招银研究  新能源汽车高压快充迎新机遇 ■ 高压800V渐成趋势,车电池和充电桩等相关零部件将受益。我国新能源汽车保有量快速增长,补能成为影响用户购买新能源汽... 

■整车端:高压快充趋势推动车端零部件国产化率提升。一是SiC功率半导体将加速替代SiIGBT;二是800V加速电机扁线和油冷化,电驱系统集成度不断提升;三是高压熔断器、直流继电器、薄膜电容和高压连接器等均需升级以适配800V高压平台;而在400V到800V升级过程中,国内零部件份额将逐步提升。

■充电桩:液冷大功率快充基础设施建设先行。一是充电功率提升驱动单个充电模块功率升级,以实现功率密度提升和成本下降;二是高压快充导致充电模块和枪线散热压力增大,将催生液冷模块和液冷枪线的需求;三是为缓解充电供需矛盾,分体式和功率池化是充电整桩的发展趋势。

1.1补能和续航是影响电动车消费的主要因素

图1:我国新能源汽车保有量快速提升

图2:影响消费者购买电动车主要因素

图3:中国充电基础设施保有量

图4:2015-2023年中国车桩比数据

图6:2023年中国换电站数量及市场份额

1.2高压平台能有效解决充电慢和续航短的问题

图9:800V高压架构能降低整车重量

图10:高压架构能降低整车能量损耗

图11:全球800V高压架构新能源汽车渗透率预测

1.3全系800V兼容400V成行业主流趋势

图12:当前400V高压电气架构方案

图13:方案①:全系800V辅以电驱系统升压

整车实现高压快充按照动力电池和高压电气系统可以简单分为三类,分别为全系400V、400V与800V混合以及全系800V,若考虑升压方式等因素则可细分为五种方案:

图14:方案②:全系800V辅以DC/DC升压

图15:方案③:电池2*400V其他均为800V

(2)方案②:车载部件全系800V,新增DC/DC兼容400V直流桩方案。该方案要求OBC、空调压缩机、DC/DC以及PTC等高压部件均重新适配设计以满足800V高电压平台,通过新增升压DC/DC以兼容400V直流充电桩。缺点:整车架构改造幅度大,短期改造成本较高,且需要新增额外DC/DC导致成本增加。

(3)方案③:车载部件全系800V,动力电池灵活输出400V和800V,兼容400V直流桩方案。该方案要求OBC、空调压缩机、DC/DC以及PTC等高压部件均重新适配设计以满足800V高电压平台,动力电池由2个400V模块构成,通过继电器灵活切换,充电时两个电池模块串联成800V,放电时则并联成400V。优点:车端改造较小,可兼容400V充电桩;缺点:电池端改动难度较大,对电池热管理和电池一致性要求高,且存在并联环流问题。综合来看,该方案实用性不强。

图16:方案④:电池800V其余部件400V

图17:方案⑤:电池2*400V其余部件400V

从目前综合方案推广难度和改造成本来看,方案①(全系800V充电系统兼容400V快充)较好,未来或是主流方案。

为满足电压提升带来的对绝缘、耐压、轻量化等需求的提升,车端、电池和充电桩等多处零部件需要同步升级,我们认为比较明显的升级趋势如下:一是功率器件向SiCMOSFET升级。SiC是由碳元素和硅元素组成的一种化合物半导体,相比传统的硅基材料,碳化硅的禁带宽度是硅的3倍,导热率是硅的4-5倍,击穿电压是硅的8-10倍,电子饱和漂移速率为硅的2-3倍,以上优点为SiC在高压平台应用提供了有力支撑。二是高压元器件需要重新满足800V以上的耐压要求。800V平台电压电流更高,电弧更严重,对继电器、熔断器和薄膜电容等高压元件的性能要求更高。三是电机扁线油冷化和电驱系统集成度不断提升。800V平台下电机功率输出提升,电机扁线绕组替代圆线绕组趋势明确,油冷的使用也会保障电机功率输出的稳定;此外,为减小体积降低成本,电驱系统集成度持续提升趋势明显。四是动力电池的快充性能必须优化。电芯层面需要负极和电解液升级以促进锂离子的快速传输,系统层面需要及时将电芯快充时产生的热量传递到电池包外。五是充电桩需要向高功率升级。一方面是单个充电模块的大功率化,另一方面是整桩充电枪线和热管理的液冷化升级。

