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      歐陽明高:5年后看好這4項技術

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      “光伏閃充、全固態電池、全車身鈣鈦礦薄膜和車網互動。”

      全國政協常委、中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高在2025泰達汽車論壇上演講時,點名這四項在未來5年非常有前景的技術。

      歐陽明高認為,中國新能源汽車革命的下半場并不是整車智能化,真正的下半場是能源低碳化,未來改革機遇最大的紅利是電力全面市場化,在這一階段發展中,上述幾項技術很關鍵。

      “海外的車企,尤其奔馳公司都在搞這幾項技術,包括全固態電池、滑板底盤、軸向磁通電機、鈣鈦礦疊層、車網互動等”。歐陽明高提醒道,“我們現在好像超過他們了,但不可能一直是這樣,下一階段的競爭也不能放松。”

      新能源汽車發展即將進入新階段即低碳化階段。論壇上,歐陽明高針對能源低碳化方面的車網互動進行了深度分析,對這一領域的經濟價值、發展意義以及增長潛力等進行了系統闡述。

      01

      第三次能源革命:從1.0到2.0的跨越

      對于新能源汽車產業發展階段,歐陽明高提出“三階段論”:第一階段是動力電動化,2010年戰略確立,2021年實現爆發,2025年銷量預計突破1500萬輛,標志著“電動汽車時代”的成熟;第二階段是整車智能化,當前正處于快速推進期,開啟“智能化電動汽車時代”,但需警惕Robotaxi等無人駕駛技術普及后對汽車銷量的沖擊;第三階段是能源互動化,預計2030-2035年進入“下半場”,核心是圍繞雙碳戰略,依托綠電、綠氫,抓住電力全面市場化機遇,通過車網互動等模式,讓汽車成為能源系統的重要組成部分,挖掘新的價值增長點。



      新能源汽車革命正契合了第三次能源革命的發展內涵。

      回顧歷史,人類已歷經兩次能源革命,分別是從柴薪向煤炭、從煤炭向油氣的轉型。如今,第三次能源革命正蓬勃展開,其核心是構建以新能源為主體的能源體系。在歐陽明高看來,這包含5大單項技術、4大集成技術與3大共性技術,且已從分開發展的1.0階段邁向融合發展的2.0階段。



      在新能源1.0階段,中國5大單項基礎技術已實現全球領先。其一,可再生能源轉型成效顯著,光伏與風電成為主力軍,但二者“靠天吃飯”的間歇性特點,給能源穩定供應帶來挑戰;其二,集中與分布結合式系統興起,建筑不再僅是用能終端,更被賦予“微型發電廠”的新角色;其三,儲能技術快速發展,氫氣、電池等成為存儲間歇式能源的關鍵,截至2025年上半年,電池儲能已占全部儲能的60%,超越抽水蓄能,成為電力系統重要的調節力量;其四,能源互聯網技術打破能源孤島,實現分布式能源的高效互聯;其五,電動汽車實現功能升級,不僅是出行工具與用能裝置,更化身可充可放的儲能終端,具備與電網互動的獨特能力。

      隨著技術發展與產業需求變化,新能源革命進入2.0融合發展階段。在四大協同式智慧能源系統方面,交通領域推進車-能-路-云一體化,電力領域構建源-網-荷-儲一體化,工業領域打造光-儲-氫-熱一體化的零碳園區,建筑領域發展光-儲-直-柔一體化,形成多領域協同發展的新格局。

      而三大共性關鍵集成技術則為融合發展提供支撐,氫能與綠氫儲能適用于火電廠燃煤替代等長周期儲能場景,儲能與電池儲能多用于電化學儲能電站等中周期儲能需求,智能與智慧儲能則在車網互動等短周期儲能中發揮重要作用。



