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  • 2022-04-29 13:52:28 发布

电力设备与新能源行业深度报告暨戊戌年(2018)投资策略:拥抱综合能源,新科技与新业态推动产业发展

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'[Table_main]年行业策略报告模板电力设备与新能源行业报告日期:2018年2月9日度策略拥抱综合能源,新科技与新业态推动产业发展报──电力设备与新能源行业深度报告暨戊戌年(2018)投资策略告:郑丹丹执业证书编号:S1230515060001[table_invest]细分行业评级行:021-80108040业:zhengdandan@stocke.com.cn电力设备与新能源看好公司报告导读研公司推荐综合能源时代到来,产业迎来新一轮投资与发展机遇。从二级市场究投资角度,我们重点推荐新能源汽车推广放量与核电新项目审批重启等国轩高科买入|方面的主题性投资机会。同时建议关注新科技与新业态,比如:动力电中广核技增持电力池新材料、退役电池储能梯次利用、售电改革、增量配电网、碳交易、福能股份买入能源区块链、核技术应用等,这些领域亦值得一级市场投资者关注。设东方电气增持备投资要点金智科技增持与新能源汽车推广持续放量,产业链将充分受益旷达科技增持新能展望2018年我国新能源汽车市场及相关产业链,我们预计:新能源汽车产量将达到110.8万辆,纯电动乘用车与物流车将带来重要增量;动力锂离子源[table_indusTrend]行电池需求将超过43GWh,同比增长30%以上,产业集中度持续提高;国内碳2017年行业走势图酸锂总需求约10.65万吨,供需趋于平衡,全球化成本比拼逐步激烈;国内钴业需求约5.55万吨,国内企业跨境并购补资源短板;铜箔与隔膜持续扩产,利好详见报告正文图10。|电池制造环节供应保障;国内铝塑膜需求约1.23亿平方米,进口替代空间较大。核电新项目审批重启概率大[Table_relate]相关报告我们预计,2018年将有不少于6台核电新建机组获得审批,核电基建投资有望触底,开工2年内的机组占整体在建机组的比例将有所提高,核电站建设1《颠覆、重生,在科技与产业变革中成商与主设备制造商将率先受益。长》(电力设备与新能源行业2017年度新科技与新业态推动产业长期成长投资策略报告,20170124)新能源汽车领域:高镍正极、富锂正极、硅基负极的应用,将改善动力电2《领舞时代变革》(电力设备与新能源池性能;全固态电池产业化已悄然启动;退役动力电池的储能梯次利用商业化行业2016年度投资策略报告,20160120)取得突破;充电设施建设趋于理性,我们认为桩/车比介于7~10之间为宜,智能有序充电与电动汽车专用充电网建设将逐步推广,无线充电增强用户体验;轮毂电机与碳纤维车身推广前景好;自动驾驶将迎来应用落地。综合能源时代的产业机遇:售电改革持续推进;增量配电网试点已全面铺[table_research]报告撰写人:郑丹丹开;碳交易全国统一市场已启动;能源区块链在摸索中前行;直击行业痛点的数据支持人:高志鹏模块化变电站发展迅速;海缆受益海上风电发展和国产化,前景向好。核技术应用为医疗、环保、供暖等多个领域带来变革。正文末尾致谢有重要贡献的实习生。投资建议二级市场上,建议关注:新能源汽车、核电、增量配电网、核技术应用等行业细分领域投资机会,以及精选个股:国轩高科、中广核技、福能股份、东证方电气、金智科技、旷达科技。券风险提示研电力投资总量增速放缓;清洁能源发电、电力重点工程建设、新能源汽车究推广进度或低于预期;市场竞争或趋激烈;上市公司新业务或存试错风险。报告http://research.stocke.com.cn1/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告正文目录1.综合能源时代到来,产业迎来新一轮投资与发展机遇..............................................................81.1.综合能源时代下的挑战................................................................................................................................................81.1.1.能源消费增速放缓,能源结构优化转型正当时.................................................................................................................81.1.2.清洁能源发电占比持续提高..............................................................................................................................................101.1.3.综合能源时代到来,内涵不限于能源结构变化...............................................................................................................111.2.电新行业A股市场:温故知新,在变化中寻找确定性机会.................................................................................131.2.1.温故:仅2成股票上涨,领涨股多为行业龙头与新能源产业链公司...........................................................................131.2.2.知新:精选投资主题,关注上市公司业绩兑现...............................................................................................................162.新能源汽车:推广持续放量,产业链将充分受益...................................................................172.1.政策持续加码,预计2018年产量突破百万辆........................................................................................................172.2.动力电池产业链:需求快速增长..............................................................................................................................192.2.1.动力锂离子电池:2018年市场需求超过40GWh,产业集中度将持续提高.................................................................192.2.2.碳酸锂:市场供需趋于平衡,多家中国企业已于海外布局优质锂矿资源...................................................................232.2.3.钴:需求强劲,国内企业借跨境并购补资源短板...........................................................................................................272.2.4.铜箔:扩产进行时..............................................................................................................................................................302.2.5.隔膜:需求旺盛,供应商持续扩产..................................................................................................................................312.2.6.铝塑膜:进口替代空间大..................................................................................................................................................353.核电:审批重启概率大..........................................................................................................383.1.国内三代核电首堆建设进度符合预期,核电招标有望常态化..............................................................................383.1.1.发展核电是我国实现能源结构转型的重要抓手之一.......................................................................................................383.1.2.三门1号机组并网在即、华龙一号首堆建设顺利,有望促成核电新机组批复...........................................................393.1.3.核电招标有望常态化,近期招标量较多的未开建机组有望率先启动...........................................................................393.1.4.主设备招标意义更大,竞争格局相对稳定.......................................................................................................................423.2.核电基建投资有望触底,电站建设商与主设备制造商有望率先受益..................................................................463.2.1.核电基建投资有望触底,但整体反转尚需时日...............................................................................................................463.2.2.主设备制造与电站土建处于核电建设周期前期,有望率先受益...................................................................................474.新科技与新业态.....................................................................................................................494.1.改善动力电池性能的新材料......................................................................................................................................494.1.1.提高锂离子电池能量密度的新材料:高镍正极、富锂正极、硅基负极.......................................................................494.1.2.全固态电池:国内产业化悄然启动..................................................................................................................................544.2.退役动力电池的储能梯次利用..................................................................................................................................554.2.1.新能源汽车市场首批动力电池进入退役期.......................................................................................................................55http://research.stocke.com.cn2/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4.2.2.退役动力电池梯次利用的关键技术点..............................................................................................................................564.2.3.退役动力电池梯次利用经济性测算..................................................................................................................................574.3.售电改革持续推进......................................................................................................................................................584.3.1.政策持续支持电改推动......................................................................................................................................................584.3.2.售电改革之广东范本:2017年成交量持续放大,竞争加剧..........................................................................................584.3.3.国内其他地区的电改推进..................................................................................................................................................634.4.增量配电网:试点全面铺开......................................................................................................................................654.4.1.各方积极参与增量配网业务改革试点..............................................................................................................................674.4.2.供配(售)电+增值服务,增量配网市场前景广阔........................................................................................................694.4.3.增量配网相关标的..............................................................................................................................................................704.5.碳交易市场:全国统一市场已启动..........................................................................................................................714.5.1.全球背景下的碳交易机制形成与节能减排现状...............................................................................................................714.5.2.我国碳交易市场发展进程..................................................................................................................................................734.5.3.碳交易市场相关标的..........................................................................................................................................................774.6.能源区块链:摸索中前行..........................................................................................................................................784.6.1.区块链结构及关键技术解析..............................................................................................................................................784.6.2.区块链的四大优势特性......................................................................................................................................................814.6.3.能源区块链的研究及应用方向..........................................................................................................................................814.6.4.能源区块链在中国的产业化推进......................................................................................................................................824.6.5.区块链应用尚需解决的问题..............................................................................................................................................834.7.核技术应用的新进展:为医疗、环保、供暖等多个领域带来变革......................................................................844.7.1.