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文档简介
电力电子行业上下游关系
电力电子行业上下游关系上游行业为电子件电气件结构件等原材料供应行业,下游行业应用较为广泛,包括光伏储能、电动汽车、航空航天、轨道交通、科研试验、电力配网、特种装备等诸多行业。新能源产业的爆发、电力事业的发展、工业化进程的推进及设备电气化程度的提升及节能减排政策的大力推广为行业产品创造了广阔的产业空间和市场机遇。电力电子行业迎来大发展随着光伏和风电发电占比逐渐提高,电源管理产品,如逆变器、升压降压等,以及相关产业链需求也将同步增长。在新能源汽车领域,同样需要对电压进行变换从而可以驱动电机和为电池充电,对于电源管理产品的需求量更大。随着光伏发电成本不断降低和发电效率逐年提升,全球光伏平价时代正式来临。光伏因其绿色、环保的特点,在全球范围内持续高速发展,装机容量不断增长,技术持续创新。根据国际可再生能源署(IRENA)预测,到2050年,全球光伏渗透率将达到25%,相当于目前的10倍,光伏行业的发展速度和发展空间将大幅提升。据SolarPowerEurope预测,2025年全球光伏市场新增装机可达346.7GW,2021-2025年年复合增速15%。我国电力电子技术发展趋势集成化智能化通用化信息化趋势。(1)电力电子技术集成:有利于减小产品体积和重量,提高产品功率密度和性能,满足人们对方便、快捷、便携的要求;(2)电力电子技术智能化:提高产品的自动调节能力,提高效率和功率、调速范围和性能等,减少人力物力,提高产品服务;(3)电力电子的泛化技术:广泛应用电力电子技术,提高技术应用范围,降低生产成本;(4)电力电子技术信息化:现代信息技术逐步应用于电力电子技术,使技术不仅既是能量转换和传输装置,又是信息传输装置和交换功能。电力电子应用领域中国电力电子产业总产值已达500亿元,并继续稳步向上发展。电力电子产业对中国人的生活产生了深远的影响。电力电子器件又称为功率半导体器件,主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件。用途包括变频、整流、变压、功率放大、功率控制等,同时具有节能功效。功率半导体器件广泛应用于移动通讯、消费电子、新能源交通、轨道交通、工业控制、发电与配电等电力、电子领域。电力电子器件根据载流子类型可分为双极型与单极型。双极型包括功率二极管、双极结型晶体管、电力晶体管、晶闸管、绝缘栅双极型晶体管等,单极型包括功率MOSFET、肖特基势垒功率二极管等。电力电子器件起着关键性作用,关系着高铁动力系统、汽车动力系统、消费及通讯电子系统等领域能否实现自主可控的核心零部件。《中国制造2025》明确提出将先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、高档数控机床和机器人等列为突破发展的十大重点领域。同时国内企业具备低端领域全面实现国产化能力,同时向中高端进军,以南车、比亚迪为代表的厂商已实现技术突破,成功实现国产化IGBT在高铁和新能源汽车中的应用。美国电力电子器件处于世界领先地位,拥有一批具有全球影响力的厂商,例如TI、Fairchild、Maxim、ADI、ONSemiconductor和Vishay等厂商。欧洲拥有Infineon、ST和NXP三家全球半导体大厂。日本主要有Toshiba、Renesas、Rohm、Matsushita、FujiElectric等。中国台湾拥有富鼎先进、茂达、安茂、致新和沛亨等一批厂商。中国大陆拥有吉林华微电子、苏州固锝电子、无锡华润华晶微电子、扬州扬杰电子等一批厂商。电力电子行业发展前景及市场规模在碳中和背景下,新能源产业发展已成为全球共识,清洁低碳是能源转型大趋势。能源结构切换下,电力电子行业迎来大发展。目前,电力电子技术正逐渐向模块化、集成化、智能化、数字化、绿色化方向发展。电力电子市场份额、电力电子发展方向如何?在碳中和背景下,新能源产业发展已成为全球共识,清洁低碳是能源转型大趋势。能源结构切换下,电力电子行业迎来大发展。目前,电力电子技术正逐渐向模块化、集成化、智能化、数字化、绿色化方向发展。电能是目前最重要的能源形式之一,几乎所有的电能从产生到消耗都要经过电压、电流、频率等参数的调节,统称为电能的变换。电力电子技术就是一门对电能进行变换和控制的技术,其本质是利用电力电子器件(即功率器件)的开关作用,实现弱电对强电的控制,具有控制灵活、效率高等优点。以电力场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)为代表的全控型功率器件相继问世,完成了传统电力电子技术向现代电力电子技术的转变,并打破了PWM控制技术在硬件上的瓶颈,电力电子技术迅速发展,系统性能显著提升。由于大功率负载系统的处理需求,电力电子市场需要在效率和热管理方面发展。市场主要厂商需要加大投资技术开发,在不影响热管理或可靠性的前提下,降低器件和系统成本,减小重量和尺寸。