      歐陽明高指出,現在我國新能源產業發展已面臨新的轉折點。電力市場改革持續深化,已經成為當前市場化機遇最大的領域,也為新能源產業從1.0向2.0跨越注入強勁動力。

      02

      車網互動:削峰填谷,挖掘汽車新價值

      車網互動(V2G)是連接新能源汽車與電力系統的核心紐帶,同時也是成為破解電網困境、挖掘汽車產業新價值的關鍵所在。

      從現實背景來看,車網互動的發展勢在必行。一方面,我國電動汽車保有量持續攀升,帶來巨大的充電需求;另一方面,風電、光伏在電力結構中的占比不斷提高,如山東地區中午光伏發電量過剩,出現負電價,而夜晚則無光伏供電,電力供需時空錯配問題日益突出。若電動汽車無序充電,將進一步加劇電網負荷波動。



      車網互動的出現,為解決這一難題提供了理想方案。通過雙向充電樁,電動汽車在停止運行時可與電網聯接,在能源互聯網的調控下,實現“低谷充電、高峰放電”,精準實現“削峰填谷”。中午光伏發電過剩時,電動汽車吸收多余電能;傍晚用電高峰且光伏缺位時,電動汽車向電網放電,有效平抑電網負荷波動,保障電網穩定運行。

      更重要的是,車網互動為電動汽車用戶和產業開辟了全新的價值空間。當前,新能源汽車市場競爭激烈,企業多聚焦于成本控制,卻忽視了車網互動蘊含的巨大價值。對此,歐陽明高列舉了數據進行闡述,以主流的磷酸鐵鋰電池為例,其衰減至70%時可滿充滿放3000次,日歷壽命達10-15年。按單次續航500公里計算,500次循環即可滿足家用轎車10-15年行駛25萬公里的需求,意味著電池尚有2500次循環的富余容量。若按70千瓦時電池包計算,最大可儲能近15萬度電。以南方地區5毛錢的峰谷電價差計算,用戶通過車網互動可獲得7.5-8萬元收益,這一收益甚至接近部分轎車的價格,讓電動汽車從“消費品”轉變為“賺錢工具”成為可能。



      2025年,國家四部委已在上海等全國9個城市啟動城市級車網互動示范工程,標志著車網互動從概念走向實踐。用戶、企業、地方政府可共同參與構建能源互聯網平臺,實現三方共贏,進一步推動新能源市場發展。除了與電網互動的V2G模式,車網互動還衍生出V2H(家庭備用電源)、V2B(樓宇供電)、V2mG(局域微網供電)等多種應用場景,覆蓋家庭、樓宇、微網等不同層面,應用前景廣闊。

      03

      技術護航:破解車網互動下的電池安全與壽命顧慮

      盡管車網互動優勢顯著,但用戶對電池安全與壽命的擔憂,成為其推廣普及的重要障礙。對此,歐陽明高表示,雙向互動后,可以對電池安全和壽命進行更精細化管理,甚至有利于提升電池的安全和使用壽命。

      析鋰是導致電池起火事故和循環衰減的主要誘因。當充電速度過快時,電池負極電位過低,鋰離子會析出形成鋰金屬枝晶,不僅浪費活性鋰,還可能引發內短路。在傳統充電模式下,電池要么充電要么放電,放電過程不受控,難以精準檢測析鋰情況。而車網互動的雙向充放電特性,為析鋰檢測提供了新的思路——通過雙向充電樁施加主動電流激勵,增加了控制變量,可大幅提升析鋰檢測精度,及時發現并規避析鋰風險。



      雙向脈沖技術則為電池壽命調控與健康保養提供了新手段。一方面,弛豫與反向電流能夠使鋰分布更加均勻,避免鋰離子在電極表面聚集,從源頭抑制析鋰;另一方面,雙向脈沖可實現電池預加熱,尤其在低溫環境下,加熱能提升電池溫度,強化鋰離子輸運,改善電池動力性、安全性與耐久性。此外,研究發現,電池存在容量“無損/改善”的雙向工況區間,在特定范圍內進行充放電,并不會對電池壽命造成損害。



      針對用戶擔心的放電影響電池壽命問題,實際情況更為樂觀。雖然車網互動會增加電池循環衰減,但卻能顯著改善日歷壽命。電池日歷壽命衰減主要源于滿電狀態下的擱置,而車網互動模式下,電池不會長期處于滿電狀態,從而減少擱置衰減。



