底部安全专利集,核心目的也是保障车辆的安全。

“吉利今天开放的不是一个专利,而是一组专利。第一个是电池包底板的防护专利,通过复合材料与高强钢板夹层设计,既降低了重量,又提高了电池底部耐腐蚀和抗冲击性能;第二个是电池包防撞梁专利,我们把电池防撞梁与副车架集成设计,低于电池包,能极大缓冲正向刮底时的冲击能量,保护电池底部安全。第三个是底部碰撞试验装置专利,这套装置可以进行负坎冲击测试,可以在特殊场景下规避很多不安全的因素。”淦家阅认为,开放这些专利,核心目的是让所有用户都拥有安全的用车体验。

谈及目前业界最为关注的智驾安全问题,淦家阅表示,吉利一直强调安全是第一优先级,最关键的就是智能辅助驾驶如何更安全。“不安全的智能辅助驾驶,就是根基不稳的空中楼阁。”淦家阅认为,一个创新的科技或者产品,不要在市场里做试验。近期国家强化了对智能辅助驾驶的监管,长期来看是一件好事,有利于智驾行业的行稳致远。

“现在的‘智能驾驶’很多在偷换概念,应该叫智能辅助驾驶。在车上睡觉这种噱头,不能有。我们的博越L,在三四年前就搭载了高速/高架NOA,但我们不能夸大宣传。关乎安全的问题,我们必须实打实,必须说真话。”淦家阅认为,汽车行业就像一场马拉松,企业要坚持做“难而正确”的事情。

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2023年中国海上风电产业链上下游分析_人保财险政银保 ,人保伴您前行

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2023年中国海上风电产业链上下游分析 2024年4月25日 来源:中研网 480 25 海上风电产业链是一条复杂且精细的价值链,其结构大致可分为上游、中游和下游三个关键环节。上游环节主要聚焦于原材料、零部件和整机的制造,这些要素共同构成了风电机组的基础。特别是上游原材料,如钢、铝、铜、玻璃纤维、碳纤维、环氧树脂、永磁材料以及混凝土等,其中钢材的使用量占据了机组总重量的显著比例,高达90%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 风机的核心零部件同样不可忽视,包括齿轮箱、叶片、轴承、控制系统、发电机、变流器、轮毂、电缆和塔筒等。这些零部件细分市场具有高度的专业性和技术壁垒,因此整机厂商通常会选择定制化采购策略,以确保风电机组的性能和质量。 整机制造厂商在产业链中扮演着承上启下的角色,向上与众多零部件供应商紧密合作,向下则直接参与风电场的招标工作。一旦中标,这些厂商将把风电机组销售给下游的风电运营商,从而实现产业链的闭环。 中游环节则聚焦于风电场的建设与运营。这一环节的参与者以国有企业为主,他们拥有强大的资金实力和丰富的运营经验。建设业务则主要由专业的施工建设公司负责,他们确保风电场的顺利建设和高效运营。 到了下游环节,风电开发运营成为核心。这一环节主要涉及风电场的规划、建设、运营和管理,旨在将风能转化为电能并输送到各个用电领域。居民用电、工业用电、农业用电和商业用电等都是风电的主要应用领域,通过风电的开发运营,可以满足不同领域对电力的需求,推动清洁能源的普及和应用。 据中研普华产业研究院发布的《》分析,风机构成成本中,塔架和叶片无疑是占比最多的两个部分,它们的制造和设计对整个风电项目的成功起着决定性的作用。在海上风电项目中,塔架的作用尤为重要,它不仅需要支撑整个风机的重量,还需要承受来自海洋环境的各种挑战。 图表:海上风机各部分成本构成占比情况 与陆上风电塔架相比,海上风电塔架的设计更加复杂。由于海上环境的特殊性,塔架的尺寸一般较大,以应对更大的风浪和潮汐。同时,海洋环境的腐蚀性也更强,因此海上风电塔架的防腐要求更高,需要使用特殊的防腐材料和涂层,以确保其长期稳定运行。此外,海上风电塔架的技术要求也更高,需要考虑到海上运输、安装和维护的便利性,以及抵御台风、海啸等极端天气条件的能力。因此,塔架的成本在整个风机成本中占据了相当大的比例,约为29%。 叶片作为风力发电机的核心部件之一,其性能直接影响到风机的发电效率和使用寿命。叶片的设计需要考虑到空气动力学、材料力学、制造工艺等多个方面,以确保其在不同风速和风向下都能保持最佳的工作状态。同时,叶片的材料选择也至关重要,需要兼顾强度、刚性和轻量化等多个因素。因此,叶片的制造成本也相当高,约占风机总成本的22%。 除了塔架和叶片之外,风机的其他部件如齿轮箱、轮毂、机舱、变流器、轴承、发电机及底座等也各自扮演着重要的角色。齿轮箱负责传递和调节风机的动力,轮毂和机舱则承载着风机的核心部件,变流器则负责将风机发出的电能转换为可用的电力。这些部件的制造成本虽然相对较低,但它们对整个风机的性能和可靠性同样有着不可忽视的影响。 1.社会用电 2022年,中国全社会用电量达到了惊人的86372亿千瓦时,这一数字较往年有了3.6%的同比增长,凸显了电力需求的稳步上升。进入2023年,仅前三个月,全社会用电量就累计达到了21203亿千瓦时,同比增长依然保持在3.6%的稳健水平。 图表:2017-2022年中国社会用电情况 从产业分布来看,各产业的用电量呈现出不同的增长态势。第一产业,主要包括农业、林业、牧业和渔业,其用电量达到了266亿千瓦时,同比增长率高达9.7%,显示出农业等领域的电力需求持续旺盛。 第二产业,涵盖了工业、建筑业等关键领域,其用电量占据了全社会用电量的主要部分,达到了13817亿千瓦时,同比增长4.2%。这一增长趋势反映了我国工业领域的稳步发展以及电力供应的稳定保障。 第三产业,包括服务业、商业、交通运输等,其用电量也呈现出积极的增长态势,累计达到3696亿千瓦时,同比增长4.1%。这表明随着经济的不断发展,服务业等领域的电力需求也在逐步增加。 综合来看,无论是从全社会用电量还是从各产业的用电量来看,我国电力需求均保持稳健增长,这既是我国经济发展的有力支撑,也对电力供应的稳定性和可靠性提出了更高的要求。 2.工业用电 2022年,全国工业用电量达到了惊人的5.6万亿千瓦时,相较于往年实现了1.2%的同比增长。这一数字不仅展现了我国工业领域的强劲发展势头,也凸显了电力需求在工业发展中的关键地位。更为值得关注的是,工业...