2.1功率器件:SiC渗透率加速提升,国产化潜力较大

图18:新能源汽车碳化硅应用路线图

800V高压平台对功率器件的要求大幅提升,SiCMOSFET更具优势。一般在400V高压平台下,功率器件所需要承受的最大电压在650V左右,采用SiIGBT器件即可满足要求;而800V电压下,功率器件对应的耐压等级需要提高至1200V,虽然SiIGBT器件也可满足1200V的耐压要求,但是SiIGBT的导通损耗和开关损耗有明显上升,使得硅基IGBT的实际经济性大为降低,因此在800V高压平台中企业更倾向选择高频低损耗的SiCMOSFET器件。

图19:SiIGBT与SiCMOSFET的额定电压范围

图20:Si与SiC器件在不同工况下的效率对比

图21:SiC功率器件生产工艺流程

图22:SiC器件成本构成(2022年)

SiC产业链主要包括衬底、外延、器件制造(设计、制造、封测)三大环节,国外企业在各环节形成垄断。

2.2电驱系统:集成化趋势下车企自供比大幅提升

图25:圆线驱动电机定子及绕组截面

图26:扁线驱动电机定子及绕组截面

车企不仅通过电驱“多合一”系统集成实现降本增效,还可提高电驱系统自供比例。按照集成程度的不同,电驱动系统集成可以分为独立产品、部件级整合、控制级整合、功率级整合四个阶段。“多合一”可以降低原有独立零散部件对于车身和底盘空间的占用,加之部件之间线束连接减少,系统效率大幅提高。此外,“多合一”减少了壳体铸件、连接件、线束的使用量,降低成本的同时助力整车轻量化。根据NE时代的数据,国内新能源乘用车电驱动系统的三合一及以上集成渗透率从2020年的40%提升到2023年10月的60%以上。在独立模块时代,整车厂通常向供应商购买独立模块,而在“多合一”趋势下,整车厂将倾向于系统自供。据NE时代的数据,随着电驱系统集成度的不断提升,整车厂自供比例从5%提升至97%。

图29:新能源车电驱“多合一”搭载量及渗透率

图30:2023年电驱“多合一”系统车企自供比

2.3高压熔断器:国内企业受益于高压化,份额进一步提升

高压熔断器是新能源汽车高压回路系统必不可少的安全保护装置。新能源汽车动力电池系统均采用高压直流电,过流保护主要依靠高压熔断器(应用电压为60~1500V)来完成。新能源汽车在长期运行过程中需要耐受机械振动、温度变化、化学腐蚀、电流冲击、车辆碰撞等状况,以上状况有概率造成短路故障,车辆高压回路瞬间会产生超过10000A的短路电流,会严重毁坏车辆系统中的重要器件,严重时会造成车辆起火引发二次伤害。车辆回路中串联高压熔断器后,短路电流可使熔体发生熔化、气化产生断口,断口产生电弧,熔断器通过熄灭电弧切断故障电路,从而起到防止事故扩大的作用。

图31:新能源车高压熔断器组成结构示意图

图32:熔断器拥有更高的限流能力

800V高压架构对车用熔断器的耐压要求提升,或新增激励熔断器。高压快充平台主流架构为全域800V,对熔断器而言,随着回路系统内的电压提升,熔断器的额定电压和电流进一步提升,单车价值量预计提升5~10%。此外,高电压下绝缘性要求提升,对短路保护要求提升,需更快速的电流分断速度和更可靠的耐冲击能力,因此或新增使用激励熔断器。

