比亚迪刀片电池和闪充刀片电池提前通过电池新国标全项检测

比亚迪刀片电池和闪充刀片电池提前通过电池新国标全项检测 比亚迪微博号今日宣布:比亚迪刀片电池和闪充刀片电池提前通过电池新国标全项检测,获得中汽中心权威机构认证证书。 据此前报道,我国新修订的 GB 380312025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》强制性国家标准将于 2026 年 7 月起施行。该标准的单体测试项目新增修订了快充循环后安全,电池包或系统测试项目新增修订了热扩散、底部撞击。 相比 2020 年版国家标准,新修订的版本提高了技术要求,热扩散测试从“着火、爆炸前 5 分钟提供热事件报警信号”,修改为“不起火、不爆炸(仍需报警),烟气不对乘员造成伤害”。新国家标准还新增底部撞击测试,考查电池底部受到撞击后的防护能力,要求无泄漏、外壳破裂、起火或爆炸现象,且满足绝缘电阻要求。

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禁止汽车单踏板完全刹停,制动系统新国标征求意见稿发布

禁止汽车单踏板完全刹停,制动系统新国标征求意见稿发布 据工信部 5 月 27 日公告,按照《中华人民共和国标准化法》和《强制性国家标准管理办法》,工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《乘用车制动系统技术要求及试验方法》等五项强制性国家标准的制修订,已形成征求意见稿,现公开征求社会各界意见。 文件称,近年来随着 A 型电力再生式制动系统技术应用的逐步广泛,由于驾驶员长期通过控制加速踏板来实现制动停车,可能会导致养成相应的驾驶习惯,在紧急制动工况下出现误踩等误用的情况。为明确 A 型电力再生作为一种辅助制动的定位,在经过充分行业调研和讨论的基础上提出该要求,旨在引导驾驶员养成良好的驾驶习惯,保证行车安全。并考虑行业技术和产品现状,此条款给出单独的过渡期时间。 文件中提到的“松开加速踏板实现的制动作用使车辆减速至停车”也就是此前争议较大的“单踏板模式”,当驾驶员不踩加速踏板时,车辆将逐渐减速直至停车,甚至无需踩刹车踏板。 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat

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即使苹果无法验证真实性,“原彩显示”和电池健康数据也将在“今年晚些时候”适用于第三方更换的零件。

即使苹果无法验证真实性,“原彩显示”和电池健康数据也将在“今年晚些时候”适用于第三方更换的零件。 苹果公司今天重新强调了其维修能力。公司已经将其自助诊断工具扩展到欧洲,让 32 个国家的客户可以更轻松地测试产品潜在问题。 但也许更有趣的是,苹果还发布了一份新的白皮书《长寿设计》(PDF 链接),解释了“公司为实现长寿设计的原则”。苹果表示,今年晚些时候将为第三方 iPhone 组件扩展更多的软件功能。 原彩显示功能是一种可以根据环境自动调节 iPhone 屏幕白平衡的技术,以前如果 iOS 检测到第三方更换的屏幕,这个功能就会被禁用。但很快,苹果将允许用户启用原彩显示,并达到“最佳性能”。 苹果公司指出,由于 True Tone 功能依赖于服务器端的校准,每个设备的校准情况不同,而且“该功能需要产品的显示屏和光传感器之间进行精确的通信”,所以其表现可能达不到通常的标准,尤其是使用了非原厂部件时无法保证这一点。客户如果对显示效果不满意,可以在设置中关闭 True Tone 功能。 目前,对于那些使用第三方电池的设备,电池健康指标,例如最大容量和循环次数,并不会显示给消费者。这是因为苹果无法验证这些指标的准确性。事实上,苹果的一项内部分析发现,一些作为新品出售的第三方电池实际上是二手电池,其电池健康指标被操控得像新的一样。为了改进对第三方电池的支持,从 2024 年下半年开始,苹果将显示电池健康指标,并附带通知声明苹果无法验证所呈现的信息。 白皮书强调了苹果对第三方电池的谨慎态度。文中包含了许多测试数据,这些测试有时会导致失败,甚至引发火灾或爆炸。“我们鼓励所有消费者确认产品符合严格的安全要求,”文件中写道。 标签: #Apple #第三方硬件 频道: @GodlyNews1 投稿: @GodlyNewsBot

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苹果即将为第三方制造的iPhone显示屏和电池提供更好的支持

