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柳汽PV协同采购系统的使用方法及注意事项_百度文库
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柳汽PV协同采购系统的使用方法及注意事项
主​要​是​指​导​柳​汽​系​统​内​的​外​协​厂​家​如​何​使​用​柳​汽​P​V​协​同​采​购​系​统​,05​..7​编​写​。
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《汽车观察》 Corporation, All Rights Reserved2013完美收官 东风柳汽全线布局2014
10:36:00 来源:中国卡车网
  从2014年东风营销年会上我们了解到,2013年,东风柳汽商用车年产销突破4万辆,同比增长36%,不仅远高于行业整体增幅,且位居行业前列。这一成绩的获得,与东风柳汽2013年坚持营销体制、提升产品品质、关注细分市场是分不开的。根据2013年发展情况,东风柳汽还制定了万辆的销售目标。      坚持营销体系提升行业发展水平      多年来,东风柳汽一直坚持将市场做精做细,从产品、服务、营销等入手,不断提升整个品牌的市场竞争力。2013年,东风柳汽以大客户为主,坚持营销体系,围绕企业核心指示,开展以点概面的行业分析和市场拓展,实现了整个体制的飞跃提升。      2013年,柳汽公司在培养经销人员的基础上,联手全国经销商,开展各类终端推广活动,包括推介会、大型巡展、交车仪式、用户答谢会等活动,并且成功的采用了论坛及免费试用新车的推广形式形成了极大的产品影响力,产品批量进入新市场后迅速得到了用户的认可,成为销售新的增长点。同时,东风柳汽加强服务网络布局,实现了用户的终端需求,赢得较高的评价。      在产品品系上,东风柳汽将重点放在了公路型产品上,尤其以公路物流运输车、危化车、冷链车以及环卫车等高端车型为主,实现了大客户销量4500台,比2012年提升了3.5%。从细分区域来看,东风柳汽主要是在环桂、长三角、珠三角、京津冀等区域发力。"其中桂环同比增长了56%,资产占有率提升了2%,湖南同比增长了64%,稳固行业第一的位置。环京津冀地区销售同比增长了102%,市场占有率提升了1.5%。长三角地区同比增长了89%,提升了1.5%的市场占有率。"东风柳汽总经理程道然表示,公司在服务建设方面也取得了良好的成绩,其中限时服务建设从48达到75家,配件由809家发展到940家,配件率从3.,59提升到2.95。      东风柳汽坚持质量优先的发展雏形已经形成,其产品美誉度稳步提升。尤其是2013年开展的车展及论坛的推广形式非常受宠,预计将作为2014年大客户推广的重点形式。      全面进行布局挑战5.2万辆目标      未来,随着物流行业的集约化、专业化,适用于专业化运输的高端专用型将成为市场发展的主流方向。为此,东风柳汽制定2014年销售目标:商用车实现销售4.5万辆,同比增长6%,挑战5.2万辆,同比增长22%。      如何来实现并挑战2014年的销售目标,为企业提出了一个严峻的课题。东风柳汽销售公司总经理李克平表示:"2014年将重点提升产品竞争力为主,打造更加优化合理的网络布局,以服务为基础向销售高峰迈进。"      2014年,东风柳汽将重点强化内部管理,引入先进方法,提升产品品质。尤其是新车型品质做精做细,我有我优,把握量产件品的品质,将商用车整车平均前台故障率(初期三)提升至国内领先。同时,对标行业领先卡车企业,系统导入欧美先进研发技术,围绕"安全、可靠、省油、高效"全面提升整车性能,打造柳汽新品。"从年,公司将重点进行底盘、天然气牵引车、高端长头车的设计研发,并且进行全系列全新车型打造,力求将新产品的众多线性技术、配置、外观及各项综合性能达到欧洲及水平。"李克平表示。      同时,东风柳汽还重点完善三网布局,强化销服一体化功能。"2014年,我们将增加经销网络30家,新增销服一体化功能100家;新增服务网络45家,重点区域覆盖率达到96%;新增配件网络110家,重点区域覆盖率目标是82.6%。"李克平还介绍说,在布局服务网络时,公路车将以线路布局为标准进行配比,则以使用地布局服务配件网络,在提升国四能力的同时,建立总部/区域/驻店三级培训机构,提升服务形象,完善服务运营,加强配件有效性管控,从根本上提升服务质量。      对于东风柳汽来讲,未来仍有很多的机遇和挑战,只有把握机遇,将挑战化为动力,才能创造一个个新的制高点。通过2014年的全线布局,我们不难看到东风柳汽必胜的决心,尽管宏观经济及国四实施环境的不确定影响,但是我们依然相信东风柳汽有能力去创造下一个奇迹!
