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产教融合模式下新能源汽车专业人才培养策略研究
来源:天津职业院校联合学报 发布日期:2024-06-25
在区域产教联合体建设要求背景下,产教融合模式的出现有助于推动教育链与产业链的有效衔接,实现新能源汽车专业院校的跨越式发展。本文分析产教融合人才培养模式存在的问题,提出建设优质实训基地、完善人才培养机制、设计产教融合评价方法、提升教师素质等策略,从而推动新能源汽车专业院校高质量发展。
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邯郸市新能源汽车产业发展现状与建议
来源:邯郸职业技术学院学报 发布日期:2024-06-25
归纳了我国机动车保有量对环境的影响,指出我国对外资源依存度的提升以及在燃油车上的短板,进而总结了我国发展新能源汽车的客观需求。整理了2022年主流公司的新能源汽车销量,梳理了我国在新能源汽车上的成就。调研了邯郸市新能源汽车产业现状,包含新能源汽车整车制造、其他规模较大的汽车相关公司状况。在邯郸的钢铁、煤炭重工业基础现状上,建议考虑发展商用车整车制造、汽车辅助和配套产业,开发新能源。
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宿迁市新能源汽车社会安全风险分析
来源:汽车与新动力 发布日期:2024-06-25
随着新能源汽车逐步市场化,新能源汽车的安全出行将受到越来越多的关注。从新能源汽车的交通出行安全、社会治安风险2个方面进行综述,针对新能源汽车保有量增长带来的安全痛点问题进行了系统梳理,并给出了针对性的防范建议。
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新能源汽车动力电池回收利用现状及应对策略
来源:汽车与新动力 发布日期:2024-06-25
随着我国新能源汽车产业的持续发展,汽车废旧动力电池数量陡增,如何解决废旧动力电池的回收及再利用问题已成为行业焦点。为此,分析了当前国内新能源汽车废旧动力电池回收市场的现状,同时提出了相应的应对策略,以期为新能源汽车产业的可持续发展提供参考。
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新能源汽车动力电池回收利用的现状及对策
来源:汽车与新动力 发布日期:2024-06-25
随着我国新能源汽车的广泛应用,动力电池作为电动汽车的核心部件之一,在使用寿命结束后会产生大量废弃电池,这些废旧电池中含有高价值的资源和对环境有害的物质。鉴于此,针对新能源汽车动力电池回收利用的重要性、现状及对策进行了论述。结果表明:通过建立规范化的回收渠道和完善的回收网络,创新高效的回收技术并制定相关政策和监管机制,可以最大限度地回收和利用废旧动力电池,减少对原材料的需求,降低环境污染的同时延长电
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新能源汽车空调电动涡旋压缩机技术的应用研究
来源:科技与创新 发布日期:2024-06-25
随着环境保护意识的增强和能源结构的转型,新能源汽车逐渐成为汽车行业的重要发展方向。其中,空调系统作为车辆舒适性和能耗的关键因素之一,对于新能源汽车的整体性能和使用体验具有重要影响。电动涡旋压缩机作为一种新型压缩机技术,在新能源汽车空调系统中得到了广泛应用。通过对电动涡旋压缩机技术的原理与结构进行分析,并重点研究其在新能源汽车空调系统中的应用路径和性能优化。
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高效机械排挡系统在新能源汽车中的应用与优化探索
来源:中国高新科技 发布日期:2024-06-25
为了提升驾驶体验,进行高效机械排挡系统在新能源汽车中的应用与优化探索。通过对机械排挡系统的结构和材料进行优化设计,实现车辆的轻量化,提高车辆的性能和经济性。引入智能化控制系统实现车辆与机械排挡系统的智能互联,根据车辆行驶状态快速、准确地换挡,提高驾驶舒适度和车辆的行驶效率。控制噪声和振动,以提供更舒适的驾驶体验。实验结果表明,高效机械排挡系统可以平稳地实现新能源汽车中高低挡的转换,具有应用价值。
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新能源汽车充电桩空间布局优化研究
来源:河北建筑工程学院学报 发布日期:2024-06-25
全球能源日益短缺背景下,石油、天然气等不可再生资源的持续消耗,促使新能源汽车领域快速发展,并逐渐成为我国重点扶持的新兴产业。充电桩作为新能源汽车重要基础设施,其便捷性、合理性以及多元性是推动新能源产业持续发展的关键所在。采用随机问卷调查法,有效问卷300份,通过调查分析发现,调查地区充电桩存在车主充电难、充电桩分布不均、充电车位占用率较高等问题,提出整合资源、合理布局充电设施等策略,旨在优化充电桩
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浅谈新能源汽车充电站消防安全的重要性
来源:世界有色金属 发布日期:2024-06-25
随着新能源汽车的普及,充电站作为新能源汽车的重要补给站点,存在一定的火灾风险。因此,了解充电站可能存在的火灾风险类型以及相关的预防措施,对于确保充电站的消防安全运营具有重要意义。
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氢燃料电池汽车氢泄漏压力控制策略
来源:汽车与新动力 发布日期:2024-06-25
当前,全球汽车产业正处于重大变革转型期,系统安全已成为氢燃料电池汽车的重要评价指标之一。从燃料电池系统及其子系统的构成方面解析氢泄漏的可能故障点,依据相关标准并结合工作原理进行压力传感器选型,采用设置报警临界值来探测压力传感器故障,实施报警、保护、关断等控制策略,从而加强氢气泄漏识别。同时,通过压力异常时及时启动压力释放装置,进行应急排氢,提高氢燃料电池汽车运行的安全性。