图33:2019年全球熔断器市场竞争格局

图34:2019年中国新能源汽车熔断器竞争格局

2.4高压直流继电器:性能要求提升,附加值增加

高压直流继电器是新能源汽车的核心元器件,可实现新能源汽车安全要求,且能适应新能源汽车严苛工况。从数量上看,通常一辆两驱新能源汽车需要配备至少5个高压直流继电器,包括2个主继电器、1个预充继电器和2个快充继电器。从结构上看,高压直流继电器主要由线圈、衔铁、触点、灭弧室、弹簧、外壳等部件组成,其中灭弧室内采用真空、氢气或其他混合气体作为绝缘介质。从功能上看,高压直流继电器是一种自动控制的开关元件,在VCU(整车控制器)或BMS(电池管理系统)输入信号下,驱动系统产生电磁力,使动/静触点接通或分离、负载电路接通或断开,整个过程与使用者保持物理隔离。利用高压直流继电器非接触的开关特性,可实现紧急状态下切断高压回路、在上/下电过程对负载电路实施通断控制,是新能源汽车满足国标安全法规的要求。

图35:高压直流继电器在新能源车中的应用

图36:高压直流继电器结构示意图

图37:2022年全球车用高压直流继电器竞争格局

图38:2019年中国高压直流继电器竞争格局

新能源汽车高压化发展将带动高压直流继电器量价齐升。从量的角度看,采用800V高压平台的保时捷Taycan中采用了7个高压直流继电器(包括3个主继电器、1个预充继电器和3个高压负载继电器),比传统的400V车型多配备1~2个继电器。从价的角度看,考虑到800V高压平台电压和电流更大、电弧更严重,对高压直流继电器的绝缘、灭弧能力、散热使用寿命等性能提出更高要求,现有适配400V平台的继电器需要在触点材料、灭弧技术、散热技术及腔体布局等方面做改进,预计适配800V平台的继电器单价有望提升。根据宏发股份2021年披露的数据,新能源乘用车高压直流继电器价值量约为80元/只,我们测算2025/2028年全球高压直流继电器市场规模为117/163亿元,2023~2028年CAGR为14%。

2.5高压连接器:欧美日具备先发优势,国产替代潜力大

高压连接器主要由接触件、绝缘体、塑壳和附件四个部分构成。接触件包括公母端子、簧片等,是完成高压电气连接的核心零件;绝缘体主要是指内塑壳,用于支撑接触件和保证接触件之间的绝缘;塑壳主要用于保护整个连接器;附件可分为结构附件和安装附件两种,具体有定位销、导向销、连接环、密封圈、转动杠和锁止结构等。高压连接器主要应用于新能源汽车高压回路中,与高压线束共同配合完成各高压零部件之间的能量传输。

图41:2020年全球汽车连接器市场格局

图42:2020年中国车载高压连接器竞争格局

车用连接器市场集中度较高,欧、美、日连接器巨头具备先发优势,国产替代趋势明显。全球车用连接器市场主要被欧洲、美国和日本的老牌连接器公司占据。一方面,欧美日是传统汽车强国,国际巨头先于国内厂商介入车用连接器领域并主导了行业标准的制定;另一方面,汽车零部件安全性要求高,认证周期长,海外巨头产品系列储备完善,多年的技术积淀构筑了较深的护城河。据华经产业研究院数据,全球车用连接器市场中泰科、矢崎和安波福分别占据1-3位。中航光电、瑞可达和永贵电器等自主连接器厂商都推出了集成化的高压连接器产品,目前新能源商用车连接器的国产化率已经接近100%,新能源乘用车领域也已接近30~40%。

新能源汽车高压架构由400V向800V切换时,高压连接器需要重新选型,其数量和单车价值量将得以提升。从性能要求来看,800V高压平台需要高压连接器的绝缘性能更好,接触件的导电率更高。从配置数量看,400V架构下高压连接器的配置数量一般为15~20个,而800V架构需要配置大功率快充口,同时新增的400-800V的DC/DC部件也需要配备高压连接器,由此我们估算800V车型所需高压连接器数量将会增加至20~25个。从单车价值量看,由于高压连接器性能要求提升和配置数量增多,高压连接器的单车价值量将由2300元小幅上升至2800元。我们测算2023年中国车用高压连接器市场约177亿元,预计2025年将增长至275亿元。

为顺应高压快充趋势,各大电池企业加速布局高倍率电芯。其中巨湾技研可将电池充电倍率提高至6C,实现5分钟充电30~80%的极速快充。未来随着车端、电池端共同发力,800V快充车型未来渗透率提升速度有望加快。