核药进入医保目录,潜在市场有望打开..........................................................................................................................844.7.2.加速器处理污水取得应用突破..........................................................................................................................................854.7.3.“燕龙”出世,核能供暖不会远......................................................................................................................................864.8.智能汽车与自动驾驶:重构汽车生态......................................................................................................................884.9.模块化变电站:直击行业痛点..................................................................................................................................904.10.海缆:受益海洋经济发展与国产化推进................................................................................................................934.11.电动汽车充电:市场发展趋于理性,无线充电增强用户体验............................................................................964.11.1.“十三五”前两年充电设施建设低预期.........................................................................................................................964.11.2.充电设施资产回报率有待提高........................................................................................................................................974.11.3.无线充电增强用户体验..................................................................................................................................................1004.12.轮毂电机:优化电动汽车机械结构......................................................................................................................1014.13.碳纤维材料:助力车身轻量化..............................................................................................................................1015.重点推荐..............................................................................................................................103http://research.stocke.com.cn3/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告国轩高科(002074):动力锂电池技术与盈利水平领先,供应链管理卓越,“买入”评级................................................103中广核技(000881):核技术应用龙头,引领行业开启新纪元,“增持”评级....................................................................103福能股份(600483):风核互济的清洁能源发电平台,“买入”评级....................................................................................104东方电气(600875):公司治理与业务转型助力业绩回升,受益核电审批重启预期,“增持”评级...................................104金智科技(002090):聚焦智慧能源与智慧城市双主业,稳中求进,“增持”评级...............................................................105旷达科技(002516):拟购安世半导体,布局智能汽车产业链,“增持”评级....................................................................1056.风险提示..............................................................................................................................106致谢..........................................................................................................................................106附录I电力设备与新能源行业上市公司分类........................................................................107附录II近年来我国对清洁能源发电与新能源汽车产业的部分支持政策................................109附录III电力体制改革相关政策.............................................................................................114附录IV广东售电市场交易规则示例......................................................................................116附录V增量配电网试点项目.................................................................................................117附录VI我国碳交易政策及相关市场规则...............................................................................122图表目录图1:2002-2016年国内一次能源消费量统计..........................................................................................................................8图2:我国全社会用电量统计(2000-2017年)......................................................................................................................9图3:我国2010至2016年单位GDP能耗..............................................................................................................................9图4:我国GDP能耗与国际比较..............................................................................................................................................9图5:2016年全球一次能源消费结构.....................................................................................................................................10图6:2016年中国一次能源消费结构.....................................................................................................................................10图7:2013-2030年我国主要类型电源装机占比统计与预测................................................................................................11图8:2013-2030年我国各类型电源发电量占比统计与预测................................................................................................11图9:南网综合能源服务的业务范围......................................................................................................................................12图10:2017年电力设备与新能源行业与指数走势对比.......................................................................................................13图11:2017年电力设备与新能源行业前八大领涨股走势与沪深300指数对比................................................................14图12:电力设备与新能源行业上市公司市值分布(2016.12.31).......................................................................................15图13:电力设备与新能源行业上市公司市值分布(2017.12.31).......................................................................................15图14:2017年电力设备与新能源行业上市公司市值与股价变化率统计(家,扣除2017年新上市的公司)..............15图15:近年来我国石油对外依存度统计.................................................................................................................................17图16:2014-2020年中国新能源汽车产量统计与预测...........................................................................................................18图17:2014-2020年中国新能源汽车产量结构统计与预测...................................................................................................19图18:2014-2020年中国新能源汽车动力电池需求测算.......................................................................................................19图19:2017年新能源目录车型动力电池应用统计(款,按应用车型数目统计).............................................................20图20:2014-2020年中国各类新能源汽车动力电池用量估测(考虑2016年Q1电池回补)...........................................20图21:几家动力电池厂商相关业务毛利率比较....................................................................................................................22图22:碳酸锂............................................................................................................................................................................23http://research.stocke.com.cn4/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图23:碳酸锂的下游应用........................................................................................................................................................23图24:2017年工业级和电池级碳酸锂出厂价走势...............................................................................................................25图25:SQM在智利Atacama的盐水池和锂矿加工处理区...................................................................................................26图26:硫酸钴............................................................................................................................................................................27图27:MB自由市场钴(美元/磅)........................................................................................................................................28图28:长江有色市场1#钴价格走势(万元/吨)..................................................................................................................29图29:双面光铜箔....................................................................................................................................................................30图30:2016年我国锂电铜箔产量分布(按供应商)...........................................................................................................30图31:隔膜功能示意.................................................................................................................................................................32图32:星源材质SW系列湿法单层隔膜................................................................................................................................33图33:星源材质SD系列干法隔膜.........................................................................................................................................33图34:2016年我国锂电隔膜出货量分布(按供应商).......................................................................................................33图35:铝塑膜(新纶科技H25C40Ⅲ-D型号)....................................................................................................................35图36:软包铝塑膜电池结构示意............................................................................................................................................35图37:国内核电利用小时数较其他类型电源具有明显优势................................................................................................38图38:2016年主要核电国家核能发电占比统计...................................................................................................................38图39:2006-2016国内核电机组新开工情况统计与预测......................................................................................................39图40:2016M1-2017M12国内核电机组各月招标与中标数量统计.....................................................................................40图41:2016-2017年我国核电分