苹果即将为第三方制造的iPhone显示屏和电池提供更好的支持 相信每一页都会有很多分析,但在文件中其实也有一些新闻:苹果公司表示,今年晚些时候,它将向第三方 iPhone 组件扩展更多的软件功能。每当 iOS 检测到第三方更换屏幕时,True Tone(调整 iPhone 显示屏白平衡以更好地匹配环境的功能)通常会被禁用。但不久之后,苹果将允许用户启用 True Tone,"以提供最佳性能"。该公司指出,由于 True Tone 依赖于服务器端的校准,而每个设备的校准和"产品显示屏与光传感器之间的精确通信"都各不相同,因此结果可能达不到其通常的标准,而非 OEM 组件则无法保证这一点。 客户"如果显示屏的性能不能令其满意,将可以在设置中停用 True Tone"。第三方电池也将采用电池指标。以下是白皮书中与此相关的部分,我强调了新闻性的部分:目前,苹果不会向使用第三方电池的消费者提供电池健康指标,如最大容量和循环次数。这是因为苹果无法验证这些指标的准确性。事实上,苹果内部分析发现,一些以新电池出售的第三方电池实际上是二手电池,其电池健康指标被篡改为新电池。为了改善对第三方电池的支持,从 2024 年晚些时候开始,苹果将在显示电池健康指标时通知用户,说明苹果无法验证所显示的信息。白皮书强调了苹果对第三方电池的警惕。它包括许多导致故障的测试数据,有时会导致起火或爆炸。为此,"我们鼓励所有消费者确认产品是否符合严格的安全要求。"据推测,"2024 年晚些时候"意味着需要 iOS 18 才能获得对第三方更换部件的扩展软件支持。下一次重大更新将于下个月某个时候进入公开测试阶段,然后在秋季正式发布。除了 iPhone 外,苹果公司还在解决其他一些长期以来对其自助维修计划的批评。最重要的是,首先获取零部件将变得更加简单。白皮书称,"客户和服务提供商将不再需要在自助维修店输入设备序列号,就能为大多数维修购买新零件"。 ... PC版: 手机版:

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固态电池,终于迎来60亿的春风

固态电池,终于迎来60亿的春风 顶层设计开足马力,相关企业获得的是真金白银的支持,目前这个消息已经得到多位知情人士确认。一旦落地,也将是政府部门首次对固态电池研发进行规模资金支持。中国已经成为全球新能源产业链最完整的国家,同时也是新能源车最大的市场,而业内共识则认为,固态电池是电动车下一阶段竞争的核心。此时国家队入场,一直处于炒作阶段的固态电池,可能真的要落地了。01一股春风吹来据《中国日报》报道称,国内打算投入 大约60亿元推动全固态电池的研发,目的就是要推动固态电池的技术尽快从实验室走向市场。而具备这些条件的企业包括了 宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利这六大企业。有知情人士透露,这个项目一共分成七个子项目,聚焦聚合物和硫化物等不同的技术路线。有内部人士透露,目前已经开始了项目答辩。在业内主流观点中,全固态电池根据电解质不同,主要可划分为三个主要技术路线,其中之二就是聚合物电解质和硫化物电解质两种技术路线。聚合物电解质,主要是由基体和锂盐组成,基体为聚氧化乙烯等高分子聚合物,具备安全性高、重量轻、容量大等优点。而硫化物电解质主要分为晶态与玻璃态两类,离子电导率较高,但化学稳定性相对较弱。其实早在今年年初,国家就已经有支持固态电池发展的苗头了,2024年1月21日,在 中科院院士欧阳明高的牵头下,“ 中国全固态电池产学研协同创新平台”在北京正式成立,同时举办“中国全固态电池创新发展高峰论坛”。这是一个致力于推进我国全固态电池学术及产业化发展的非法人组织,目的就是为了推进固态电池的协同研发。大会的参加者不仅有以宁德时代、比亚迪为首的多家主流电池厂商,还包括了工信部、科学技术部等一系列相关政府部门。在会上,中国化学与物理电源行业协会理事长郑宏宇也明确提出,“中国全固态电池产学研协同创新平台”的成立,既是中国锂电产业发展历程中重要一步,也是 落实国家战略意图。而且在三个月前,工信部就《锂电池行业规范条件(2024年本)》修订征求意见,修订版对于储能电池要求没有变化,但 新增了固态电池相关要求。首次明确了对于固态电池的标准,需要单体电池能量密度 ≥300Wh/kg,电池组能量密度≥260Wh/kg,循环寿命≥1000次且容量保持率≥80%。眼下,技术不断迭代,锂电池的容量、能量密度都已经接近极限,纯电动车的续航里程也逐渐摸到天花板,而固态电池已经成为行业下一个重点进化的方向。但值得注意的是,固态电池并不是近几年才开始研究的,时间甚至比现在的液态锂电池还要早,但是到今天为止,依然无法大规模商业化量产,可见其研发难度有多高。固态电池,顾名思义,是一种使用固体电极和固体电解质的电池。传统锂离子电池包括正极、负极、电解液、隔膜四大组成部分,但这种结构有非常大的缺点,那就是隔膜承担的保护作用,无法保证绝对的安全,有被电子击穿的风险,从而发生爆炸。液态电池为了保证安全性,电解液和隔膜这两个东西加起来的体积就占了电池的40%左右,极大地压缩了能量密度。但固态电池,不但可以把密度更大的固体电解质塞进去代替这两种东西,还可以让正负极之间的距离缩短到10微米左右。所以固态电池相比于传统液态电池具有 高能量密度和 更稳定的优点。02再让子弹飞一会固态电池很强,但确实需要时间孵化。