表3:各大动力电池企业持续发力快充电池

3.1电池材料:改性负极和电解盐为主要受益环节

图43:宁德时代神行电池超高导电解液配方

图44:宁德时代神行电池石墨负极表面修饰技术

LiFSI可作为添加剂或主盐提高电解液的导锂能力,预计集中度持续向头部集中。锂离子从正极迁移到负极需要经过中间的电解液,因此电解液的导锂能力是影响电池充电速度的因素之一。根据《锂离子电池快充石墨负极研究与应用》,在以酯类有机物为溶剂的电解液体系中,含LiFSI(双氟磺酰亚胺锂)的电解液具有比其他锂盐电解液更高的导锂能力,并且在高温环境下仍能保持良好的电池性能。目前LiFSI仅作为电解液添加剂(占比0.5%以下)与LiPF6混合使用,未来有望提升添加比例(占比1~15%)甚至取代LiPF6,实现电解质锂盐环节的技术更迭。LiFSI电解盐领域玩家主要有两类:一类是专注于一体化的电解液公司,如天赐材料和新宙邦,另一类是专注于LiFSI电解盐的新创公司,如时代思康、如鲲新材和康鹏科技。根据鑫椤锂电数据,2023年全球LiFSI产量12700吨,一体化电解液龙头以55%的市占率居首,新创公司时代思康和如鲲新材以16%和12%的市占率分列第二和第三位。

图45:2023年全球LiFSI竞争格局

图46:2023年中国锂电负极竞争格局

负极材料影响锂离子的嵌入和扩散,成为快充的主要决定因素。电解液中的锂离子需要保证快速嵌入负极材料以及在负极材料内部快速扩散才能提升电池的倍率性能,目前材料厂主要在现有的石墨负极材料体系上进行二次造粒、包覆、掺硅等方式来提升负极材料的倍率性能,其中包覆技术和二次造粒相对成熟:①包覆可改善锂离子在石墨表面的脱嵌速度。包覆碳化是以石墨负极作为“核芯”,在其表面包覆一层均匀的无定形碳材料,无定形碳材料的层间距大于石墨,可改善锂离子在其中的扩散,从而提高石墨材料的大电流充放电能力。②二次造粒主要影响石墨颗粒的大小,从而影响倍率性能。小颗粒石油焦、针状焦通过二次造粒得到较大粒度产品,与同粒径产品相比,能够有效提高材料的保液性能和降低材料的膨胀系数,提高倍率性能。

3.2电池管理系统:AFE芯片数量增加,国内企业暂时落后

电池管理系统(BMS)是动力电池的大脑,优秀的BMS可以保护电池并延长电池寿命。电池管理系统一般分为三部分:电池管理单元(BMU)主要做出保护决策并与整车通信;电芯监控单元(CMU)主要测量电芯的电压和温度,以及平衡电芯间的差异,并于BMU通信测量数据。电池接线盒(BJB)负责电流和绝缘测量、接触器的监测与控制等。BMS可持续监控每个电芯的电压、温度以及电流状态,如果任何一项超过安全阈值,BMS会发出信号调整系统至安全状态。

图47:电池管理系统的电气保护功能

图48:电池管理系统的热保护功能

AFE(模拟前端)芯片主要负责检测和采集每个电芯串联节点的电压,平台电压由400V提升至800V后AFE芯片的数量将翻倍。AFE芯片位于电池监控单元(CMU)内,其主流参数为检测通道的数量。一个电池包通常由多个电芯串、并联组成,其中总电压与单体电芯电压决定了串联的节点数量(而并联的电芯主要是为了在电压不变的情况下扩大电池容量)。举例来看,400V架构车型的电池组一般使用96个串联节点,因此需要6个16串AFE芯片或8个12串AFE芯片;当电压升至800V,串联节点数量变为192个,则所需AFE芯片数量也将翻倍。

AFE芯片主要由海外厂商垄断,国内企业的同类产品仍在开发之中。AFE芯片的主要供应商有ADI、TI、ST、松下、NXP和瑞萨。其中ADI的产品线主要来自收购的LinearTechnology和美信,瑞萨的产品主要来自收购来的Intersil。车规级AFE产品的供应商主要为国外企业,ADI和TI占据了绝大多数市场份额,国内企业如中颖电子的车规级AFE芯片仍在开发之中。

