1.从 CTM 到 CTP、CTC——电芯集成方式的革新。传统的集成方式是 CTM,即“Cell to Module”,它代表的是将电芯集成在模组上的集成模式,该种配置方式的空间利用率只有 40%。
CTP的全称是“Cell to Pack”,即跳过标准化模组环节,直接将电芯集成在电池包上,较传统体积利用率提高 15-20%,零件-40%,生产效率 50%,能量密度 200Wh/kg 。
CTC 是“Cell to Chassis”的简称,即电芯直接集成于车辆底盘的工艺。以特斯拉为例,计划 22 年用在柏林工厂的 Model Y 上。特斯拉在电池日的报告中预测,随着 CTC 技术的应用,每 GWH 投资将减少 55%,占用空间也将减少 35%。
2. CTB——实现电池车身一体化的新型电芯集成方式。CTB(Cell to Body)是比亚迪新提出的一种全新的电芯集成方式,实现从车身一体化向电池车身一体化的转变。
将电芯集成于电池上盖,再将电池包作为整体,风险可控。
CTB 大幅提升车辆各方面性能,比亚迪海豹四驱版实现了 12.7kWh 的百公里能耗,车身扭转刚度可以轻松超过 40000N·m/°。
3.两个 CTC 代表案例:特斯拉与零跑。特斯拉采用 CTC 一体压铸,可省 370 个零件,车重-10%,度电成本-7%。电池结构体积-10%,续航 15%。以 4680 为例:正极朝上,从车身横向布置,侧面冷却;胶粘剂填充。
零跑方案增设模组这一环节,从数据来看,这套方案有效地提升了车辆的各项表现。根据爱卡汽车数据,这套 CTC 方案将零部件数量减少 20%,结构件成本减低 15%,整车刚度提高 25%,高度集成化和模块化。
4.趋势猜想:主机厂集成化的 CTC 与 CTB 是大趋势。模块化与集成化的不同暗含着补能方式的区别:模块化 CTP 换电与集成化 CTC/CTB 快充。
类比手机电池,早期手机电池可拆卸更换占主流,但随着智能手机的不断发展,消费者对厚度、重量、性能等方面需求上升,最终走向集成化不可更换电池并发展出快充。因此,我们猜想集成化程度更高的 CTC/CTB 电池将占主流。
在热管理方面,集成化 热泵空调是标配。进一步提升热管理单车价值。