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中国重汽销售部地址:山东省济南市经十西路212号电话:26     服务热线:06    传真:89     销售热线:18    邮政编码:250117      亲人配件服务热线:网址:.cn  中国重汽配件销售部现在下设七个部门:综合管理部、市场网络部、市场营销部、技术质量部、资源保障部、物流部,目前亲人配件的销售流程,从订购、组织资源到发货全程采用信息化平台,高效、方便、快捷,有力保证了中国重汽整车售后服务用配件的需求,这几年市场化销售的加大,又不断提升了中国重汽品牌的形象。   地址:山东省济南市槐荫区腊山北路16号   邮编:250022  中国重汽商务平台:  销售热线:  6  服务热线:  9  咨询电话:   400-618-6988  假冒维权投诉电话:4  市场营销部: 0  市场网络部: 7  技术质量部:  8、   财务部:     1、   资源保障部: 7、  物流部:     8、 
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HOWO A7资料下载PV/T一体化的优化设计--《太原科技大学》2014年硕士论文
PV/T一体化的优化设计
【摘要】:当前,随着经济全球化进程的迅速发展,传统的能源短缺和环境污染已成为制约人类社会可持续发展的两个重要因素。而太阳能作为一种方便,成本低廉,取之不尽用之不竭和低碳环保的清洁能源,具有非常广阔的应用前景。
早期对太阳能利用的研究主要集中在单独的光伏发电系统和太阳能集热系统,由于照射到光伏电池表面上的太阳能,大部分转化成了使光伏电池温度升高的热能,而光电转换效率随着光伏电池温度的升高而降低。为了提高光电转换效率,需要在光伏发电系统以及太阳能集热器的基础上,将二者进行结合,在把太阳能转化为电能的同时,通过集热器中的空气或者流体及时带走使光伏电池温度升高的热量并加以利用,这样不仅提高了光电转换效率,还为用户提供了采暖或供给热水。这种能够同时产生高品质电能和低品质热能,还可以提高太阳能综合利用效率的系统,称为太阳能光伏光热一体化系统(Photovoltaic/ThermalSystem),简称PV/T系统。本文对PV/T系统进行了重点和深入的研究。
本文首先介绍了光伏发电系统的概念和种类,并深入研究了光伏阵列的基本原理和输出特性,阐述了最大功率跟踪(MPPT)的几种方法,并运用带有Boost电路的最大功率跟踪的光伏发电系统,通过仿真能够实现光伏发电系统的最大功率跟踪,使得光伏发电系统的发电效率最高;然后介绍了太阳能热利用的转换装置——太阳能集热器,并对六种常见的太阳能集热器进行比较,基于平板太阳能集热器多方面的优势,着重研究了平板太阳能集热器,并进行了仿真分析。
文章最后重点研究了将光伏发电系统和平板太阳能集热器相结合的PV/T一体化系统,对PV/T系统的类型以及性能分析进行了详细的介绍,利用Matlab/Simulink构建出了PV/T系统的动态仿真模型,并进行了仿真分析。同时,根据用户不同时刻对用电和用热水的需要,对PV/T系统进行了优化设计,最大程度的满足用户的需求。
【关键词】:
【学位授予单位】:太原科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2014【分类号】:TM615【目录】:
中文摘要5-6ABSTRACT6-11第一章 绪论11-21 1.1 选题背景11-12 1.2 PV/T 集成系统的发展现状12-17
1.2.1 国外的发展现状12-16
1.2.2 国内的发展现状16-17 1.3 选题意义17-18 1.4 本论文的主要内容18-21第二章 基于最大功率跟踪的光伏发电系统的研究21-39 2.1 光伏发电系统概述21-23
2.1.1 光伏发电技术简介21
2.1.2 太阳能光伏发电系统的组成21-22
2.1.3 太阳能光伏发电系统的类别22-23 2.2 光伏电池的等效电路和输出特性23-29
2.2.1 光伏电池的基本原理23-24
2.2.2 光伏电池模型构建及仿真分析24-27
2.2.3 光伏电池的输出特性分析27-29 2.3 最大功率跟踪的研究29-33
2.3.1 最大功率跟踪原理的介绍29-30
2.3.2 几种常用的 MPPT 方法及比较30-33 2.4 光伏发电系统的设计和仿真33-37
2.4.1 MPPT 控制模块33
2.4.2 PWM 模块33
2.4.3 Boost 电路33-34
2.4.4 光伏发电系统仿真34-37 2.5 本章小结37-39第三章 太阳能集热器的研究39-49 3.1 太阳能集热器的分类39-42
3.1.1 平板太阳能集热器39-40
3.1.2 全玻璃真空管式太阳能集热器40
3.1.3 热管真空管式太阳能集热器40-42 3.2 平板太阳能集热器的数学模型42-44
3.2.1 平板太阳能集热器的模型分析42-43
3.2.2 平板太阳能集热器的效率分析43-44 3.3 系统设计及仿真44-45 3.4 仿真曲线图45-47 3.5 本章小结47-49第四章 PV/T 一体化系统的仿真研究49-63 4.1 研究内容49-53
4.1.1 PV/T 系统的介绍49
4.1.2 PV/T 系统的结构研究49-50
4.1.3 PV/T 系统的类型50-51
4.1.4 PV/T 系统的性能分析51-53 4.2 PV/T 系统的仿真模型的建立53-56
4.2.1 PV/T 系统的发电效率53
4.2.2 PV/T 系统的集热效率53-54
4.2.3 PV/T 系统的运行参数54
4.2.4 PV/T 系统的能源效率评价54-56 4.3 PV/T 系统的仿真56-58
4.3.1 PV/T 系统仿真设计56
4.3.2 PV/T 系统的仿真结果56-58 4.4 PV/T 系统的优化58-62
4.4.1 优化过程分析58-59
4.4.2 优化过程流程图59-60
4.4.3 优化过程仿真图60-62 4.5 本章小结62-63第五章 总结与展望63-65 5.1 工作总结63 5.2 未来工作展望63-65参考文献65-69致谢69-71在学期间的研究成果及发表的学术论文71-72
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