3.3电池热管理:电芯散热需求提升,国内厂商占据主导

快充过程电芯的大量产热需要通过PACK层面的冷却系统进行散热以保障快充过程的安全稳定。常见的电池热管理系统的冷却方式主要分为以下3类:①风冷:以低温空气为冷却介质,利用自然风或风扇对电芯进行散热。风冷方式结构简单,成本较低,但换热效率低,温度均匀性较差,因此主要应用于早期的电动乘用车和A00车型。②冷板:在电芯底部或侧面放置冷却板,通过冷却板中的液体或冷媒流动带走电芯热量。冷板方式冷却速度较快,换热系数较高,但结构复杂,成本较高,目前自主、合资以及特斯拉等品牌的大部分车型均采用液冷方案。③浸没液冷:将电池浸没在冷却液中进行冷却,需避免短路,对系统的绝缘性要求较高,目前处于研究阶段,暂无量产车型使用该方案。

图49:4C倍率下电池系统最高温度对比

图50:4C倍率下电池包最大温差对比

4.1充电模块:800V驱动单模块高功率化

充电模块是充电桩中核心的零部件,其主要作用是将外部的三相交流电转换为适合动力电池充电的直流电,并控制充电过程以保证车辆电池的安全和有效充电。据观研报告的数据,2022年充电模块在直流桩的成本占比高达42%,其中功率器件、磁性元件(变压器和电感)、被动元件(电阻和电容)和芯片(如DSP何运算放大器)是充电模块的关键元器件。

图55:2022年直流充电桩成本构成

图56:2022年充电模块成本构成

800V驱动充电模块功率升级,平均单瓦成本持续下降。与交流充电桩不同,直流充电桩由多个充电模块组合而成,以120kW的直流快充桩为例,一般需要6个20kW或者4个30kW的充电模块进行组合。当前国内充电模块市场以20kW为主,占比约为60%,其余大部分为30kW模块,而随着充电桩功率的进一步提升,若采用20kW模块,单桩的体积将成倍增加,因此单模块的功率升级是充电模块最主要的发展方向。单模块的功率升级并不是单纯堆叠元器件实现,而是需要通过合理的电路拓扑和元器件选型以实现原有尺寸下的功率升级,进而实现功率密度的提升和成本下降。以优优绿能为例,2022年15/20/30/40kW模块产品平均单瓦成本为0.12/0.10/0.09/0.07元/W。

图57:同尺寸升功率是充电模块的发展趋势

图58:2021年中国充电模块市场格局

充电模块技术和研发壁垒较高,头部厂商优势明显。目前国内具备充电模块生产能力的企业大致分为两类:一类是以充电桩生产和运营为主的企业,主要用于自产自用,如特锐德;另一类是以供应给充电桩生产企业为主的模块供应商,目前是行业主流,如英飞源、华为数字能源、通合科技等。由于充电模块环节技术和研发壁垒较高,行业CR5格局基本稳定,其中英飞源市占率从2017年的11%提升至2021年的31%,稳居行业第一。

4.2充电桩热管理:传统风冷向液冷升级

图59:超充液冷充电枪线的结构

图60:液冷确保充电枪线温度不超极限温度

此外,高压快充也将催生液冷充电枪线的需求。充电电流增大后接触端子和充电线缆的发热量会急剧增加,导致温度迅速升高,充电设备的电子元件在高温下容易受损,严重时还可能引起安全事故。充电枪线的发热量与电流的平方成正比,充电电流越大,线缆的发热量也就越大,传统的充电枪线通过增大导线的截面积来降低线缆的发热量。目前250A的国标充电枪线一般采用80mm2的线缆,整体质量偏重且不容易弯曲。而液冷充电枪线通过在充电枪、线缆和充电主机回路上增加了冷却管道,通过动力泵推动冷却介质循环把热量带出,从而防止大电流导致的充电枪线过热。通过采用液冷充电枪线,可以在电流更大电流下实现轻量化,用35mm2的充电枪线便可支持500A大电流通过,比相同过流能力的传统充电枪线减重30~40%,带来更好的用户体验。