器件、封装、模块、功率堆栈或逆变器层级的优化解决方案正在得到应用。无源元件必须改进以充分利用新型半导体材料、器件和系统设计的潜力。随着光伏和风电发电占比逐渐提高,电源管理产品,如逆变器、升压降压等,以及相关产业链需求也将同步增长。在新能源汽车领域,同样需要对电压进行变换从而可以驱动电机和为电池充电,对于电源管理产品的需求量更大。控制算法和功率器件性能都在不断优化,电力电子技术在运动控制、工业自动化、智能电网、新能源发电等社会经济多个领域都得到了广泛的应用。电力电子技术的应用中,以变频调速系统最具有代表性。该设备采用以电力电子技术为支撑,通过内置的控制软件,不但能实现无级调速,而且动态调整电机运行过程中的电压和频率,在不改变原配套电机的条件下,保证电机的输出转矩与负荷需求精确匹配,实现了高可靠性、高精度的自动控制。从电力电子产业链看,目前国内电容、电感磁芯以及继电器的产品能力经过20余年的发展,积累了大量历史数据,有能力为终端厂商提供成熟可控、性能高效的产品。未来电容和磁芯,有望进一步替代日韩公司,国内龙头厂商有望更进一步发展。另外,电感、功率器件和电容也是电源管理的核心元件。根据ECIA数据,2019年全球电感器市场规模为46亿美元,中国电子元件行业协会预计,未来几年,全球电感器市场规模年均增幅约7.5%,2026年将达76亿美元。电力电子行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手,分析电力电子未来的政策走向和监管体制的发展趋势,挖掘电力电子行业的市场潜力,基于重点细分市场领域的深度研究,提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘,清晰发展方向。电力电子转型进程电力电子除了对传统的硅基器件的依赖,电力电子市场的发展将更多集中到碳化硅及氮化镓的技术创新上。迄今为止电源制造业已成为非常重要的基础工业,并广泛应用于各个行业部门,其发展趋势为继续向高频、高效、高密度化、低压、大电流化和多样化发展,而封装构造、外形尺寸都趋向国际标准化,以适应全球一体化市场的采购需求。随着制造业数字化转型进程的加速推进及中国制造2025战略的实施,工业企业逐步向智能制造转型。在碳中和背景下,新能源产业发展已成为全球共识,清洁低碳是能源转型大趋势。能源结构切换下,电力电子行业迎来大发展。目前,电力电子技术正逐渐向模块化、集成化、智能化、数字化、绿色化方向发展。具体来说,电力电子技术是应用于电力领域的电子技术,是利用电力电子器件对电能进行转换和控制的技术。电力电子技术就是一门对电能进行变换和控制的技术,其本质是利用电力电子器件(即功率器件)的开关作用,实现弱电对强电的控制,具有控制灵活、效率高等优点。电力电子技术应用四大领域,分别为:工业、交通运输、电力系统、电子装置电源。电力电子主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)。电力电子技术的应用主要有四大领域,即:工业、交通、电力系统、电子设备电源。工业领域的电力电子技术主要集中在交直流电机、电化学工业、冶金工业等;交通领域的电力电子技术重点是电气化铁路、电动汽车、航空、航天、航海等;电力系统领域的电力电子技术侧重于高压直流输电、柔性交流输电、无功补偿等;电子设备电源领域的电力电子技术专注于为信息电子设备以及家用电器节能灯、变频空调等提供电源。电力电子行业发展前景随着制造业数字化转型进程的加速推进及中国制造2025战略的实施,工业企业逐步向智能制造转型。在碳中和背景下,新能源产业发展已成为全球共识,清洁低碳是能源转型大趋势。能源结构切换下,电力电子行业迎来大发展。电力电子智能化的进展,在一定程度上将信息处理与功率处理合一,使微电子技术与电力电子技术一体化,其发展有可能引起电子技术的重大改革。有人甚至提出,电子学的下一项革命将发生在以工业设备和电网为对象的电子技术应用领域,电力电子技术将把人们带到第二次电子革命的边缘。电力电子转型已成趋势电力电子学,一种通过周期性改变特定电路结构中电路中功率半导体器件的通断来改变电能形式的科学技术。具体来说,电力电子技术是应用于电力领域的电子技术,是利用电力电子器件对电能进行转换和控制的技术。电力电子技术的应用主要有四大领域,即:工业、交通、电力系统、电子设备电源。工业领域的电力电子技术主要集中在交直流电机、电化学工业、冶金工业等;交通领域的电力电子技术重点是电气化铁路、电动汽车、航空、航天、航海等;电力系统领域的电力电子技术侧重于高压直流输电、柔性交流输电、无功补偿等;电子设备电源领域的电力电子技术专注于为信息电子设备以及家用电器节能灯、变频空调等提供电源。改革传统产业,发展机电一体化等新兴产业。未来,在工业和民用的各种机电设备中,特别是电
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