作为纯电车领域“技术珠峰”,固态电池的技术阻碍不仅来自于材料体系的迭代升级,以及固-固接触问题,制造工艺的优化也有巨大挑战。比如其正极材料,高镍三元正极安全性差且易发生热失控问题,需要转向超高镍、富锂锰基等新材料。而且固态电池的电解质由液态转固态,因此三大主流技术路线的电解质问题仍没有找到最优解。目前固态电池的研发,主要集中在 中日韩美欧五个国家和地区,整体仍处于研发和试验阶段,欧美地区更是寄希望于通过固态电池,改变现有动力和储能电池格局。仅从固态电池的技术来源和布局上看,日本仍处于领先的地位,中科院院士欧阳明高曾表示,从全球固态电池产业布局来看,中国的企业最多。其次是日本,日本企业虽然不多,但个个实力很强。截至2022年9月初,在全球固态电池领域的专利申请数量中,近45%来自日本,中国、美国、德国、韩国紧随其后。其中,丰田是在固态电池领域专利申请数量最多的企业,拥有全固态电池专利 1300多项。 而根据智慧芽全球专利库的数据,截止2023年10月,中国国内公司有关全固态电池的专利, 不足100项。此外,全球固态电池专利数持有者第二、第三名也都是日本公司,前六名均被日本和韩国包揽。以日系车企为例,根据丰田去年发布的规划, 最早到2027年,其向市场投放搭载全固态电池的电动汽车;日产则计划在2028年推出首款搭载全固态电池的量产车型;本田规划在2025年后推出全固态电池车型。韩国的研发以三大电池商为主,分别为LG新能源、SK On、三星。三家电池商在全固态电池技术方面都有不少实质性的进展,尤其是三星,作为唯一在专利前五的非日系企业,三星计划在 2027 年前推出能量密度 超过900Wh/kg的全固态电池,此类电池可能会首先用于电动汽车,然后用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等电子产品。而美国以初创电池企业为主,与车厂共同研发,例如Solid Power和宝马合作,Quantum Scape和大众合作。从时间上看,产业化的时间基本都是在 2027-2030年。虽然中国在锂电池的产业研发上起步较晚,但已经从追赶者变成了竞争者,固态电池产业自去年开始就取得了不少进展。去年6月,卫蓝新能源宣布将360Wh/kg半固态锂电池电芯正式交付蔚来汽车,去年底,蔚来创始人李斌直播实测了150kWh电池包行驶距离达1044公里。今年的4月份,自从智己发布首个量产上车的“超快充固态电池”智己L6以来,就像引爆了中国固态电池的引线,不少企业公布了研发进展或成果。广汽集团官宣实现了全固态电池能量密度达到400Wh/kg以上,较当前量产的液态锂离子电池体积能量密度提升52%以上,可以实现超1000公里续航,其全固态电池量产装车的时间点为 2026年,将搭载于旗下昊铂车型。同样在4月份,宁德时代首席科学家吴凯在CIBF2024先进电池前沿技术研讨会上称,宁德时代计划在 2027年小批量生产全固态电池,不过其并未披露全固态电池批量装车的时间表。长安汽车也表示,预计到 2030年推出包括液态、半固态和固态在内的8款自研电芯。紧接着,上汽集团在一次新能源技术发布会上宣布,他们的全固态电池将采用聚合物-无机物复合电解质技术路线,并计划于 2026年实现量产。这种全固态电池的能量密度预计超过400Wh/kg,体积能量密度超过820Wh/L,电池容量能超过75Ah。当然,技术上车是好事,但也应该看到差距,国家队下场就像给企业指明了方向,具体到市场和外国企业拼刺刀,还得看企业自身实力。至于能否在技术上实现突围,让子弹再飞一会。 ... PC版: 手机版:

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长城插混全球首次用上800V 续航350km充电20分钟

长城插混全球首次用上800V 续航350km充电20分钟 长城混动,率先上车800V关键信息:适用800V、3C充电倍率、混动专用。蜂巢能源关键新进展中最重要的一项,就是代号L300的三元锂短刀电芯。两个型号,单个电芯容量分别为160AH和100AH,各自适配400V及800V平台。为啥400V的单个电芯容量反而更大?其实很好理解,单个电芯在电池包内是串联形式,整包正负极电压是“1+1+1…”的累加。800V的工作电压要求比400V高,电池包总容量相同情况下,需要更多电芯串联,单个容量也就越小。这里再简单科普一下,所谓800V平台,是指整车电池、电机、电控模块,工作电压在550-930V之间,这是公认的技术标准和行业规则。所以800V平台不一定就是一分不差的800V。以及800V平台 也不光是电池的事,使用体验牵扯到电机、电控、能量管理,以及充电基础设施。所以蜂巢的新进展,是在电芯层面完成了800V的适配,并且配合长城汽车的电池包技术,将这样的高压平台放到了混动车型上。能带来什么样的体验?根据蜂巢公开的技术参数,L300(800V)三元锂电芯装包,可以实现55-65度电的电池包。按照混动C级车平均轴距2800-3000mm,车重2.0-2.3吨计算,这样的电池包能支持350km+的纯电续航。足够大了,尤其是在C级车上。另外,L300支持3C倍率快充,也就是充电峰值功率是电池包容量的3倍,大概160-200kW之间。这就使得使用L300的混动车型,从低电量充到80%左右,大概只需要20分钟时间。使用体验和纯电车无异,并且续航300km级别的纯电车,成本考虑一般是不会上800V的。怎么做到的之前一直有不同的车企、电池企业试图做出大电池增程/混动。但最大也就搞到的300km左右,付出的代价是把紧凑型轴距,做出了D级行政车的宽度。注意是宽度,因为电池包实在太大了,而混动车底盘纵向又要布置排气管、油箱等等,只能在横向多塞进一些电芯。所以在原有技术体系下,混动车的纯电续航里程、设计思路的上限,都被卡得死死的。蜂巢能源的创新点有两个,一个是电芯形态短刀,一个是生产工艺飞叠。短刀好理解,同是刀片电池,但是更短:为什么采用这样的技术?蜂巢给出的解释是首先400毫米、600毫米长的短刀电芯,成品效率更高。因为这个尺寸下,比普通方形电芯薄25%,电池包体积利用率更高,电池的界面循环等性能会表现更佳。如果用传统的VDA(德国提出的电芯标准)电芯做快充,实现5C倍率需要三面冷却,6C倍率需要电芯中间大面积冷却。但采用短刀电芯,只需要上下水冷板就可以实现,设计的延续性更好,温差也远小于VDA电芯最大温差。这是蜂巢混动专用电池装包后总容量更大、续航更长的关键。安全性上,采用CTC(电池集成在底盘)的架构通常的电池电芯极柱朝上,一旦出现热扩散和火焰喷射,汽车驾驶室很危险。但短刀电芯取消了底板后,水冷板上置就可以作为汽车下地板,同时热失控后的火焰朝底部或两侧喷射,对驾驶室的危害更小。怎么在短刀实现快充?在电池的正极材料上,蜂巢能源采用了先进的掺杂包覆技术,让离子传输路径降低40%,电阻降低10%;负极材料采用了新的表面技术、一次颗粒和二次颗粒的搭配技术,以及吸液性更好的添加剂,来实现更好的负极动力性能。而对电解液,蜂巢能源也进行了重新设计,通过材料创新,以及短刀天生的类似于全极耳电池的直焊工艺,载流面积更大,可以最终实现快充。飞叠工艺,是蜂巢最核心的技术。这种工艺在2018年开始才逐渐引入动力电池制造中。蜂巢飞叠技术并非传统的将隔膜、正负极片堆叠在一起的Z字型叠片工艺。而是首先通过两层隔膜包覆负极片经过加热辊进行热复合及隔膜封边,再裁切成片,最后和正极片依次堆叠。这里关键是切片。传统卷绕工艺只需要前后裁两刀,但碟片工艺需要切很多刀,毛刺风险就会比卷绕的高很多。(毛刺是电池事故中的主要因素,会刺穿隔膜,造成短路)。蜂巢的飞叠产线上布满了CCD监测设备,以确保每一片极片表面光滑无折痕,极片堆叠整齐无错位。蜂巢透露,目前整体良率已经达到了93%。其实这种良率水平已经接近宁德时代方形卷绕线的标准。飞叠工艺突破,解决产能问题。全域短刀电芯,解决快充和容量问题。技术路线选择,其实也是商业考量。蜂巢也向智能车参考透露,今后主攻混动专用电池,按照车企要求进行适配。毕竟宁德和比亚迪两巨头以量取胜,难以为混动车做出太多订制改变。混动800V,有必要吗?最后说一下这个关键问题。作为对比,现在插电混动车,无论是增程式还是混联,纯电续航顶天270、280公里。冬季低温折扣一打,也就100km左右的的纯电续航。所以蜂巢能源新产品的最大意义,是完全实现了“大电池混动”,350km+的纯电续航,冬季打折也能跑满200km左右。让用户的日常买菜、通勤,完全不需要额外加油。充电,也能控制在一周1-2次。所以长城汽车和蜂巢能源做这件事最大的意义,就是把把混动车的用电体验,拉到和纯电车一致,超长续航、超快充电。同时混动还有纯电车比不了的补能优势。有大电池加持,混动在体验和经济性上,会更进一步超越纯电车,也会更进一步爆发。所以,长城在新能源走得这一步,不叫“补课”,而是“超纲”,瞄准的是25年左右混动车崛起。而且,是真正可用、实用、好用的混动车,不是擦边绿牌政策,续航只给50km的廉价混动车。也是长城避开比亚迪最擅长的10万级入门市场,直接占领混动中高端的策略。 ... PC版: 手机版:

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特斯拉赢了三年前的官司 却难赢现在的市场

特斯拉赢了三年前的官司 却难赢现在的市场 该案中,张女士未提供任何证据证明案涉车辆确实存在刹车失灵这一故障,其在庭审中亦明确承认实施案涉行为时主张的刹车失灵系其主观判断,特斯拉一方从未承认该事实。案件审理过程中,张女士亦不申请对案涉车辆是否存在刹车失灵进行司法鉴定,故根据谁主张谁举证原则,理应由张女士承担举证不能的法律后果。此外,根据公安机关的认定,案涉交通事故成因,系案外人驾驶案涉车辆时未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离,故负事故全责。因此,张女士在无任何客观依据证明案涉车辆存在刹车失灵的情形下,贸然实施的案涉行为,构成诽谤行为。张女士认为其行为不构成诽谤行为的抗辩意见,法院不予采纳。张女士在明知无确凿依据的情形下,向公众发表言论时非但未注意用词客观中肯,反而刻意选择上海车展媒体日至特斯拉展台区域,事先制作并身着印有“刹车失灵”字样的T恤,爬上展车车顶大喊“特斯拉刹车失灵”,刻意借助现场媒体迅速广泛传播该未经求实的信息。其言行明显具有贬损特斯拉上海公司名誉的主观故意和过错。张女士提出其不具有主观过错的抗辩意见,法院不予采纳。这起案件追溯到三年前,2021年4月19日上海车展期间,张女士身穿“刹车失灵”字样的T恤衫,爬上一辆红色特斯拉的车顶,高喊“特斯拉刹车失灵”,引起舆论风波。次日,上海警方发布通报称:张某因消费纠纷,到车展现场表达不满,造成车辆一定程度受损,因扰乱公共秩序被处以行政拘留五日。胜诉的这两起名誉权纠纷案,虽然从舆论和法治方面为特斯拉正名,但难以营救市场颓势。“电车鲶鱼”从巅峰跌落案件发生的2021年,是我国新能源汽车元年,也是特斯拉里程碑式的一年,在多方面取得了亮眼成就:全球汽车交付量接近百万大关,共交付93.6万辆汽车;在华市场全年销量超过24万辆,成为全球最大单一市场;连续第三年实现盈利,营收538.23亿美元,归母净利润55.19亿美元,跻身最会赚钱的车企;10月25日盘中市值突破1万亿美元,成为全球市值最高的汽车制造商,同年11月4日到达巅峰市值1.23万亿美元;技术与创新方面,FSD技术持续开发,测试车辆近6万辆;研发4680新型电池技术,降低成本和提高能效……上海车展“车顶维权案”及衍生官司持续三年,不断起诉-应诉-胜诉/败诉的磋磨中,特斯拉的市场行情急转直下。销量下降是导致特斯拉收入下滑的主要原因,汽车营造社统计了特斯拉2019年以来的季度交付量。2024年第一季度,特斯拉产量43.3万辆,同比下降约1.7%;报告期内,特斯拉交付38.68万辆新车,同比下降8.5%,为2020年生产暂停以来的首次同比下降,也创下过去5个季度以来新低,。2024年以来,特斯拉似乎进入了发展“下行期”,市值蒸发超过2000亿美元,第一季度股价累计下跌29%,为2010年IPO以来的最大季度跌幅。据汽车营造社统计的特斯拉总市值走势,整体看,特斯拉近三年来的总市值在波动中持续下挫,距离2021年的1.2万亿美元顶点越发遥远。投资者重点关注的毛利率方面,汽车营造社统计了2021年以来三年间特斯拉的毛利率走势,自2022以来一路走低。2023年第四季度,特斯拉毛利率跌至最低点16.8%,是2019年以来的最低水平,尽管2024年第一季度略有回升至17.6%,也已经跌破20%的行业“安全线”,被警告竞争优势不可持续,甚至被中国造车新势力赶超。2023年第三季度,比亚迪实现毛利率19.79%,“救急”容易“治本”难交付走弱、毛利率下滑导致的多米诺骨牌效应,使特斯拉雪上加霜,CEO马斯克做出了全球裁员10%的“艰难决定”,是有史以来最大规模裁员,意味着超过1.4万名员工失业。更糟糕的是,特斯拉两名高管、也是马斯克的重要副手宣布辞职。特斯拉还通过调整价格、促销活动等刺激销售。4月21日,特斯拉官网宣布,Model 3/Y/S/X全系车型降价1.4万元。降价后,Model Y起售价调整为24.99万元,是2021年上市以来最低,但降价刺激销量的效果几乎失灵。受到中国电动车市场竞争白热化压力,特斯拉还通过减产来缓解需求转弱的困境。5月30日,路透社消息称特斯拉上海超级工厂计划在6月前将Model Y的产量削减至少20%。以上动作表明,特斯拉正面临内部管理和市场表现的双重动荡。眼下,裁员、降价都是特斯拉的应急之策,根本挑战来自创新力度不足。随着近两年产品推新缓慢,主要依赖的还是Model 3和Model Y两款车型,特斯拉招来“吃老本”的嫌疑,需要从产品创新力上逆转颓势。5月31日消息,工信部就《乘用车制动系统技术要求及试验方法》等五项强制性国家标准公开征求意见,其中对禁止汽车单踏板完全刹停做出了要求:对于A型及同时具有A型和B型电力再生制动系统的车辆,在前进挡下通过松开加速踏板实现的制动作用不能使车辆减速至停车。“单踏板”(强制高动能回收模式)不是特斯拉的首创,却是将单踏板模式作为唯一可选的踏板操作模式的车企,增加了误操作风险。“调教”消费者驾驶习惯不成的特斯拉,还需要更适应中国市场的水土。FSD救主交出史上最差季度报的当月,马斯克坐不住了。4月27日夜,特斯拉CEO马斯克乘坐私人飞机湾流G550到访北京,目的是为FSD(Full-Self Driving,完全自动驾驶能力)入华扫清障碍。马斯克中国行之后,特斯拉如愿得到了汽车数据安全方面的“绿灯”,标志着FSD将可以在中国落地。4月29日,特斯拉股价应声大涨15.31%至194.05美元每股。目前,特斯拉在中国提供的是两款较为基础的Autopilot驾驶辅助系统版本。FSD至今已经历11次大规模更新,最新版本是FSD V12,未来几个月内计划升级推送给中国用户,采用月费订阅制,成为特斯拉新的营收来源。更激进的是,特斯拉还宣布在8月8日推出obotaxi无人驾驶出租车服务。智驾能力是车企决胜下半场智能化的重中之重,国内的“气候”在摸索着走向成熟,比亚迪、蔚来、问界等国内车企均发力布局智能驾驶,特斯拉寄希望的FSD很难像刚入华时如入无人之境。不过,在数据和运算能力发展需求方面,国内车企要赶上特斯拉依然需要时间,胜负还未可知。 ... PC版: 手机版:

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