机组招标数量统计.............................................................................................................41图42:2016-2017年我国核电分机组中标数量统计.............................................................................................................41图43:反应堆厂房内部结构及核岛七大主设备布局............................................................................................................43图44:核电主设备中标厂商细分市场份额统计(2016.9-2017.11)...................................................................................45图45:2009-2022年我国核电机组建设数量统计与预测......................................................................................................46图46:2009-2016年国内核电有效在建单台机组年均基建投资变动统计..........................................................................46图47:2009-2022年国内核电基建投资完成额统计与预测..................................................................................................47图48:福清核电5号机组主要建设节点................................................................................................................................48图49:2009-2022年在建核电机组数量细分结构统计与预测..............................................................................................48图50:三元正极材料制作过程及晶体结构............................................................................................................................50图51:NCM三元正极材料放电容量、热稳定性和容量保持率关系示意...........................................................................50图52:富锂锰基正极材料改性前后的电化学性能对比........................................................................................................51图53:基于金属锂负极的全固态锂电池结构及电池性能示意............................................................................................54图54:2016-2020年我国退役动力电池容量测算..................................................................................................................55图55:广东售电月度竞价交易之竞价与撮合成交流程示意(2017年)............................................................................59图56:广东2017年电力市场双边协商交易售电侧份额统计..............................................................................................61图57:广东售电市场成交电量走势(2017年2月-12月).................................................................................................61图58:广东售电市场申报电量走势(2017年2月-12月).................................................................................................61图59:广东直购电竞争市场份额统计(按成交电量,2017年2-12月)..........................................................................62图60:广东电力市场2017上半年各月结算情况..................................................................................................................62图61:第一批增量配电网业务改革试点项目分布................................................................................................................65图62:第二批增量配电网业务改革试点项目分布................................................................................................................66图63:第一批增量配电网业务改革试点项目中各方参与度对比.........................................................................................67图64:增量配电网业务申请流程............................................................................................................................................68图65:增量配电网业务模式示意............................................................................................................................................69图66:2009-2016年全球碳排放量(亿吨)及同比增速......................................................................................................72http://research.stocke.com.cn5/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图67:2016年全球碳排放地域分布.......................................................................................................................................72图68:2005-2016年我国二氧化碳排放总量统计..................................................................................................................73图69:2005-2016年我国单位GDP二氧化碳排放量统计....................................................................................................73图70:2017年全国发电量统计分布.......................................................................................................................................73图71:我国获签发CDM项目估计年减排量分布(按省市区).........................................................................................74图72:我国获签发CDM项目估计年减排量分布(按减排类型).....................................................................................74图73:2015-2017年我国8省(市)碳交易试点市场交易量统计......................................................................................75图74:2015-2017年我国8省(市)碳交易试点市场交易金额统计..................................................................................76图75:2017年我国碳交易试点配额交易价格走势...............................................................................................................76图76:2016年置信碳指数及交易量走势...............................................................................................................................77图77:区块链组网模式示意图................................................................................................................................................78图78:区块链数据结构及内部存储信息组成示意................................................................................................................79图79:哈希算法作用机制示意................................................................................................................................................80图80:区块链智能合约运行模式............................................................................................................................................80图81:锝-99m聚合白蛋白注射液...........................................................................................................................................85图82:锝检测装置....................................................................................................................................................................85图83:污水辐照预处理工艺流程............................................................................................................................................86图84:污水辐照后处理工艺流程............................................................................................................................................86图85:池式供热系统工作原理示意........................................................................................................................................87图86:自动驾驶产业链的跨产业融合发展............................................................................................................................89图87:模块化变电站的主要功能模块....................................................................................................................................90图88:模块化变电站外观效果................................................................................................................................................91图89:我国周围海域海底电缆敷设情况(2017)................................................................................................................93图90:我国南海及周边国家海缆敷设情况(2017)............................................................................................................93图91:2015-2020年充电基础设施分区域建设目标..............................................................................................................96图92:我国主要电动汽车充电运营商充电桩安装量(个,截至2017年底)...................................................................97图93:电动汽车专用充电网设计思路....................................................................................................................................99图94:猛狮科技戴乐开拓者无线充电技术展示...................................................................................................................100图95:荣威“光之翼”纯电动SUV概念车.........................................................................................................................100图96:轮毂电机示意...............................................................................................................................................................101图97:于上海车展展出的北汽BJ80PHEV...........................................................................................................................101图98:于2017上海车展展出的前途K50电动超级跑车....................................................................................................102图99:观致超级电动车MODELK-EV(全碳纤维车身)..................................................................................................102表1:国内一次能源消费占比统计与预测(2010、2015、2020).......................................................................................10表2:电力设备与新能源行业2017年前13家领涨股..........................................................................................................13表3:电力设备与新能源行业上市公司市值统计..................................................................................................................14表4:国内16家主流动力电池企业2016年底产能统计与2017年底产能预测.................................................................21表5:全球主流(非全部)碳酸锂企业产能统计..................................................................................................................24表6:我国碳酸锂需求量测算(考虑2016年一季度电池回补).........................................................................................25表7:常见的钴产品及用途......................................................................................................................................................27表8:钴需求量测