5.1行业周期

一般通过渗透率来划分产业的成熟度,将整个产业发展周期分为行业早期、行业成长期和行业成熟期,据中汽协的数据,2023年12月新能源汽车月度渗透率(新能源汽车销量/汽车总销量)达到37.7%,目前已处于行业成长期的中段,新能源汽车销量由高速增长转变为中高速增长。

图64:国内新能源乘用车具有较长成长发展期

(1)行业早期,渗透率低于10%。在2020H1之前,新能源汽车处于行业早期,行业发展依赖高补贴和强政策,属于政策驱动阶段。从需求端来看,主要以公交、出租和网约车电动化的B端需求为主;从供给端来看,车型供给较少,单车价格较高,主要以“油改电”车型为主。

(2)行业成长期,渗透率从10%提升到65%左右。在2020H1之后,新能源汽车发展的驱动力由政策主导转向市场主导。从需求端来看,C端需求逐步释放并占据主导,新能源汽车开始走进千家万户;从供给端来看,车型供给空前丰富,各家车企纷纷推出纯电平台,单车价格逐步下探,自主新能源车与同级别合资燃油车实现平价。

(3)行业成熟期,渗透率在65%以上。预计新能源汽车渗透率达到65%左右,销量增速会降至个位数,我们预计2025年新能源汽车单月渗透率或将接近60%。

图65:800V高压快充车型的起售价从100+万元下探至20万元左右

我们认为随着供应链趋于成熟,800V车型价格趋近“甜蜜点”,有望助力800V高压行业突破拐点进入行业成长期。从价格来看,2019年保时捷推出全球首款800V车型,定价约120万元;进入2023年,随着新能源汽车技术及供应链的成熟,高压800V车型价格进入20万元主流价位区间。据汽车之家数据,2023款小鹏G6起售价为19.99万元。从供给端来看,超充车型正由高端向中低端快速渗透,800V车型数量将快速提升。据换电研究院数据,2023年广州车展中近35家车企共推出了50余款支持800V高压平台的车型。从渗透率来看,800V车型渗透率正不断逼近行业拐点。据Marklines数据,2023年中国800V(统计范围电池电压大于570V)平台车型销量为34.8万辆,在纯电动车中的渗透率达到5.2%,我们预计2024年中国800V高压平台车型销量将达到70万辆,在纯电动车型中的渗透率为9.7%。

5.2业务建议

800V高压平台是一个系统工程,车端、桩端和电池端的零部件在800V渗透率提升过程中将充分受益。我们预计未来随着供应链逐步成熟,将有更多车型进入20万元以内的主流价位,800V车型渗透率提升进程有望加快。而800V高压平台是一个系统工程,需要整车端、充电桩和电池端的零部件共同升级以满足800V的要求。(本部分有删减,招商银行各行部如需报告原文,请参照首页方式联系研究院)

5.3风险提示

(1)新能源汽车销量不及预期的风险。新能源汽车发展受到宏观经济、国家政策、原材料价格、能源价格等多重因素影响,800V高压快充平台的发展与新能源汽车销量直接挂钩,若新能源汽车销量不及预期,将直接影响高压快充车型的需求。

(2)800V平台量产不及预期。800V高压平台需要整车架构和零部件协同升级,同时带来整车成本的上升,如果车企技术积累不足或是成本压力较大,则可能放缓800V高压车型量产。

(3)技术更新迭代的风险。新能源汽车高效补能主要有快充和换电两种方案,如果换电方案规模化落地速度与成本下降幅度超预期,则可能更多车企转向换电方案,导致800V高压平台的开发动力不足。

(本部分有删减,招商银行各部如需报告原文,请参照首页方式联系研究院)