      在低溫工況下,也有針對性策略。低溫是影響電池性能的重要因素,會導致電池動力性下降、壽命衰減加速。通過雙向脈沖加熱,可在車輛啟動前將電池加熱至適宜溫度;若在調頻過程中電池溫度降低,還可通過外部加熱裝置進一步控溫,同時兼顧冷卻與加熱功能,大幅提升電池在寒冷環境下的性能與壽命。



      04

      未來展望:協同發展,開啟新征程

      歐陽明高認為,今年只是車網互動發展一個起點,2030年后其將逐步成為中國分布式儲能的重要載體。

      歐陽明高的判斷依據,是新能源汽車高速增長下,帶來的保有量激增。

      根據預測,到2050年,電動汽車保有量至少有3.5億輛,將近240億度電,相當于目前中國每天電量的總消耗。歐陽明高表示,其中只要有一半可以使用,至少就有100億度電可以使用,這就構成最大的短時儲能。另外一部分依靠電池儲能,中國目前電池儲能是2億千瓦時,2030年大概是9億千瓦時,最終可能是20億千瓦時。未來,電動車和儲能電池會占到儲能的主體部分。



      此時,就可以展望下新能源電力的發展,即新能源汽車跟新能源電力協同互動,滾動發展。

      事實上,電力結構轉型正在發生,可再生能源正加速替代化石能源。2024年,我國風電、光伏發電量合計達1.83萬億千瓦時,占總發電量18%以上;2025年上半年,風光發電量占比進一步提升至23.7%,可再生能源累計裝機達21.6億千瓦,發電量占比突破39.7%。按照當前發展速度,2024-2030年平均每年風電、光伏裝機增加約2.7億千瓦(2023年、2024年分別新增2.9億、3.7億千瓦,2025年1-5月新增2.68億千瓦),到2030年,風光發電總裝機量將超過30億千瓦,發電量預計達4.5萬億千瓦時。

      參考國家電網預測,2030年全社會用電量約13.3萬億千瓦時,屆時可再生能源發電量占比將超過50%,非化石能源將成為電力消費主體,標志著我國進入可再生能源消費為主體的新能源3.0時代。



      在此背景下,電動汽車的環保屬性與能效優勢將進一步凸顯。當綠電成為電力消費主體,電動汽車將成為真正的新能源汽車,且能效遙遙領先。從總效率來看,電動汽車可達77%,氫能汽車為33%,而采用電合成柴油、汽油的內燃機汽車僅為16%。更高的能效意味著更低的使用成本,再疊加車網互動帶來的收益,電動汽車的市場競爭力將大幅提升。



      產業融合方面,“交能融合”成為新趨勢。光-儲-氫-充-換-放綜合能源補給系統將逐步普及,實現車-能-路-云一體化。以高速公路服務區為例,可構建“光伏廊道+儲能電站+制加氫站+超級快充+重卡換電”的綜合能源系統,短途場景采用電動重卡(續航200-500公里),長途場景使用氫能重卡(續航1000公里),同時配備備用機組應對極端天氣,打造零碳交通服務區。此外,零碳礦山、零碳物流、零碳園區等場景也在加速落地,如在鄂爾多斯已啟動相關示范項目建設。

      在技術層面,歐陽明高判斷,未來5年,全固態電池、車身鈣鈦礦技術、光伏閃充、車網互動四大技術將迎來大規模應用。全固態電池可大幅提升能量密度與安全性,當前仍需突破關鍵核心科學問題;車身鈣鈦礦技術若實現全車身覆蓋,可使車輛日發電量達5-8度,滿足上下班通勤用電需求,但需同步推動車身材料與結構革新;光伏閃充技術雖已出現,但技術門檻高,需解決析鋰等安全問題;車網互動則需進一步完善技術體系與市場化機制。

      歐陽明高還提醒道,國際車企正在大規模投入相關技術的研發。奔馳等國際車企已在全固態電池(續航1300公里車型已試車)、軸向磁通電機(功率密度比傳統徑向磁通電機高一倍)、鈣鈦礦疊層、滑板底盤、車網互動等領域全面布局。

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