算(考虑2016年一季度电池回补)........................................................................................................28表9:我国锂电铜箔需求量测算(考虑2016年一季度电池回补).....................................................................................31表10:主要(非全部)企业铜箔产能情况(含电子铜箔和锂电铜箔).............................................................................31http://research.stocke.com.cn6/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告表11:干法和湿法隔膜的生产工艺对比................................................................................................................................32表12:锂电隔膜需求量测算(考虑2016年一季度电池回补)...........................................................................................34表13:主要企业隔膜产能情况(包括干法隔膜和湿法隔膜)............................................................................................34表14:铝塑膜制备方法比较(干法和热法)........................................................................................................................36表15:铝塑膜需求量测算........................................................................................................................................................36表16:主要企业铝塑膜产能情况............................................................................................................................................37表17:2015年批复核电机组开建时间节点统计...................................................................................................................40表18:国内后续核电机组开建年份预计(2018年1月底预测)........................................................................................42表19:核岛七大主设备主要功能及需求配备统计................................................................................................................42表20:国内主要核电机组主设备中标统计(2016.9-2017.11)...........................................................................................44表21:国内主要核电机组主设备中标情况统计(包括但不限于,2016.9-2017.11)........................................................45表22:新能源汽车国家重点研发计划(2016年发布).......................................................................................................53表23:某退役动力电池梯次利用项目投资回报测算(运行周期10年,税后IRR=9.86%)...........................................57表24:2018年国内各省电力市场化交易安排要点...............................................................................................................64表25:增量配电网相关政策....................................................................................................................................................65表26:《京都议定书》背景下的三种灵活履约机制..............................................................................................................71表27:《巴黎气候变化协定》部分缔约国关于减少温室气体排放的国家自主贡献预案...................................................72表28:入选医保目录的诊断性核药种类(药品分类:XV09-诊断用放射性药物-乙)....................................................84表29:临床常用诊断用核药及适用领域................................................................................................................................84表30:临床常用治疗用核药及适用领域................................................................................................................................85表31:智能汽车等级................................................................................................................................................................88表32:工厂预制式模块化变电站与常规变电站比较............................................................................................................91表33:中电新源2017年1-11月获得的模块化变电站重要订单.........................................................................................92表34:2020年全国海上风电开发布局...................................................................................................................................94表35:几个海上风电典型项目所涉海缆长度统计................................................................................................................94表36:新能源公交车充电运营项目投资回报估算(合理假设).........................................................................................98表37:《节能与新能源汽车技术路线图》(2016版)关于车身轻量化的相关内容..........................................................102表38:电力设备与新能源行业上市公司划分......................................................................................................................107表39:2017年出台的风力与太阳能发电行业发展支持文件.............................................................................................109表40:2017年我国各大部委发布的新能源汽车产业支持政策.........................................................................................110表41:2017年我国发布的核电相关政策.............................................................................................................................110表42:新能源乘用车车型积分计算方法..............................................................................................................................111表43:充电桩重要政策一览(不限于此)..........................................................................................................................111表44:各地区充电服务费标准一览......................................................................................................................................112表45:涉及电改的重要政策一览(或不限于此,截至2017年底).................................................................................114表46:各省区电改方案获批文件统计(截至2016年底)................................................................................................115表47:增量配电业务改革试点项目(第一批)..................................................................................................................117表48:增量配电业务改革试点项目(第二批)..................................................................................................................119表49:我国涉及碳交易市场的若干承诺、决议与政策文件(或不限于此)...................................................................122表50:各试点省(市)碳交易规则汇总..............................................................................................................................123http://research.stocke.com.cn7/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告1.综合能源时代到来,产业迎来新一轮投资与发展机遇1.1.综合能源时代下的挑战A股电力设备与新能源行业(简称“电新行业”或“行业”)上市公司(详见附录I)的产品与解决方案的下游应用领域甚广,从传统与新能源发电、智能电网,到新能源汽车、智能制造,诸多传统与新兴领域的发展与革新,与这些上市公司的创新产品和更为全面的解决方案息息相关。总体而言,电新行业的发展,与我国的能源结构变革关联很大。我们在电力设备与新能源行业2017年度投资策略报告《颠覆、重生,在科技与产业变革中成长》(20170124)中,谈及了对未来能源结构变化的预判,指出:2001-2030年,各类清洁能源发电粉墨登场,电气化将逐步席卷交通领域;2031-2070年,氢能利用将快速发展,可控核聚变将逐步商业化。聚焦2018-2030年,我们认为,随着清洁能源发电、新能源汽车逐步推广、普及,综合能源时代将至。无论是能源供给端,还是使用端,都正在经历一轮重要的变革。在产业界,一方面,大量新科技快速发展并逐步产业化;另一方面,新业态应运而生,并引发商业模式创新。整个产业链的波及面很大,大至气候变化,小至居民住行。1.1.1.能源消费增速放缓,能源结构优化转型正当时国内能源消费增速放缓,为能源结构转型提供了良好契机。2002-2007年,我国经济整体处于快速发展期,由此带动能源需求高速增长,在此背景下,满足需求为增长提供动力是第一要务,而对于能源的品类并没有提出太高的要求。受2008年全球金融危机影响,2008-2009我国经济增速放缓,一次能源消费量增速大幅下滑,但随着后续刺激政策的推出,经济增速再度提高,用能需求亦有所抬升,但未回升至前期高点。近年来我国经济发展步入“新常态”,一次能源需求增速保持在个位数百分比水平,如图1所示。(本文中的国内统计一般不包含港澳台地区。)图1:2002-2016年国内一次能源消费量统计中国一次能源消费量(亿吨油当量)增速3518%16%3014%2512%2010%158%6%104%52%00%200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016资料来源:BP、浙商证券研究所从电力消费的角度看,2012年以后,我国全社会用电量增速回落至个位数百分比,如图2所示。其中,2017年用电量为6.31万亿度,同比增长6.6%,第一、二、三产业和城乡居民的用电量增速分别为7.3%、5.5%、10.7%和7.8%,一定程度上反映了经济结构调整、节能工程推广等举措带来的成效。http://research.stocke.com.cn8/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图2:我国全社会用电量统计(2000-2017年)718%用电量(万亿kWh)用电量年增速16%614%512%410%38%6%24%12%00%200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017资料来源:能源局、中电联、浙商证券研究所从世界范围看,我国能耗强度与世界平均水平及发达国家相比仍然偏高,且一次能源消费对于煤炭的依赖性较大,有较大的改善空间。根据厦门节能公共服务网于2017年2月23日发布的信息,按照2010年不变价格计算,2016年我国GDP能耗为0.68吨标准煤/万元,同比下降5.0%,如图3所示。按照2015年美元价格和汇率计算,2016年我国单位GDP能耗为3.7吨标准煤/万美元,是2015年世界能耗强度平均水平的1.4倍,发达国家平均水平的2.1倍,如图4所示。图3:我国2010至2016年单位GDP能耗图4:我国GDP能耗与国际比较4单位GDP能耗(吨标准煤/万元)同比增速10%3.50.93-1%2.50.820.7-2%1.50.610.5-3%0.50.40-4%0.30.2-5%0.10-6%注:源数据中,中国GDP数据取2016预计数据,其他国家GDP数据2010201120122013201420152016为2015年数据,故结果与实际情况存在小幅误差。资料来源:厦门节能公共服务网、浙商证券研究所资料来源:厦门节能公共服务网、浙商证券研究所与全球一次能源消费结构对比来看,2016年我国煤炭消费量占比仍高达62%,较全球平均水平高出34个百分点,石油、天然气、非化石能源占比均不及全球平均水平,如图5与图6所示。考虑我国资源禀赋状况,我们认为煤炭仍有望维持第一大一次能源来源的地位,但其消费占比有望持续降低,或在2025年降至50%以下。此外,我国并非油气资源大国,石油对外依存度约为65%,天然气对外依存度或在2020年达到46%,如果考虑长期能源安全,加速向非化石能源转型才是必由之路。http://research.stocke.com.cn9/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图5:2016年全球一次能源消费结构图6:2016年中国一次能源消费结构核电和可核电和可再生能源再生能源15.0%13.30%天然气煤炭6.40%28.00%天然气24.0%石油煤炭18.30%62.00%石油33.0%资料来源:BP,浙商证券研究所资料来源:国家统计局,浙商证券研究所根据上述分析,能源供给对于经济发展的瓶颈效应较弱,进行能源结构转型升级可谓正当时。1.1.2.清洁能源发电占比持续提高结构转型见积极成效,非化石能源与天然气占比有望持续抬升。“十二五”期间,我国非化石能源和天然气消费比重分别提高2.6和1.9个百分点,煤炭消费比重下降5.2个百分点,清洁化转型已经取得积极成效。根据我国《能源发展“十三五”规划》预期目标来看,天然气与非化石能源占一次能源消费比重有望在“十三五”期间持续提高,如表1所示。表1:国内一次能源消费占比统计与预测(2010、2015、2020)201020152020E煤炭69.20%64%58%石油17.40%18.10%17%天然气4%5.90%10%非化石能源9.40%12%15%资料来源:国家发改委、国家能源局、浙商证券研究所电能是非化石能源利用转化的有效途径。非化石能源主要包括核能、水能、风能、太阳能,其中核能、太阳能主要可转化为热能和电能,水能、风能主要被转化为机械能和电能加以利用,从具体能源形式来看,电能是非化石能源转化利用最为广泛和有效的方式。近年来,非化石能源发电装机有望在国内电源装机结构中持续提升。结合前文分析,我们认为,考虑我国资源禀赋情况及长期能源能源安全,非化石能源利用将是国内能源结构转型的的必由之路,而非化石能源的有效利用将更多依赖向电能的转化,因此国内非化石能源在发电装机占比和发电量占比方面,将在“十三五”期间持续提升,如图7与图8所示。结合非化石能源利用方式来看,清洁能源发电装机持续增长预期,最值得关注。展望2030年,我们预计,我国发电总装机将超过2,800GW,火电的占比将自2017年的62%降至50%,非水清洁能源(风、光、核)的合计占比将自2017年的18.6%升至34.4%;届时全国年用电总量将达到9.3万亿度,核电、风电、太阳能发电的占比将分别达到7.35%、7.37%、5.81%。http://research.stocke.com.cn10/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图7:2013-2030年我国主要类型电源装机占比统计与预测100%90%80%70%60%火电水电50%太阳能(并网)40%风电(并网)30%核电20%10%0%201320142015201620172018E2019E2020E2025E2030E资料来源:国家能源局、浙商证券研究所图8:2013-2030年我国各类型电源发电量占比统计与预测100%90%80%生物质及其他70%火电60%水电50%太阳能(并网)40%30%风电(并网)20%核电10%0%资料来源:国家能源局、浙商证券研究所1.1.3.