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THE END
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5.晚间公告丨干货!今日晚间重要公告速读南方航空公告,公司股东卡塔尔航空2018年12月28日通过沪港通在上交所的集中交易系统购买8600股公司A股股票,并通过港交所集中交易系统购买6000股公司H股股票。本次权益变动前,卡塔尔航空合计持有4.9999%公司股份;权益变动后,卡塔尔航空合计持有5%公司股份。卡塔尔航空可能考虑在未来12个月内进一步增持公司股份。 https://www.yicai.com/news/100090710.html
6.企业中高层时事解读课2020第02期(总期02期)在线培训课程1月5日,全国外汇管理工作会议在京召开,会议分析当前外汇市场形势,研究部署2020年外汇管理工作任务。会议强调,2020年是全面建成小康社会和"十三五"规划收官之年,外汇管理部门要不断完善与国家治理体系治理能力现代化要求相适应的外汇管理体制机制,切实把党领导经济工作的制度优势转化为治理效能。 https://www.zzqyj.net/?list_89/1177.html
7.一文看懂功率半导体全球车载 IGBT 和 MOSFET一样,主要被美欧日等国家的厂家垄断。如英飞凌、安森美、富士电机、三菱电机和赛米控等。其中,英飞凌占据车规 IGBT 主要市场份额,英飞凌最早在 2007年推出车规级 IGBT 模块——HybridPACK 系列。在国内市场,比亚迪、斯达半导和时代电气稳居前十。https://www.eet-china.com/mp/a284720.html
8.“SHMET周报LME拟要求铝交割品提交碳排放数据,工信部拟修订锂电行业规其中3月份全球氧化铝产量为1196.7万吨,环比上个月的1118.8万吨增长6.96%,同比去年同期的1182.0万吨增长1.24%。 墨西哥取消35%的铝进口关税以应对铝短缺 据外电5月9日消息,由于汽车和电子行业的材料短缺,墨西哥取消了对从没有贸易协定的国家进口铝的关税。根据周三公布的一项法令,墨西哥取消了自4月下旬以来对铝征收的https://www.shmet.com/news/newsDetail-2-886478.html
9.2024年九年级第一次月考试卷7篇(全文)4、全国人民过了一个宅在家就是为国家做贡献的春节,“不出门、不聚集、勤洗手、戴口罩”成为一时的风气,以上体现出哪一医学家的思想?() A.扁鹊 B.张仲景 C.华佗 D.李时珍 5、“干掉小偷的不是警察,而是微信和支付宝”可见微信和支付宝这种无现金交易模式在现今人们生活中占据了重要地位,在古时货币的出现便利https://www.99xueshu.com/w/filexyitjfwe.html
10.国际能源署最新电动汽车报告:2030年目标不远?2、签署的电动汽车政策倒逼电动汽车市场更好实现气候目标 主要汽车市场的市场趋势和政治行动支持电动汽车销售的光明前景。根据国际能源署IEA的政策规定情景(STEPS),基于现有政策和明确目标,到2030年,全球电动汽车销量前景将从不足25%增至35%。到2030年,中国仍将保持最大的电动汽车市场份额,达到STEPS总销量的40%。美国https://www.dongchedi.com/article/7266178713832751655
11.汕头市人民政府办公室关于印发《汕头市工业产业发展规划》和一、全球产业发展新趋势与新动向 (一)世界产业结构调整与空间转移 (二)全球产业发展新变革与新增长 二、国家工业发展阶段与战略重点 (一)国家工业化发展状况与新变化 (二)我国高增长行业演变与新趋势 三、广东工业发展与趋势 (一)广东工业化发展状况与新变化 https://m.pthls.cn/law/4f707f8a1e772b4.html
12.分布式光伏发电原理应用以及补贴政策全解从装机结构看,分布式光伏是太阳能光伏利用的主要方式之一,在光伏发电市场所占的份额较大。从国际上来看,美国是分布式光伏发展较快的国家,出台了初始投资补贴、现金与税收返还、各州的可再生能源配额标准、净电量计量法、加速折旧和绿色能源证书等多项鼓励措施,主要体现为税收抵免、现金返还补贴、绿证等优惠,每年补贴电站http://www.forenose.com/column/content/427061267.html
13.苹果供应链全球名录200+:一半供应商都在中国介绍:康舒科技目前以台湾为全球研发总部,在中国大陆、美国及马来西亚等地亦设有专业研发团队,配合市场趋势及客户需求进行不同的技术研究与产品开发,加上多年累积的专业经验,康舒科技能针对客户的需求提供客制化且品质稳定的电源供应器产品,产品的功率范围从数瓦特输出到上万瓦特输出皆有涵盖,应用范围的多样性也涵盖了资https://zhidx.com/p/44682.html