综合能源时代到来,内涵不限于能源结构变化前文提到的清洁能源快速发展趋势,是综合能源时代到来的前奏,但综合能源系统的内涵不限于此。借用华北电力大学的曾鸣教授于2017年5月23日的公开演讲,综合能源系统是指,一定区域内利用先进的物理信息技术和创新管理模式,整合区域内煤炭、石油、天然气、电能、热能等多种能源,实现多种异质能源子系统之间的协调规划、优化运行,协同管理、交互响应和互补互济,在满足系统内多元化用能需求的同时,有效提升能源利用效率,促进能源可持续发展的新型一体化的能源系统。综合能源时代的到来,将引发一系列变革,我们总结了几个要点,如下。其一,综合能源系统中,传统能源与清洁能源取长补短,协同互动。从电力供给的角度看,结合我国的资源禀赋与实际国情,以及各类型电源的发电效率、对外界条件的依赖度等,我们判断,煤电的主要基荷电源地位将长期维持,核电的基荷电源属性将随着装机容量持续增加而进一步确立、巩固。(所谓基荷电源,即承担电力系统最低负荷需求的电源,基本不低于参与调峰,在机组无故障的情况下,按照机组额定功率进行发电,较其他类型电源具有优先并网的优势。)分布式发电的快速发展,将为风电、太阳能发电和天然气发http://research.stocke.com.cn11/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告电的应用提供大舞台,增量配电网的发展将助推这一趋势。与此同时,电力调度技术的持续进步,将使多种能源的协同互动更为顺畅、高效、智能。其二,能源市场参与方趋于多元,用户定制服务的内容更为丰富。市场参与方数目更多、背景更多元。在电能提供方面,随着清洁能源的快速发展,涌现了一批中小规模的发电商,与传统的大型发电集团(华能、大唐、华电、国电、国电投、中核、中广核等)分食市场蛋糕。在售电环节,随着电改推进,各方参与热情高涨。据前瞻产业研究院的相关报告,2017年全国在电力交易中心公示的售电公司至少有3044家,较2016年(469家)增长了5.5倍。售电商的背景相当多元,甚至有自然人控股的情形。另外,新能源汽车充电服务商,因其主营业务的特殊性,很自然地参与到电力零售的环节中。市场参与方的角色与定位趋于多元。比如,国家电网公司和南方电网公司,除了做深、做强电力的输、变、配、售等环节外,还战略性发展了清洁能源综合开发与利用、电力环保、节能、碳资产交易等新业务。国家电网公司于2017年11月印发《各省公司开展综合能源服务业务的意见》,其旗下“省节能服务公司”将更名为“省综合能源服务公司”。南方电网公司于2010年底即设立南网综合能源有限公司,业务范围如图9所示。针对垂直行业与特定对象的解决方案内容更为丰富。比如:针对园区用户的冷热电综合能源系统与智能微电网,针对电动汽车用户的专用充电网,针对不同领域工业用户的综合节能方案,等等。图9:南网综合能源服务的业务范围资料来源:南网综合能源有限公司官方网站,浙商证券研究所其三,新能源汽车的发展对产业的影响深远。受益政策驱动、科技创新与产业化推动,新能源汽车推广前景向好,将对交通用能、储能等领域的发展带来深刻影响。我们保守预计,到2030年,我国电动汽车保有量将达到6000万辆(中国电动汽车百人会理事长陈清泰等专家的预测为8000万辆),对应年充电量约0.368万亿度,相当于彼时全社会预期用电量的3.96%。从实际应用场景来看,“群充”问题日益凸显,将催生技术与商业模式创新。电池技术的提升与价格下降,将加快储能梯次利用的发展。基于上述变化,产业将迎来新一轮发展与投资机遇,并对A股市场相关板块带来一定影响。http://research.stocke.com.cn12/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告1.2.电新行业A股市场:温故知新,在变化中寻找确定性机会1.2.1.温故:仅2成股票上涨,领涨股多为行业龙头与新能源产业链公司2017年,上证综指、创业板指、中小板指数分别变动6.56%、-10.67%、16.73%。电力设备与新能源行业的A股公司列示于附录I。我们在统计样本中剔除了安靠智电、麦格米特、华瑞股份等次新股,对余下共180只股票进行分析,研究发现:其总市值上升7.33%(包含增发等因素),以总股本进行加权平均测算拟合的整体股价下跌3.75%,全年走势如图10所示。这当中,股价累计上涨的有38个,在数目上仅占约2成。图10:2017年电力设备与新能源行业与指数走势对比30%25%电力设备与新能源上证综指中小板指创业板指沪深30020%15%10%5%0%-5%-30-11-20-07-16-27-08-17-28-10-19-28-10-19-01-12-21-30-11-20-31-09-18-29-07-18-27-13-24-02-13-22-01-12-21-12-01-01-02-02-02-03-03-03-04-04-04-05-05-06-06-06-06-07-07-07-08-08-08-09-09-09-10-10-11-11-11-12-12-12-10%20162017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017-15%-20%资料来源:Wind资讯、浙商证券研究所2017年,行业内13家上市公司(3家创业板、3家沪深主板、7家中小板)股价涨幅超过35%,涉及如下主题标签:新能源汽车产业链、新能源发电、盈利大增等,如表2所示,如表1所示。表2:电力设备与新能源行业2017年前13家领涨股主题标签No.证券代码证券简称年涨幅新能源汽车产业链新能源发电盈利大增*细分行业龙头1601012.SH隆基股份174%√√√2002460.SZ赣锋锂业171%√√√3603799.SH华友钴业128%√√√4002451.SZ摩恩电气88%√5300274.SZ阳光电源79%√√√6300316.SZ晶盛机电76%√√7002812.SZ创新股份66%√8002192.SZ融捷股份51%√9002202.SZ金风科技45%√√10300124.SZ汇川技术44%√√11002340.SZ格林美43%√√√12002129.SZ中环股份39%√√13600884.SH杉杉股份38%√√*盈利大增指,2017年前三季的归属股东净利润同比增长95%以上。资料来源:浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn13/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告其中,全年股价涨幅超过50%的前八大领涨股为:隆基股份、赣锋锂业、华友钴业、摩恩电气、阳光电源、晶盛机电、创新股份、融捷股份,全年累计涨幅分别为:173.83%、171.21%、128.12%、88.37%、78.91%、75.93%、66.44%、51.42%,股价走势如图11所示。图11:2017年电力设备与新能源行业前八大领涨股走势与沪深300指数对比300%赣锋锂业华友钴业隆基股份阳光电源融捷股份摩恩电气晶盛机电创新股份沪深300250%200%150%100%50%0%-03-10-17-24-07-14-21-28-07-14-21-28-06-13-20-27-05-12-19-26-06-13-20-27-04-11-18-25-01-08-15-22-29-05-12-19-26-10-17-24-31-07-14-21-28-05-12-19-26-01-01-01-01-02-02-02-02-03-03-03-03-04-04-04-04-05-05-05-05-06-06-06-06-07-07-07-07-08-08-08-08-08-09-09-09-09-10-10-10-10-11-11-11-11-12-12-12-12-50%2017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017资料来源:Wind资讯、浙商证券研究所我们在电力设备与新能源行业2017年度投资策略报告《颠覆、重生,在科技与产业变革中成长》(20170124)中,提到:2016年底,行业纳入统计的167家上市公司中,50亿元以下的小市值公司有25家,占15.0%;市值处于50~100亿元之间、100~200亿元之间的公司分别有72家、52家,占43.1%、31.1%;市值超过200亿元的公司有18家,占10.8%。最小市值为30.4亿元,最大市值为1,099亿元。2017年底,行业纳入统计的200家上市公司(详见附录I)中,50亿元以下的小市值公司有73家,占36.5%;市值处于50~100亿元之间、100~200亿元之间的公司分别有61家、42家,占30.5%、21.0%;市值超过200亿元的公司有24家,占14.0%。最小市值为15亿元,最大市值为1,144亿元。上述相关统计分析,如表3、图12、图13所示。表3:电力设备与新能源行业上市公司市值统计统计分项2016.12.31收盘2017.12.31收盘纳入统计的公司数目*167200最小市值公司天龙光电,30.36亿元天龙光电,15.30亿元最大市值公司中国核电,1,098.92亿元中国核电,1144.06亿元15~50亿元市值257350~100亿元市值7261100~200亿元市值5242200~500亿元市值1516500~1000亿元市值271000亿元以上市值11*2017年有新股上市,故纳入统计的公司数目增多。资料来源:同花顺iFind、浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn14/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图12:电力设备与新能源行业上市公司市值分布(2016.12.31)图13:电力设备与新能源行业上市公司市值分布(2017.12.31)1000亿元以700~1000500~10001000亿元以上市值,1,亿元市值,200~500亿元市值,上市值,1,0.6%200~5002,1.2%30~50亿元亿元市值,7,3.5%0.5%亿元市值,市值,25,16,8.0%15,9.0%15.0%15~50亿100~200元市值,73,亿元市值,36.5%100~20042,21.0%亿元市值,52,31.1%50~100亿元市值,72,50~100亿43.1%元市值,61,30.5%资料来源:同花顺iFind、浙商证券研究所资料来源:同花顺iFind、浙商证券研究所2017年,纳入统计的180家公司(不含当年IPO的次新股)中,66家市值有所增加(最多增加1.73倍),20家市值增加了0~20%,13家市值增加了20%~40%,25家增加了60%~2倍,如图14所示。图14:2017年电力设备与新能源行业上市公司市值与股价变化率统计(家,扣除2017年新上市的公司)市值变化率(2016.12.31-2017.12.31)股价变化率(2016.12.31-2017.12.31,前复权)80757060605040363730301820192015131088104430-60%~-40%-40%~-20%-20%~0%0%~20%20%~40%40%~60%60%~100%100%~200%资料来源:同花顺iFind、浙商证券研究所从已发布的上市公司2017年三季报来看,2017年前三季,纳入统计的180家上市公司中,以归属股东净利润为业绩参考指标,出现亏损的有10家,同比下降的有83家,同比增长0~30%的有54家,同比增长30%以上的有62家。http://research.stocke.com.cn15/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告2017年,行业内仅有21.1%的公司出现股价上涨。对照分析,我们认为,经过2017年的调整,行业估值中枢整体回落,市场趋于理性,亦为2018年的行业A股投资带来较好的基础。1.2.2.知新:精选投资主题,关注上市公司业绩兑现展望戊戌年(2018年),我们认为,电新行业二级市场投资面临如下机遇与挑战。其一,从金融市场大环境的变化来看,市场对上市公司业绩兑现要求愈加苛刻,将于行业估值中枢方面有一定体现。2017年2月17日证监会发布的《上市公司非公开发行股票实施细则》,常被业界称为“再融资新规”。同时,IPO审批加快。由此,A股市场出现两大变化:1)优质企业较以往更容易实现直接上市,A股“壳价值”降低;2)经营不善的企业借增发与资产重组改变经营主体与核心业务的现象,较以往更难实现。对于电新板块而言,估值中枢趋于稳定,业绩兑现确定性较弱、周期较长的部分概念股,相对稳健成长的行业蓝筹,不一定能享受较大的估值溢价。这一点,从2017年的板块走势上,已现端倪。展望2018年,我们认为,这一风格将会延续。其二,在主题性投资方面,市场对于业绩兑现确定性较强的热点事件之催化效应,仍具一定敏感性。我们建议投资者2018年重点关注核电审批重启、新能源乘用车与物流车加快投放、动力电池技术升级等事件。展望未来,这些事件对细分领域的产业发展与格局变化的影响,将是显著而深刻的。其三,科技创新与商业模式突破,将对电新行业发展带来深远影响,并将于估值系统中得以体现。据能源局发布的统计数据,我国2017年电源与电网建设投资完成额分别为2,700亿元、5,315亿元,分别同比下降20.8%、2.2%。我们认为,相关行业已告别投资总量增长的发展阶段,该趋势得到进一步确认。如继续“靠天吃饭”,随波逐流,即便是业绩成长一度耀眼的上市公司,亦有可能出现“不进则退”的现象。借同源技术拓展、外延并购等方式实现业务转型,迫在眉睫。事实上,优秀企业已在行动。比如,一众传统电力设备企业在过去几年战略性布局新能源汽车产业,谋求更大的产业发展舞台;多家电网设备商紧抓电改机遇,备战增量配电网、碳交易、综合能源服务等新兴细分市场。我们建议投资者持续关注这类微观变化,并认为,即使处于同一细分板块,上市公司的业绩走势亦将发生一定分化,并影响行业估值中枢走向。企业治理之重要性,将在资本市场引起更多关注。对于估值较低、成长性较好的非龙头标的,市场对其估值将予以修正。综合以上分析,建议投资者重点关注新能源汽车推广放量、核电审批重启、综合能源、新科技等主题性投资机会,以及上市公司业绩兑现预期。维持电力设备与新能源行业“看好”评级。限于篇幅,下文将重点从新能源汽车、核电、新科技与新业态等维度,进行分析。http://research.stocke.com.cn16/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告2.新能源汽车:推广持续放量,产业链将充分受益2.1.政策持续加码,预计2018年产量突破百万辆我们看好新能源汽车产业的长期发展趋势,中国将在此番汽车电动化浪潮中扮演“排头兵”的角色。综合多家行业媒体报道,多个国家已考虑未来禁售燃油车。英国将于2040年起全面禁售汽油车与柴油车;法国计划从2040年开始,全面停售汽油车和柴油车;德国联邦参议院通过了2030年后禁售传统内燃机汽车的提案;挪威的四个主要政党一致同意从2025年起禁售燃油汽车;荷兰劳工党提案要求从2025年开始禁售传统的汽油车和柴油车;印度到2030年将只卖电动汽车,全面停售以石油燃料为动力的车辆。在2017年9月召开的2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上,工信部副部长辛国斌演讲透露,工信部已启动了停止生产销售传统能源汽车的相关研究,并将制订我国的时间表。我们认为,多国相继公布禁售燃油车日程表,表明了发展新能源汽车产业、致力解决环保问题的决心,此举将在国际社会起到模范作用,亦将影响其他重要经济体在新能源车产业的战略布局。而我国在过去几年已通过实际行动支持新能源车的发展,考虑制定禁售燃油车时间表,进一步彰显这一决心。发展新能源汽车产业,已上升至国家战略,有多方面的意义。其一,推广新能源汽车,有助缓解国内能源压力。据公开数据,我国车用燃油消耗占燃油总消耗50%以上;据《中国能源报》(2018年2月5日第3版)报道,2017年我国石油对外依存度进一步攀升至68.5%,创历史新高,如图15所示,我国已成为全球最大石油进口国。因此,推广新能源汽车,对于我国长期能源供给来说,具有战略意义。图15:近年来我国石油对外依存度统计石油对外依存度参考值(50%)70%60%50%40%30%20%10%0%200020102011201220132014201520162017资料来源:《中国石化报》、《中国能源报》等行业媒体,浙商证券研究所其二,推广新能源汽车,是解决环境问题的良策之一。传统汽车尾气排放已经成为我国城市空气污染的主要来源。以新能源汽车替代传统汽车,可以显著减少排放,甚至实现边际零排放,有助缓解雾霾等城市空气污染问题。其三,借助新能源汽车发展契机,我国有望在全球汽车产业版图上实现“弯道超车”,提升行业地位。对于新能源汽车产业,我国从终端补贴、基建补助、规范标准、政府采购等多方面予以扶持,力度大,方向明确。加之技术进步与产业链的合力贡献,新能源汽车行业已驶入快速发展轨道。2016年12月19日,国务院正式发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,再次明确新能源汽车产业发展目标,其中包括:到2020年实现新能源汽车当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆。http://research.stocke.com.cn17/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告2017年9月28日,工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,自2018年4月1日起施行。该政策推行新能源汽车积分制度,对传统乘用车企有新能源积分的要求,从2019年度开始实施,其中2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%。以大众为例,保守估计,假设2019年大众在华销售燃油车400万辆,则对应400万×10%=40万负积分,根据最新的计算规则(详见附录II),续航里程为200km、300km的纯电动乘用车,对应的标准车型积分分别为3.2、4.4,40万积分对应上述两种车型的数目分别为12.5万辆、9.09万辆。如车企的负积分未归零,部分传统能源乘用车车型的生产或进口将被暂停。我们认为,新能源汽车积分制的施行,将进一步推动新能源汽车产业的发展,尤其是鼓励外资车企加快在新能源汽车在中国的产业化布局。2017年,多家跨国车企已积极行动,与中国车企探讨在新能源车领域的合资事项。6月,江淮汽车公告将与大众汽车合资生产纯电动乘用车,戴姆勒与北汽集团签署协议,战略投资北汽新能源;8月,众泰汽车公告拟与福特汽车成立纯电动车合资公司,雷诺-日产联盟和东风汽车宣布将建合资公司,联合开发电动车并在全球销售。我们认为,如推进顺利,外资车企将为中国新能源车产业输入先进技术,推动行业发展与新能源车消费升级,并将利好2020年新能源车200万辆产销目标的实现。据中汽协统计,2017年,我国新能源汽车产量为79.4万辆,同比增长53.8%,占当年汽车行业总产量(2,902万辆)的比例却仅为2.74%。我们认为,新能源汽车市场尚处于发展早期,未来受益政策推动、科技创新,产业快速成长的势头未来仍将持续十年甚至几十年。我们预计,2018~2020年,我国新能源汽车产量将分别达到110.8万辆、147.4万辆、200万辆,保持快速增长势头,如图16所示。图16:2014-2020年中国新能源汽车产量统计与预测新能源汽车产量(万辆)新能源汽车产量年增速25060%50%20040%15030%10020%5010%00%20142015201620172018E2019E2020E资料来源:工信部,浙商证券研究所未来的市场增量主要来自纯电动乘用车与纯电动专用车(主要含物流车)等领域。我们预计,2020年,纯电动乘用车的产量将达到134.55万辆,约占当年新能源汽车总产量的2/3,自2017年的年均复合增速为41.2%;纯电动专用车(主要含物流车)的产量将达到32万辆,约占当年新能源汽车总产量的16%,较2017年累计增长2倍多。2014-2020年中国新能源汽车产量结构如图17所示。http://research.stocke.com.cn18/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图17:2014-2020年中国新能源汽车产量结构统计与预测100%90%FCV80%13.54%16.29%16.00%7.60%12.04%70%11.74%PHEV-客车60%4.85%PHEV-乘用车50%纯电动-专用车40%(含物流车)64.98%65.15%67.28%纯电动-客车30%60.20%50.87%20%45.05%37.68%纯电动-乘用车10%0%20142015201620172018E2019E2020E注:燃料电池汽车(FCV)比例小,在图中几不可见。资料来源:工信部,浙商证券研究所2.2.动力电池产业链:需求快速增长新能源汽车产量的快速增长预期,将催生大量的电池、电机、电控、充电等产业链的市场需求。关于电机、电控、充电桩等细分产业的基本面介绍,请参考我们此前撰写的电力设备与新能源行业2017年度投资策略报告《颠覆、重生,在科技与产业变革中成长》(20170124)。限于篇幅,我们接下来重点讨论价值量最大、市场关注度相对较高的动力锂电产业链发展趋势。2.2.1.动力锂离子电池:2018年市场需求超过40GWh,产业集中度将持续提高根据前文对我国新能源汽车产量的预判,我们测算预计,2018年,我国动力电池市场需求约43.3GWh,同比增长33.2%。到2020年,动力电池市场需求将接近80GWh,如图18所示。图18:2014-2020年中国新能源汽车动力电池需求测算动力电池市场需求(GWh),考虑16年Q1电池回补动力电池需求年增速,考虑16年Q1电池回补90120%80100%706080%5060%403040%2020%1000%20142015201620172018E2019E2020E资料来源:浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn19/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告目前,国内新能源汽车所用的动力电池主要是磷酸铁和三元锂离子电池,锰酸锂、钛酸锂等其他类型的电池亦有少量应用。磷酸铁锂电池和三元电池各有长短,在下游应用领域具有一定互补性。相对而言,三元锂电池在单体能量密度方面具有优势,而磷酸铁锂电池则在安全性、循环次数(寿命)等方面具有优势。从产业化角度看,当前国内较为主流的磷酸铁锂动力电池的电芯能量密度约145Wh/kg,1C放电状态下循环次数可达2000次以上(有效电量依然在标称电量的80%以上,下同);特斯拉Model3使用的三元电池的电芯能量密度高达300Wh/kg左右,但多数三元单体电池在1C放电状态下循环次数难及800次。随着技术提升,一些优秀厂商的产品循环次数近年来有较大突破,但磷酸铁锂电池的循环次数总体优于三元电池。动客车的物理空间较大,对电池能量密度和功率密度要求相对较低,但对安全性要求较高,磷酸铁锂电池应用比例高;而电动乘用车的物理空间有限,故三元电池较受青睐。在电动专用车领域,磷酸铁锂电池和三元电池短期难分伯仲。2017年,工信部发布了12批新能源汽车型目录,共计2265款新能源汽车型入围,乘用车、客车、专用车分别入围403、1833、978款。按上述应用车型数目统计,如图19所示,客车中应用磷酸铁锂电池的占75.2%,为主流选型,应用三元锂电池仅有3款(江苏九龙纯电动客车,6米、8米);乘用车中应用磷酸铁锂电池和三元锂电池的分别占9.4%、73.7%;专用车中应用磷酸铁锂电池和三元锂电池的分别占27.8%、61.6%。(我们将使用钛酸锂作为负极材料的样本归类于“其他”之“钛酸锂电池”。)结合产业调研,我们估测,按容量统计,2017年三元电池在动力电池市场中的占比为36.9%。随着纯电动乘用车持续快速增长、平均带电量提高、比亚迪战略性选择三元电池为乘用车供货,我们预计,这一比例将于2020年提高到50%左右,如图20所示。图19:2017年新能源目录车型动力电池应用统计(款,按应用车型数目统计)三元锂电池磷酸铁锂电池其他16001400120010008006004002000乘用车客车专用车资料来源:工信部,浙商证券研究所图20:2014-2020年中国各类新能源汽车动力电池用量估测(考虑2016年Q1电池回补)9080GWh磷酸铁锂及其他三元70605040302010020142015201620172018E2019E2020E资料来源:浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn20/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告近年来,在动力锂电池制造环节,随着“产能竞赛”白热化,市场出现结构性产能过剩。偏离我们一年前预期的是,2017年并未出现太多同业兼并重组,且扩产计划继续进行。我们统计了16家主流动力电池企业过去两年的产能,如表4所示,其合计产能自2016年底的56.5GWh跃升至2017年底的107.7GWh,增加了90.6%。表4:国内16家主流动力电池企业2016年底产能统计与2017年底产能预测2016年底产能2017年底预计产能主要技术路线公司名称(GWh)(GWh)磷酸铁锂三元其他比亚迪13.016√√宁德时代7.610.4√√沃特玛8.015√国轩高科5.57.1√√力神2.34.0√√中航锂电0.95.0√√万向A1231.55.0√√比克2.56.0√亿纬锂能1.57.0√√孚能科技3.05.0√智慧能源1.53.5√国能电池3.811.2√微宏动力1.54.0√钛酸锂(负极材料)星恒电源(纳川股份参股)1.63.0√锰酸锂天能动力1.52.5√超威动力0.83.0√√合计56.5107.7注:统计样本较多,部分数据与实际情形或存在一定误差。资料来源:各公司公告、行业媒体报道、浙商证券研究所领跑市场的宁德时代(CATL)的产能扩张计划最为激进。根据其《招股说明书》(2017.11.2申报稿)披露,截至2017年6月底,其锂离子电池年化产能为10.36GWh。其IPO募投项目之“湖西锂离子动力电池生产基地项目”建设周期36个月,分三期逐步达产。如完全达产,公司将新增24GWh动力电池产能。《招股说明书》于第287页披露应收款项目时,提及公司为在宁德市购置湖西园区项目用地缴纳保证金,我们推测,截至2017年11月初,该募投项目对公司彼时产能无实质性贡献,并预计,如推进顺利,该24GWh动力电池产能项目将于2020年底前全部建成达产。另据该《招股说明书》披露,宁德时代与上汽集团的合资公司“时代上汽”、“上汽时代”于2017年6月在江苏溧阳设立,分别主营锂离子电池等业务,以及动力电池模块和系统等业务,公司分别持股51%、49%。据中国江苏网等媒体报道,宁德时代与上汽集团的合资公司于溧阳规划建设36GWh动力电池生产基地,其中一期18GWh产能将于2018年底投产,另外18GWh产能的计划投产日期未见明确披露。基于上述分析,我们预计,如建设顺利,宁德时代于2020年底将累计建成52~70GWh的动力电池产能。与此同时,其他动力电池制造商也在积极推进动力电池产能扩建计划,但规模预期总体不及宁德时代。据比亚迪2017年10月16日投资者关系活动记录,比亚迪截至彼时的动力电池产能约14GWh,预计2017年底将达到16GWh(10GWh磷酸铁锂电池+三元电池6GWh),2018年将完成青海新厂的建设并投产。沃特玛在全国有7个动力电池生产基地,分别位于深圳、渭南、临汾、十堰、郴州等地。据坚瑞沃能2016年年报与2017年11月8日投资者关系记录披露,沃特玛动力电池2016年底产能为12GWh,2017年底预计达到15GWh。截至2018年1月20日,公司暂未公告进一步扩产计划。http://research.stocke.com.cn21/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告根据我们的测算,国轩高科2017年底拥有动力电池(电芯)产能7.1GWh,如相关建设推进顺利,2018年底、2019年底的产能将分别达到13.8GWh、15.9GWh,其中三元电池的产能将分别达到8.6GWh、9.6GWh。据亿纬锂能2017年12月28日投资者关系活动记录,其在动力电池领域于广东惠州、湖北荆门等地建成7GWh产能,2018年初会达到9GWh。随着产能建设加快,市场供给迅速增长,以及下游新能源汽车销售环节补贴退坡,产品价格呈现下降趋势。尤其是2017年一季度,降价幅度显著。根据宁德时代《招股说明书》(2017.11.2申报稿),宁德时代的动力电池系统均价(不含税),2015年为2.28元/Wh,2016年为2.06元/Wh;2017上半年为1.52元/Wh,较2016年下降26.2%。我们测算,国轩高科的动力锂电池均价(不含税),2015年为2.14元/Wh,2016年为2.06元/Wh。我们预计,2017年价格约1.44元/Wh(以正式披露为准),同比下降30%左右。受销售价格下降影响,2017年动力电池制造环节毛利率整体下滑,如图21所示。图21:几家动力电池厂商相关业务毛利率比较宁德时代主营业务(动力电池为主)国轩高科-动力电池坚瑞沃能-动力电池成飞集成-锂电池、电源系统及配套产品亿纬锂能-锂离子电池60%50%40%30%20%10%0%2014201520162017-H1资料来源:宁德时代招股说明书(2017年11月版),浙商证券研究所据国轩高科2018年1月17日投资者关系记录,其2018年一季度动力电池销售价格基本与2017年价格一致。由此可见,动力电池价格短期走势平稳。然而,尚不能完全排除未来三年动力锂电池价格急剧下滑的风险。我们估测,宁德时代、比亚迪、坚瑞沃能(沃特玛电池)和国轩高科四家公司在2017年中国动力电池市场中的合计份额超过60%。它们在研发布局、产品技术指标(如能量密度、抗寒性等)、客户策略、制造规模、供应链管理等方面普遍具有竞争对手短期难以追赶的领先优势。我们认为,动力电池制造环节的行业集中度将持续提高。前四家企业将继续领跑市场。以国轩高科的供应链管理为例,公司战略布局磷酸铁锂和三元正极材料、硅基负极材料、隔膜、铜箔、涂布、回收等环节,尤其针对高附加值电池材料开展产业化,利好成本管控与新品开发。此举非一朝一夕可成,是同业友商难以复制的优势。限于篇幅,关于其详细分析,读者请参阅我们撰写的个股深度报告:《国轩高科:技术与盈利水平领先,掘金动力锂电池市场》(20180129)。下文将对锂电产业链上的碳酸锂、钴、铜箔、隔膜、铝塑膜等环节的供需情况展开分析。http://research.stocke.com.cn22/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告2.2.2.碳酸锂:市场供需趋于平衡,多家中国企业已于海外布局优质锂矿资源碳酸锂,如图22所示,为无色单斜晶系结晶体或白色粉末,是制备钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等锂离子电池正极材料的主要原料之一,其下游应用如图23所示。图22:碳酸锂资料来源:阿里巴巴网站,浙商证券研究所图23:碳酸锂的下游应用资料来源:永兴特钢公告(2017.12.26),浙商证券研究所供给方面,碳酸锂资源分布不均、集中度高。据Wind援引美国地址调查局数据,2017年全球锂资源储量自2016年的1400万吨增加至1600万吨,主要分布在智利、中国、阿根廷、澳大利亚等国。在盐湖提锂领域,三大公司ALB、SQM、FMC占据市场一半以上份额;在矿石提锂领域,天齐锂业控股的泰利森(Talison)控制了约65%的全球锂辉石供给。回顾2017年,为了发展锂电产业链,国内多家企业纷纷新建或扩建碳酸锂产能,我们梳理了全球主流碳酸锂企业的产能情况(以有效产能为主),相关统计如表5所示。http://research.stocke.com.cn23/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告表5:全球主流(非全部)碳酸锂企业产能统计*现有产能生产商类型扩产计划和备注(万吨)拟新建年产3万吨电池级碳酸锂项目,在蓝科锂业现有1万吨/盐湖股份工业级、电池级1年碳酸锂装置基础上,扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目西部矿业工业级、电池级1另有1万吨碳酸锂生产项目在建赣锋锂业电池级0.8合资公司“青海兆锋”拟新建年产7000吨电池级碳酸锂生产线国内卤西藏矿业工业级为主0.8水提锂西藏城投电池级0.5合纵锂业电池级11万吨电池级碳酸锂项目在建,预计2019年四季度投产其他工业级、电池级2.5小计7.6四川射洪和江苏张家港两个生产基地技能改造,完成后年产能天齐锂业电池级2.75可达4万吨,2019年底,公司可达5.3万吨电池级碳酸锂产能年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线在建,预计2018雅化集团电池级0.6年内完成第一条1万吨生产线试生产,2019年内完成另一条1万吨生产线试生产。容汇通用锂业工业级、电池级0.6备注:天赐材料参股企业众和股份工业级、电池级0.5年产1万吨锂云母制备碳酸锂及年产1.5万吨锂精矿制备碳酸国内矿江特电机电池级1锂(1万吨)和氢氧化锂(0.5万吨)项目建设正在加快推进中石提锂2万吨的氢氧化锂项目拟在前期改成年产1.5亿吨碳酸锂项目,赣锋锂业电池级1.5预计2018年春节后投产;一条1.75万吨碳酸锂生产线在建,预计2018年四季度投产新建碳酸锂项目一期第二条产线0.6万吨将于2018年12月投南氏锂电电池级1.2产,二期1.8万吨将于2019年年底之前投产美都能源-瑞福锂业工业级、电池级2.8其他工业级、电池级1.45小计12.4SQM工业级、电池级4.8Talison工业级、电池级6.7锂精矿规划设计产能折合碳酸锂当量约10万吨/年Albemarle工业级、电池级5.3备注:所有锂盐的产能国外提FMC工业级、电池级3.2备注:所有锂盐的产能锂Orocobre工业级、电池级1.5Galaxy电池级1.7NemaskaLithium电池级1.0小计24.2*截至2018年初统计,碳酸锂当量,以有效产能为主。上述统计数据与实际情形或存小幅误差。资料来源:上市公司公告、企业官方网站,行业媒体报道,浙商证券研究所根据前述统计,我们推测,截至2017年底,我国碳酸锂主流企业产能为20万吨(卤水提锂7.6万吨+矿石提锂12.4万吨),国外主流企业产能为24.2万吨。http://research.stocke.com.cn24/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告对于我国碳酸锂市场供需,我们更新了相关测算,如表6所示。我们估测,2018年我国电池级碳酸锂需求为6.37万吨;考虑工业级碳酸锂需求,我国碳酸锂总需求为10.65万吨。结合我们对产量的预测,预计2018年开始,国内碳酸锂市场趋于供需平衡。表6:我国碳酸锂需求量测算(考虑2016年一季度电池回补)数据指标2015201620172018E2019E2020E新能源汽车产量(万辆)37.9051.7079.40110.80147.35200.00动力锂电池需求(GWh)15.8931.8432.5143.3258.4978.41新能源汽车用电池级碳酸锂需求(万吨)1.172.342.443.274.445.96非汽车用电池级碳酸锂(万吨)2.122.292.693.103.564.10国内电池级碳酸锂需求(万吨)3.294.635.136.378.0010.05国内工业级碳酸锂需求(万吨)3.984.074.174.284.394.50国内碳酸锂总需求(万吨)7.278.709.3010.6512.3814.55年增量(万吨)1.430.601.351.732.16同比增速19.59%6.95%14.47%16.28%17.47%国内产销(万吨)4.205.348.3010.5012.3514.50进口供应(万吨)3.073.361.000.150.030.05注:上述统计数据与实际情形或存小幅误差。资料来源:中国有色金属工业协会锂业分会(国内碳酸锂产销历史数据),浙商证券研究所在新能源汽车行业快速发展的带动下,碳酸锂价格也不断上涨。截至2017年12月25日,电池级碳酸锂价格为16.6万元/吨,相较于年初上涨了31.75%,如图24所示。图24:2017年工业级和电池级碳酸锂出厂价走势工业级碳酸锂(万元/吨)电池级碳酸锂(万元/吨)201510日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日0310172308152201081522290613202705121926051219260310172431071421280411182509162301081727041219月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月0101010102020203030303030404040405050505060606060707070707080808080909090910101011111111121212年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年20172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017资料来源:东方财富Choice,浙商证券研究所如前述企业产能(及扩产计划)统计合理,且产能释放推进顺利,我国碳酸锂市场供给保障度将逐步提高,利好市场稳定与产业健康发展。但是,关注上游锂资源环节的投资者需要同时注意风险:SQM等具备成本优势的国际巨头不排除大幅扩产的可能,近期亦有中国供应商赴海外布局低成本提锂业务的动向,如推进顺利,则价格竞争或传导到中国市场,进而影响部分企业的盈利预期。http://research.stocke.com.cn25/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告据媒体报道,2018年1月18日,智利政府组织Corfo与锂业巨头SQM公司(SociedadQuimicayMineraS.A.)达成和解协议,结束了双方关于智利Atacama盐湖(SalardeAtacama)锂矿的长期纠纷。根据和解协议,SQM不仅可以申请提高锂矿年度生产配额,还可与国有矿商Codelco合作共同开发Maricunga锂矿。SQM需对其公司治理委员会进行全面改革,以确保符合全球标准;该协议还提高了SQM需要缴纳的矿产税费。根据新条款,直到2025年,SQM可通过开发Atacama盐湖锂矿生产21.6万吨的碳酸锂。(目前另一行业巨头美国ALB公司亦拥有在智利的锂矿开采权。)SQM在智利Atacama的盐水池和锂矿加工处理区如图25所示。图25:SQM在智利Atacama的盐水池和锂矿加工处理区资料来源:粉体圈,浙商证券研究所据2017年中国锂资源战略研讨会报告资料,中国市场锂消费量连续14年位居全球第一,2016年中国市场锂消费量的全球占比高达40%。为了解决优质锂矿资源约束问题,近年来,多家中国企业纷纷远赴海外,通过收购股权等方式,获取境外优质锂矿资源,或者相关包销权等。A股上市公司中包括(但不限于):天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、江特电机、坚瑞沃能和华友钴业等。以赣锋锂业为例,截至2017年底,在海外,公司持有澳大利亚RIM公司43.1%股权、加拿大美洲锂业17.5%股权和澳大利亚Pilbara公司4.84%股权,持有阿根廷Mariana卤水矿80%股权和爱尔兰Avalonia锂辉石矿55%股权。RIM公司的MtMarion矿山每年可为公司提供40万吨锂精矿(锂辉石),能够满足公司的资源需求,该锂矿项目已于2017年2月投产。根据协议,公司享有参照市场价格对Pilgangoora锂矿项目部分锂辉石精矿的包销权。相关产业化项目第一期投产后,将每年向公司提供16万吨品位为6%的锂精矿,为期10年;第二期投产后,向公司提供的锂精矿将增加7.5万吨/年。再以锂离子电池制造商坚瑞沃能为例,公司通过香港的全资子公司福瑞控股,参与认购澳大利亚Altura矿业公司19.9%的股权,后由于Altura增资扩股,公司持股比例变更为17.46%。公司于2017年7月与Altura签署了《包销协议》,包销协议期最少5年,每年最少包销1亿吨6%的锂精矿,价格区间是550-950美元/吨(FOB价)。据公司2017年11月8日投资者关系活动记录,截至彼时,Altura旗下的锂辉石精矿项目建设进度接近70%,加工厂正在建设中,预计2018年6月可以投产出精矿。我们认为,如顺利推进,将有助保障公司上游原材料供应的稳定性。http://research.stocke.com.cn26/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告2.2.3.钴:需求强劲,国内企业借跨境并购补资源短板钴是制备三元锂电正极材料不可或缺的原料。钴是具有光泽的钢灰色金属,熔点1493℃,具有磁性(加热到1150℃时磁性消失),在硬度、抗拉强度、机械加工性能、热力学性能、电化学行为方面与铁和镍相似。钴在常温下不和水作用,在潮湿的空气中也很稳定,这一点不同于镍(镍容易受潮吸水)。钴的物理、化学特性,使其成为生产电池材料、高温合金、硬质合金、磁性材料和色釉料的重要原料。钴不但是重要的民用物资,也是重要的战略物资,在国防工业和航空航天工业发展中都有重要应用。钴在自然界分布广泛,但含量较低,其在地壳中的平均含量为0.001%(质量),没有单独的钴矿物,大多伴生于镍、铜等硫化物矿床中,海洋中钴含量较为丰富,总量约为23亿吨,是世界稀缺的“战略金属”。据OFweek锂电网援引国土资源部2012年公布的2011年全国矿产资源储量通报,我国钴储量基础为7.99万吨,资源量为56.6万吨,具有开采意义的储量为4.21万吨,占查明资源储量64.59万吨6.5%。我国钴资源储量仅占全球总量的1%,年自产矿石钴金属量只有1500吨左右,进口依赖度在90%以上。目前,全球钴资源投资主要集中在刚果(金)、赞比亚、加拿大、澳大利亚和古巴等国。从产量角度看,刚果(金)居于全球第一。刚果(金),指刚果民主共和国;另有刚果(布),指刚果共和国。总部位于瑞士的嘉能可(Glencore)公司,是全球最大的铜供应商,第三大矿炼铜(minedcopper)的生产商,其在刚果(金)持有的铜矿伴生钴,使其成为全球最大的钴生产商。钴产品一般包括:四氧化三钴、硫酸钴、氢氧化钴、氧化钴和碳酸钴,其主要用途见于表7。其中,硫酸钴是制造锂离子电池三元材料的重要原料,其外观如图26所示。表7:常见的钴产品及用途钴产品主要用途四氧化三钴制造锂离子电池正极材料,也可用于色釉料及磁性材料硫酸钴制造锂离子电池三元材料、镍氢电池材料、油漆干燥剂、饲料添加剂及电镀等氢氧化钴制造橡胶粘结剂、石化催化剂和四氧化三钴等氧化钴制造搪瓷色釉料、玻璃着色剂、磁性材料、电子元件材料、钴催化剂等碳酸钴制造四氧化三钴、钴粉、催化剂、色釉料及化学试剂等资料来源:华友钴业2017年中报,浙商证券研究所图26:硫酸钴资料来源:华友钴业官方网站,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn27/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告近年来,随着三元锂离子电池的产销快速增长,钴的需求也不断增长。根据我们的测算(如表8所示),我国2017年钴需求约5万吨,其中新能源汽车三元动力电池用钴需求0.43万吨,占比8.6%;展望2020年,这组数据分别为6.91万吨、0.94万吨、13.6%,占比提高5个百分点;2017~2020年间,国内市场钴需求量的年增速均超过10%。由此可见,新能源汽车的推广,对于国内钴市场结构影响较大。表8:钴需求量测算(考虑2016年一季度电池回补)数据指标2015201620172018E2019E2020E新能源汽车产量(万辆)37.9051.7079.40110.80147.35200.00动力锂电池需求(GWh)15.8931.8432.5143.3258.4978.41三元动力锂电池需求(GWh)3.015.3511.9919.4328.1638.80新能源汽车用电池级钴需求(万吨)0.130.230.430.580.770.94国内钴总需求(万吨)4.034.415.005.556.206.91年增量(万吨)0.380.590.550.650.72同比增速9.44%13.4%10.9%11.7%11.6%资料来源:浙商证券研究所随着需求增长,钴资源价格持续上涨。截至2017年12月29日,MB自由市场的钴(99.8%)、钴(99.3%)的报价皆为31.85美元/磅,较2016年7月初分别上涨1.86倍、1.92倍,如图27所示。图27:MB自由市场钴(美元/磅)价格:MB钴(99.8%)价格:MB钴(99.3%)35302520151050-26-09-22-05-16-29-11-24-07-18-05-18-29-11-24-08-21-05-18-29-13-26-09-22-05-18-29-11-24-07-20-03-14-27-09-07-06-15-17-26-26-28-28-29-27-27-29-08-09-09-10-10-10-11-11-12-12-01-01-01-02-02-03-03-04-04-04-05-05-06-06-07-07-07-08-08-09-09-10-10-10-11-12-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1120152015201520152015201520152015201520152016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620172017201720172017201720172017201720172017资料来源:东方财富Choice、浙商证券研究所在国内,长江有色市场钴价截至2017年12月29日达到56万元/吨,较2016年7月初上涨1.87倍,如图28所示。由于短期市场供给难以显著放量,后续或将维持高位震荡。随着国内钴资源供不应求的现状愈发严重,华友钴业、洛阳钼业、当升科技和猛狮科技等上市公司,纷纷寻求国外合作,从而扩大各自在动力电池领域的战略布局。http://research.stocke.com.cn28/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图28:长江有色市场1#钴价格走势(万元/吨)长江有色市场:平均价:钴:1#5949392919-31-18-13-29-16-02-18-06-22-16-03-21-07-25-12-30-17-05-21-08-24-09-29-24-09-25-13-29-17-09-27-15-31-20-09-25-14-30-18-03-21-06-22-17-02-20-06-22-08-09-10-10-11-12-12-01-01-02-03-03-04-04-05-05-06-07-07-08-08-09-09-10-11-11-12-12-01-02-02-03-03-04-05-05-06-06-07-08-08-09-09-10-11-11-12-12201520152015201520152015201520162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017资料来源:Wind资讯,浙商证券研究所华友钴业:公司于刚果(金)的PE527项目钴储量估算为5.41万吨金属量(截至2015年5月底可研数据),2017年底已投入试生产。公司于2017年三季度对控股子公司刚果(金)Mikas公司增资6516万美元,建设年产0.4万吨粗制氢氧化钴、1万吨电积铜项目,2017年底已建成投产,粗制氢氧化钴产品将运回国内深加工,电积铜产品在当地直接销售。2017年12月14日,公司公告,通过华友国际矿业拟以1,000万澳元(折合5,006万元人民币)认购澳大利亚NZC公司增发股份,交易完成后持其14.76%的股份,成为其第二大股东。NZC公司持有刚果(金)Kalongwe公司85%的权益,根据Kalongwe项目的可行性研究报告,其初步矿石储量为6.98吨(Mt),铜品位3.03%,钴品位0.36%,含铜资源211,494吨,含钴资源25,128吨。公司2017年12月16日公告,境外全资子公司华友国际矿业拟以6,630万美元收购SummitReward持有的LuckyResources51%股权。LuckyResources拥有NewMineralsInvestmentSarl(NMI)100%股权,NMI通过租赁方式持有刚果(金)第13235号采矿证。第13235号采矿证项下之矿山资源储预估量为:铜不低于40万吨、钴不低于2万吨。洛阳钼业于2017年通过收购境外铜钴业务,间接取得TFH70%的股权,并间接持有TenkeFungurume(TFM)56%的权益,TFM矿区是世界上规模最大、矿石品位最高的在产铜钴矿之一。当升科技于2017年8月底与澳大利亚CleanTeQ全资子公司Scandium21签订产品承购协议,双方将在Syerston项目上进行合作。Scandium21将在Syerston项目正式投产后向当升科技持续提供5年该项目出产的硫酸镍、硫酸钴产品用于生产锂电正极材料,且每年供应量占该项目计划产量的约20%。Syerston项目是世界上钴品位较高的镍钴矿之一,同时该矿拥有丰富的钪、锰资源。我们认为,上述投资将有助提高国内锂电产业的钴资源自给率,利好产业健康发展。http://research.stocke.com.cn29/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告2.2.4.铜箔:扩产进行时锂电铜箔(如图29所示)在锂电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此铜箔的抗拉强度、延伸性、致密性、表面粗糙度、厚度均匀性及外观质量等对锂离子电池负极制作工艺和锂离子电池的电化学性能有着很大的影响。作为动力锂电池不可或缺的原材料,锂电铜箔在新能源汽车市场爆发下需求不断提升,供应紧张导致锂电铜箔自2016年以来价格一路上涨,特别是锂电铜箔加工费有明显上调,2017年出现回落,渐趋稳定。图29:双面光铜箔资料来源:嘉元科技官方网站,浙商证券研究所供给方面,锂电铜箔产能集中度高且扩产周期较长。近年来,随着需求快速增长,锂电铜箔一度呈现紧缺格局。根据中国电子材料行业协会电子铜箔分会秘书长冷大光于《覆铜板资讯》(2017年第3期)发表的《新形势下我国电子铜箔行业发展现况》一文,2016年,我国电解铜箔产量为29.16万吨,其中锂电铜箔产量为5.88万吨,占比约20%,该产量按企业的分布如图30所示。其中,诺德股份和灵宝黄金(灵宝华鑫)分别占据26.52%、18.43%的份额,领跑市场。图30:2016年我国锂电铜箔产量分布(按供应商)其他企业诺德股份24.25%26.52%九江德福1.70%建滔铜箔3.40%安徽铜冠灵宝华鑫11.24%18.43%中一科技14.47%资料来源:《新形势下我国电子铜箔行业发展现况》(《覆铜板资讯》2017年第3期),浙商证券研究所对于锂电铜箔的市场需求,我们做了测算,如表9所示。我们估测,2016年我国锂电铜箔需求约6.15万吨。如果该测算与前述行业协会统计数据皆合理,则供需缺口为0.27万吨,缺口比例为4.39%,需要通过进口等方式补足。展望2020年,我们预计锂电铜箔市场需求将达到13.88万吨,较2017年需求(6.76万吨)翻番。http://research.stocke.com.cn30/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告表9:我国锂电铜箔需求量测算(考虑2016年一季度电池回补)数据指标20142015201620172018E2019E2020E新能源汽车产量(万辆)8.3937.9051.7079.40110.80147.35200.00动力锂电池需求(GWh)3.8815.8931.8432.5143.3258.4978.41非动力锂电池需求(GWh)25.9729.8032.1937.8844.6454.2466.18锂电池总需求(GWh)29.8545.6964.0370.3987.96112.73144.59锂电铜箔市场需求(万吨)2.874.396.156.768.4410.8213.88同比增速52.96%40.09%9.88%24.95%28.16%28.26%资料来源:浙商证券研究所近年来,锂电铜箔制造商纷纷扩产。我们根据各类公开资料进行研究整理,截至2018年初,主要企业铜箔产能情况如表10所示。表10:主要(非全部)企业铜箔产能情况(含电子铜箔和锂电铜箔)生产商现有产能*扩产计划青海4万吨锂电铜箔项目已于2016年6月开工,拟于2018年3月份投产1万吨,2018投产**诺德股份3.0万吨2万吨,2019年再投产1万吨4万吨锂电铜箔项目已于2016年3月开工,一期工程计划于2017年年底建成投产(进度不详),**灵宝黄金2万吨二期于2018年年底建成投产,三期于2020年6月建成投产新建2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目,其中一期1万吨产能拟于2017年底投产(进度**铜陵有色3万吨不详),二期1万吨产能拟于一期投产后开始建设建设1万吨新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目,其中一期0.65万吨产能已于2017年**嘉元科技1.3万吨投产(已纳入“现有产能”统计),二期0.35万吨产能建设预计2018年底建成***长春化工3.3万吨在中国常熟公司的二期电解铜箔新建项目,计划于2017年底建成(产能数据与项目进度不详)东莞华威技改扩产新增产能0.25万吨/年;安徽华威(宣城)新建项目,计划于2017年底先期***华威铜箔1.05万吨建成0.8万吨/年(进度不详)***安徽铜冠3.5万吨新建铜箔项目,计划于2017年底先期建成0.5万吨/年(进度不详)***中一科技2.6万吨2017年在湖北云梦和安陆两地工厂扩建铜箔产能各0.5万吨/年,已纳入现有产能统计*截至2018年1月8日统计与预测;**数据来源于公司公告、电话调研;***数据来源于朝辉铜业网站。资料来源:上市公司公告、企业官方网站,朝辉铜业网站(引述中电材协电子铜箔分会秘书处《全国电子铜箔企业2017年间将新增产能情况调查结果》),浙商证券研究所我们估测,中国2016年锂电铜箔产能约6万吨;根据上述信息,预计2017年新增产能约4万吨。如果新增产能在次年能够顺利投入使用,则将大为缓解此前供应相对紧张的态势,并可有效支撑2019年需求持续增长。但值得注意的是,上述企业的扩产计划并不止步于2017年,如都能按期达产,我们预计,2020年产能将超过20万吨,市场将出现阶段性产能过剩。2.2.5.隔膜:需求旺盛,供应商持续扩产隔膜是锂离子电池生产的关键材料之一,如图31所示,其作用是保证电解质离子自由通过形成充放电回路,并在电池过度充电或温度升高时,通过闭孔功能将电池的正极和负极分开以防止其直接接触而短路,达到阻隔电流传导,防止电池过热甚至爆炸的作用。http://research.stocke.com.cn31/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图31:隔膜功能示意资料来源:星源材质招股说明书,浙商证券研究所隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环及安全性能,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。锂电隔膜在新能源汽车市场爆发下需求不断提升,国内企业纷纷大量扩产,促使近几年锂电隔膜的价格持续下降。隔膜生产工艺包括原材料配方和快速配方调整、微孔制备技术、成套设备自主设计等,其中微孔制备技术是隔膜制备工艺核心,分为干法单向拉伸、干法双向拉伸和湿法工艺,其工艺对比如表11所示。表11:干法和湿法隔膜的生产工艺对比生产方式干法-单向拉伸干法-双向拉伸湿法-纵向或双轴向分离工艺原理晶片分离晶型转换热致相分离设备复杂,投资大而且生产工艺控设备复杂,投资较大,一般需要成本高,投资大,设备精度高,生产周期长、工艺特点制难度高,无污染成孔剂辅助成孔难度大,能耗较大,一般用于制造高端产品比干法隔膜具有更高的孔隙率和更好的孔隙率约40%,纵向抗拉强度差,微孔尺寸分布均匀、透气性较干透气性,微孔尺寸、分布均匀,适于生由于只进行单向拉伸,横向几乎无法单向拉伸好,膜厚度范围宽、产较薄的单层膜产品和大功率电池的隔产品性能热收缩。闭孔温度、熔断温度均较横向拉伸强度好、穿刺强度大膜,但由于采用PE材料,熔点130℃,高。三层PP-PE-PP隔膜的热稳闭孔温度和熔断温度较湿法PE耐高温性能差,闭孔温度较低,熔融温定性、耐高温性能均优于单层隔膜高度也较低日本旭化成、东燃、韩国SK、美国Entek、美国celard、日本宇部UBE、高新乡格瑞恩、星源材质、大连新主要生产厂家韩国W-scope、日东电工、佛山金辉高科、银化学、南通田丰、江苏讯腾时日本住友、韩国WIDE、星源材质主要产品单层PE、PP-PE-PP厚PP隔膜单层PE资料来源:张洪峰《动力锂离子电池隔膜的研究进展》,浙商证券研究所湿法、干法隔膜如图32、图33所示。总体而言,湿法隔膜具有更高的孔隙率和更好的透气性,随着湿法工艺水平提升,特别是涂覆技术的应用,有效改善隔膜在锂电池中的循环性能和耐高温性,能够在更薄厚度的基础上生产更高强度的隔膜。对于三元电池,在保证安全性的前提下,隔膜适度减厚,可容纳更多电极材料,达到更高能量密度。http://research.stocke.com.cn32/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图32:星源材质SW系列湿法单层隔膜图33:星源材质SD系列干法隔膜资料来源:星源材质官方网站,浙商证券研究所资料来源:星源材质官方网站,浙商证券研究所供给方面,锂电隔膜产能释放周期比较长,“立项—订设备—调试设备—定型”流程大概需要两年时间,中国的产业化最早始于2007年,2010年国内企业开始大量布局产线。根据锂电网的数据显示,2016年,中国锂电隔膜的出货量为12.7亿平米,相比2011年1.2亿平米的出货量,增长了近10倍,近四年来都保持着50%以上的复合增长率。2016年的出货量按企业的分布如图34所示。其中,上海恩捷、星源材质和沧州明珠分别占据11.2%、10.9%和8.6%的份额,领跑市场。图34:2016年我国锂电隔膜出货量分布(按供应商)上海恩捷11.2%其他29.0%星源材质10.9%沧州明珠8.6%中锂隔膜3.6%中科科技纽米科技7.5%4.2%苏州捷为金辉高科中兴新材5.1%河南义腾6.9%6.3%6.8%资料来源:锂电网,浙商证券研究所对于锂电隔膜的市场需求,我们做了测算,如表12所示。我们估测,2017年我国锂电隔膜需求约13.94亿平米,2018-2020年国内锂电隔膜市场需求将保持25%左右的复合增速。近年来,锂电隔膜制造商纷纷扩产。我们根据各类公开资料进行研究整理,截至2018年初,主要企业隔膜产能情况如表13所示。http://research.stocke.com.cn33/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告表12:锂电隔膜需求量测算(考虑2016年一季度电池回补)数据指标20142015201620172018E2019E2020E新能源汽车产量(万辆)8.3937.9051.7079.40110.80147.35200.00动力锂电池需求(GWh)3.8815.8931.8432.5143.3258.4978.41非动力锂电池需求(GWh)25.9729.8032.1937.8844.6454.2466.18锂电池总需求(GWh)29.8545.6964.0370.3987.96112.73144.59锂电隔膜需求(亿平米)5.979.5913.1313.9417.1521.7627.54同比增速60.72%36.80%6.18%23.07%26.85%26.60%资料来源:浙商证券研究所表13:主要企业隔膜产能情况(包括干法隔膜和湿法隔膜)现有产能*(亿平米)生产商扩产计划干法湿法**创新股份5.35年产10亿平方米12条锂离子电池隔离膜生产线中有7.85亿产能在建**星源材质1.81.06拟新建年产3.6亿平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目新建干法隔膜0.5亿平方米产能,预计2018年底建成;1.05亿平方米产能中**沧州明珠0.51.2剩余两条生产线(共0.7亿平方米)预计2018年一季度投产**双杰电气2.25**长园集团3.5两条在建湿法隔膜项目共0.84亿平方米**纽米科技0.550.66000万平方米/年湿法隔膜在2017年6月开工**胜利精密4**乐凯胶片1.61锂电隔膜涂布生产线一期项目在建设中3#、4#生产线计划建设6000万平米的产能。公司计划在未来两年每年建成4**中材科技1.2条线,2019年底具备12条线,10亿平米的生产能力**河南义腾1.20.6拟建设年产2.7亿㎡湖州锂离子电池隔膜生产基地项目,一期预计建设周期为**金冠电气0.652017年12月-2019年12月**旭成科技0.53#锂电池隔膜生产线将于2018年6月份建成投产**金力股份1.4新增年产能为36,000万平方米的湿法隔膜生产线项目在建2017年9月公司计划投资4.46亿元,建设一条高端湿法隔膜生产线和三条高端***金辉高科1聚合物复合隔膜生产线新安装两条干法隔膜进口线,一条生产线产能可达7500万㎡,预计到2018年***惠强隔膜0.881月份将新增1.5亿㎡产能*截至2018年1月17日统计与预测;**数据来源于公司公告、电话调研;***数据来源于中国电池网、同花顺财经资料来源:上市公司公告、企业官方网站,中国电池网、同花顺财经,浙商证券研究所我们估测,中国2016年底、2017年底锂电隔膜产能约18亿平米、31亿平米;如果新增产能计划都能按期投产,我们预计,2020年锂电隔膜产能将超过60亿平米。相较市场需求而言,产能充足。如达产顺利,则利好锂离子电池制造产业的隔膜材料供给保障。然而,过剩产能如不能有效化解,将加剧市场竞争,甚至引发价格战,对相关企业的盈利预期造成一定冲击。http://research.stocke.com.cn34/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告2.2.6.铝塑膜:进口替代空间大铝塑复合膜(简称“铝塑膜”)如图35所示,是由铝箔、多种塑料和粘合剂(包括粘接性树脂)组成的复合材料,是软包锂电池电芯封装的关键材料,单片电池组装后用铝塑膜密封,起保护内容物的作用。目前市场上有钢壳、铝壳、塑料壳等多种锂电池的包装材料,但铝塑膜以其质量轻、厚度薄、外形设计灵活、制成软包电池可实现360度任意摆放等优势,在3C电子等许多领域得到了广泛应用。全球铝塑膜市场一直由日本少数企业垄断,随着软包电池的优势不断突显,铝塑膜在新能源汽车和3C消费类电子产品市场爆发下需求不断提升,铝塑膜实现进口替代、国产化需求日益凸显。图35:铝塑膜(新纶科技H25C40Ⅲ-D型号)资料来源:新纶科技官方网站,浙商证券研究所铝塑膜主要包括尼龙层(ON层)、接着层、铝箔层(Al层),以及CPP(流延或未拉伸聚丙烯)层或PP层,制成的软包电池结构如图36所示。铝塑膜是软包锂电池制备的最后一道工序,对电池性能影响极大。图36:软包铝塑膜电池结构示意资料来源:浙商证券研究所铝塑膜的制备主要有干法和热法两种,如表14所示,根据比较我们看到,干法制备对设备要求不高,但工艺流程较复杂,操作难度大,制成的铝塑膜产品冲深成型性能、防短路性能好,外观优(杂质、针孔和鱼眼少),耐电解液、隔水性能和裁切性能良好,在高能量密度、大倍率、高容量电池上都有应用,以日本昭和PKG为代表;热法制备对设备要求更高,目前只能采用国外进口,工艺流程简单,生产效率较高,也不需要废气的处理设施,制成的铝塑膜产品耐电解液和隔水性能好,冲深成型性能、防短路性能较差,外观、裁切性能较差,主要应用在对容量要求不高的电池上,以大日本印刷DNP为代表。http://research.stocke.com.cn35/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告表14:铝塑膜制备方法比较(干法和热法)干法热法铝和CPP之间用MPP接着,然后再缓慢升温升压进行热工艺铝和CPP之间用接着剂粘结后,直接压合而成合成,制作过程较长,并且由于长时间高温烘烤作用,使ALF脆化,从而导致冲深性能劣化设备要求更高,目前只能采用国外进口,工艺流程简单,设备设备要求不高,工艺流程较复杂,操作难度大生产效率较高,也不需要废气的处理设施冲深成型性能、防短路性能好,外观优(杂质、针孔耐电解液和隔水性能好,冲深成型性能、防短路性能较差,优劣和鱼眼少),耐电解液、隔水性能和裁切性能良好外观、裁切性能较差代表聚合物电芯的发展方向,广泛应用于手机等高能应用量密度的电池上。另外,CPP的干法产品还可应用在主要应用在对容量要求不高的电池上电动车、航模等大倍率、高容量动力电池上代表厂商日本昭和电工PKG大日本印刷DNP示意图资料来源:浙商证券研究所对于铝塑膜的市场需求,我们做了测算,如表15所示,预计2018年总需求约1.23亿平方米。表15:铝塑膜需求量测算应用分项2015201620172018E2019E2020E新能源汽车产量(万辆)37.9051.7079.40110.80147.35200.00新能源动力锂电池需求(GWh)15.8931.8432.5143.3258.4978.41汽车动动力软包电池渗透率8%10%10.8%15%20%25%力类动力软包电池需求(GWh)1.273.183.516.5011.719.6152μm铝塑膜需求(万平方米)444.921114.41228.872274.34094.36860.873C消费类电池需求(GWh)21.52527.530.2533.2836.63C消费类软包电池渗透率65%70%73%76%78%80%3C消费类软包电池需求(GWh)13.9817.520.0822.9925.9529.283C、储能储能电池需求(GWh)0.10.52.561220及其他储能软包电池渗透率5%10%15%20%25%30%类储能软包电池需求(GWh)0.010.050.381.236其他电池需求(GWh)8.810.111.613.315.317.6其他软包电池渗透率28%32%36%40%45%50%其他软包电池需求(GWh)2.53.24.25.36.98.888、113μm铝塑膜需求(万平方米)560070628369100341218614988国内铝塑膜总需求量(万平方米)6,044.928,176.49,597.8712,308.316,280.321,848.8资料来源:浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn36/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告展望未来,我们预计,2020年我国铝塑膜总需求将达到2.18亿平方米,较2017年(对应需求0.96亿平方米)累计增长1.27倍。国内供给方面,铝塑膜产能集中度高且技术门槛较高。近年来,随着3C电子市场和新能源汽车发展迅速,我国铝塑膜一度呈现紧缺格局。根据中国产业信息网报道,中国铝塑膜市场几乎被日本企业垄断,截至2016年底,我国在铝塑膜产业化领域开展相关业务的企业中,大多数仍处在研发、试生产阶段,尚不具备量产能力;已经具备生产能力的企业中,产销量往往远小于生产装置产能,实际开工率低下。2016年,全国锂电池用铝塑膜产量仅494万平方米,仅占总需求量的6%左右,国产品牌产量之和不及日韩一条大型生产线的生产能力。如果前述测算(2016年国内市场需求8176.4万平方米)与行业网站产量数据皆合理,则2016年供需缺口为7682万平方米,缺口比例为93.96%,严重依赖国外进口。目前,全球铝塑膜市场一直由日本少数企业垄断,其中DNP和昭和电工占据全球70%以上的市场份额。近年来,日本T&T(凸版)和韩国栗村化学的产能正在逐步释放,市场份额有望持续提升。近年来,随着铝塑膜国产化需求日益凸显,国内制造商积极开展研发与产能建设。我们根据各类公开资料进行研究整理,截至2018年初,主要企业铝塑膜产能情况如表16所示。此外,有公开报道称,通产丽星、亚太科技等公司在开展相关研发,但尚未看到关于产业化进展的后续报道。表16:主要企业铝塑膜产能情况生产商现有产能*扩产计划**新纶科技2400万平米在常州新建产量为600万平方米/月的生产线,一期预计于2018年2月完工。**苏达汇诚2500万平米**道明光学1500万平米**紫江企业500万平米**福斯特500万平米***珠海赛维500万平米***佛塑科技80万平米***东莞卓越2015年11月发布公告称将建设100万平米产能,目前尚未量产**乐凯胶片2017年9月年产1200万平方米锂电池铝塑膜项目正式启动**华正新材年产500万平方米锂电池电芯用高性能封装材料项目,预计2019年7月完工**明冠新材2015年投建年产1000万平方米锂电池铝塑膜项目*截至2018年1月16日统计与预测;**数据来源于公司公告、电话调研;***数据来源于中国产业信息网站、薄膜新材网。资料来源:上市公司公告、企业官方网站,中国产业信息网站,浙商证券研究所我们估测,中国2017年底的铝塑膜产能约0.79亿平方米,其中2017年新增产能约0.15亿平方米。我们认为,国内软包锂离子电池厂商仍然面临巨大成本压力,迫切需要降低锂电池原材料成本,因此铝塑膜实现进口替代、国产化需求日益凸显。我们也看到,国内企业通过技术突破、引进吸收以及外延收购等途径进入铝塑膜领域,现已实现了批量化生产,国产化之路前景广阔,但不可一蹴而就。http://research.stocke.com.cn37/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告3.核电:审批重启概率大3.1.国内三代核电首堆建设进度符合预期,核电招标有望常态化3.1.1.发展核电是我国实现能源结构转型的重要抓手之一核电属于优质高效清洁能源,发展核电可促进我国能源结构转型与环境污染改善。2016年1月5日,国务院发布“十三五”节能减排工作方案通知,要求到2020年,全国万元GDP能耗比2015年下降15%,化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年分别下降10%、10%、15%以及15%,发展核电能够有效促进节能减排任务完成。核能发电相较于火电更加清洁,根据核能行业协会的统计数据,使用核能发电替代火电,每度电相当于减少燃烧标煤318g,可减少833.16g二氧化碳、2.7g二氧化硫及2.35g氮氧化物排放。核能发电相较于水电、光伏、风电等清洁能源发电具有无间歇性、受自然条件约束少等优点,目前国内近年来核电年利用小时数基本维持在7200h以上,远高于水电、光伏、风电等清洁能源发电水平,如图37所示,是未来我国能源结构调整中替代火电的最为合适的选择。图37:国内核电利用小时数较其他类型电源具有明显优势核电(h)火电(h)风电(h)水电(h)100008000777278387893748973507042710860005294496550124706400043294165420935553318365336213621357930282000192018932080190517281742194802011201220132014201520162017资料来源:中国电力企业联合会,浙商证券研究所国内核电发电量占比仍低,未来有望大规模替代火电。2014年以来我国核能发电量较之前有了明显增长,但核能发电量占比较其他国家仍然有较大差距。根据中国核能行业协会统计数据,2017年年上半年,国内核能发电量为1155.33亿kWh,占全国各类电源总发电量的比例仅为3.90%。另根据IAEA统计数据,2016年我国核能发电量仅为3.56%,如图38所示,较美国、俄罗斯、英国等主流核电国家20%比例仍有较大差距。图38:2016年主要核电国家核能发电占比统计80%60%40%20%0%…法国瑞典瑞士芬兰韩国捷克英国美国德国南非中国荷兰印度巴西日本伊朗匈牙利乌克兰比利时斯洛文西班牙俄罗斯加拿大墨西哥阿根廷斯洛伐克保加利亚亚美尼亚罗马尼亚巴基斯坦资料来源:IAEA,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn38/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告3.1.2.三门1号机组并网在即、华龙一号首堆建设顺利,有望促成核电新机组批复目前我国核电技术正在经历从二代向三代及以上过渡的阶段,因此主流三代核电示范首堆的建设进度对国内后续核电机组的选型及建设安排会产生较大影响。我国核电建设在2008-2010年迎来一波高峰,但受福岛核事故影响,此后国内核电建设进度有所放缓。2015年随着红沿河5/6号机组、福清5/6号机组、防城港3/4号机组、田湾5/6号机组相继批复,国内核电新开工又迎来一波小高峰,但自田湾6号机组开建后,新建核电机组均将采用三代及以上核电技术,彼时三门1号机组尚处于调试阶段,福清5号机组刚刚开工。图39为2006-2016年国内核电机组新开工数量统计与预测。图39:2006-2016国内核电机组新开工情况统计与预测新建机组数量新建装机容量(GW)1210864202005200620072008200920102011201220132014201520162017E2018E2019E2020E2021E2022E资料来源:中国核能行业协会,浙商证券研究所国内主流三代核电技术为引进美国的AP1000及在此基础上演进的具有自主知识产权的CAP1400/1700系列与国内自主研发“华龙一号”两条技术路线。其中AP1000首堆示范项目三门核电1号机组、海阳核电1号机组,均已经通过首次装料前综合检查,待装料许可证下发后即可装料;“华龙一号”首堆为福清核电5号机组,此前于2017年5月提前完成穹顶吊装,目前正处于反应堆主设备入厂安装阶段,整体建设进度符合预期。我们认为三门、海阳1号机组与福清5号机组按计划建设,将助推我国三代核电技术日益走向成熟,为后续核电机组建设选型提供基础。我们认为后续随着AP1000及“华龙一号”建设如期推进,新机组核准有望落地,而国内核电也有望进入平稳建设阶段。3.1.3.核电招标有望常态化,近期招标量较多的未开建机组有望率先启动核电招标总体平稳,后续有望常态化。自2015年8台核电机组获批后,国内核电机组招标便体现出常态化的趋势,在建项目与筹备项目的招标都有在陆续进行,只是某一月份会受到个别机组集中招标的影响而出现较大波动,但剔除这种影响后,国内核电招标总体呈现出常态化、稳中有升的节奏。图40为2016年之后国内核电机组各月招标与中标数量统计,其中2016年7月受防城港3/4号机组集中进行非主设备招标影响出现较大波动。http://research.stocke.com.cn39/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图40:2016M1-2017M12国内核电机组各月招标与中标数量统计招标单量中标单量807060504030201002016/1/12016/2/12016/3/12016/4/12016/5/12016/6/12016/7/12016/8/12016/9/12017/1/12017/2/12017/3/12017/4/12017/5/12017/6/12017/7/12017/8/12017/9/12016/10/12016/11/12016/12/12017/10/12017/11/12017/12/1资料来源:中核集团电子商务平台、中广核电子商务平台、国核工程公司官网,浙商证券研究所防城港3/4、田湾5/6、红沿河5/6、福清5/6等在建项目招标占比较高,招标安排与机组建设进度相关性较强。2015年红沿河5/6号机组率先获得批复并开建,随后福清5/6、防城港3/4、田湾5/6相继获批并开建,其中田湾6号机组与防城港4号机组开工节点较获批时间相距半年以上,如表17所示。从招标与中标量来看,防城港3/4号机组最多,紧随其后的为田湾5/6,此外红沿河5/6以及福清5/6招标与中标量也较多,如图41与图42所示。我们认为,核电机组非主设备招标一般与机组建设进度密切相关,红沿河5/6及福清5/6较防城港3/4与田湾5/6早开建9个月,其密集招标期在2015年已经迎来(限于篇幅原因不过多赘述)。表17:2015年批复核电机组开建时间节点统计机组名称业主所在地建设起始期型号容量(MW)红沿河电站5号机组中广核辽宁2015/3/29ACPR10001086福清核电5号机组中核福建2015/5/7HPR10001150红沿河电站6号机组中广核辽宁2015/7/24ACPR10001086福清核电6号机组中核福建2015/12/22HPR10001150防城港核电3号机组中广核广西2015/12/24HPR10001150田湾核电厂5号机组中核江苏2015/12/27CPR10001118田湾核电厂6号机组中核江苏2016/8/5CPR10001118防城港核电4号机组中广核广西2016/12/23HPR10001150资料来源:IAEA,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn40/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图41:2016-2017年我国核电分机组招标数量统计招标单数180160140120100806040200…3/45/65/61/21/21/25/61/23/45/61/25/61/21/21/21/21/23/45/63/41/21/2、海阳全项目田湾漳州福清惠州昌江宁德陆丰阳江台山廉江白龙福清岭澳田湾昌江霞浦核电浙江核电防城港红沿河徐大堡3/4、惠州防城港、陆丰核电多项目国核示范5/63/4三门福建万安高温堆广东百安高温堆宁德三门资料来源:中核集团电子商务平台、中广核电子商务平台、国核工程公司官网,浙商证券研究所图42:2016-2017年我国核电分机组中标数量统计中标单数180160140120100806040200…、3/45/61/25/61/21/25/65/61/21/23/41/21/23/45/61/23/45/61/21/21/23/4全项目田湾漳州福清宁德惠州陆丰昌江台山廉江田湾阳江三门白龙昌江霞浦核电浙江核电防城港徐大堡红沿河防城港、惠州核电多项目国核示范、海阳海兴核电5/63/4福建万安高温堆广东百安高温堆宁德三门资料来源:中核集团电子商务平台、中广核电子商务平台、国核工程公司官网,浙商证券研究所部分备建机组招标数量较多,有望率先启动建设。从目前尚未开建核电机组招标中标情况来看,国核示范电站1/2号机组、徐大堡1/2号机组、陆丰1/2号机组、三门3/4号机组、海阳3/4号机组等核电项目招标与中标量较多,考虑招标与建设之间的相关性,上述机组有望率先得到批复并开建。表18为我们预计的后续核电机组开建顺序。http://research.stocke.com.cn41/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告表18:国内后续核电机组开建年份预计(2018年1月底预测)序号项目项目公司管理业主预计起始年份预计型号预计装机结构(MW)1霞浦快堆中核霞浦核电有限公司中核2017钠冷快堆1*6002国核示范一期国核示范电站有限责任公司国电投2018CAP14002*14003陆丰一期中广核陆丰核电有限公司中广核2018AP10002*12504海阳二期山东核电公司国电投2018CAP10002*12505徐大堡一期中核辽宁核电有限公司中核2018HPR10002*11506漳州一期中核国电漳州能源有限公司中核2019CAP10002*12507惠州一期中广核惠州核电有限公司中广核2019CAP10002*12508三门二期三门核电有限公司中核2019CAP10002*12509国核示范二期国核示范电站有限责任公司国电投2020CAP14002*140010宁德二期福建宁德第二核电有限公司大唐/中广核2020HPR10002*115011华能霞浦一期华能霞浦核电有限公司华能2020CAP10002*100012昌江二期海南核电有限公司中核2021HPR10002*115013防城港三期防城港核电有限公司中广核2021HPR10002*115014海阳三期山东核电公司国电投2021CAP10002*125015海兴一期中核华电河北核电有限公司中核2022CAP10002*125016台山二期中广核台山第二核电有限公司中广核2022HPR10002*115017廉江一期国核湛江核电有限公司国电投2022CAP14002*1400资料来源:浙商证券研究所3.1.4.主设备招标意义更大,竞争格局相对稳定核电机组核岛有七大主设备,对于维持核电机组安全、平稳运行意义重大。分别为:主泵、主管道、压力容器、蒸汽发生器、堆内构件、稳压器以及控制棒驱动机构。七大主设备主要功能需求配备如表19所示。表19:核岛七大主设备主要功能及需求配备统计设备名称功能单台机组需求单台价值(亿元)堆冷却剂系统中唯一的能动部件,驱动整个一回路冷却剂循环的关键设主泵3或4台2.5备,制造工艺极高,国内至今尚未实现完全国产化连接核岛反应堆压力容器、蒸汽发生器和主泵等关键部件的大型厚壁承压主管道1台套1.3管道,一回路主要压力边界之一压力容器容纳反应堆堆芯容器,需承受高温、高压、高放射性1台套1.5一二回路换热设备,将一回路热量传递给二回路工质以产生蒸汽。其内U蒸汽发生器3或2台2形管技术制备工艺极高,已被列入能源科技“十三五”规划集中攻关项目。压力容器内部支撑结构部件,为控制棒运行导向、为堆芯测量装置提供支堆内构件1台套1.5撑和保护并为堆芯冷却剂引流控制一回路冷却剂系统的压力变化,提供超压及低压保护,避免冷却剂在稳压器1台套1反应堆内发生容积沸腾控制棒驱动通过磁力动作带动控制棒驱动机构在反应堆堆芯内上提或者下插,以实现1台套1.35机构反应堆的启停、功率调节、以及紧急停堆,对于反应堆稳定运行至关重要。资料来源:浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn42/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告反应堆内的核燃料被置于压力容器内部的堆内构件当中,控制棒驱动机构被置于压力容器上方,用以调节反应堆功率,并在紧急状况下实现快速停堆。裂变反应开始后,冷却剂被加热,在主泵的驱动下从压力容器流出,通过主管道热段进入蒸汽发生器,在蒸汽发生器内部通过U形管与二回路侧水换热,进而产生蒸汽推动汽轮机做功。冷却剂在蒸汽发生器换热完成后,温度下降,通过主管道冷段流回压力容器,完成冷却剂循环。图43为反应堆厂房内部结构,及核岛七大主要设备布局情况。图43:反应堆厂房内部结构及核岛七大主设备布局堆内构件压力容器控制棒驱动机构蒸汽发生器主泵稳压器主管道资料来源:中广核集团官网、环保部网站、东方电气集团网站等,浙商证券研究所相较于一般设备招标,核电主设备招标对于核电建设影响意义更大。2016年下半年开始,陆续有核电机组主设备招标、中标信息放出,其中2017年招标数量与频率较2016年提升,具体中标情况如表4所示。从机组分布来看,主设备招标集中在漳州1/2、昌江3/4、宁德5/6、惠州1/2、廉江1/2、白龙1/2等12台机组,其中中核、中广核、国电投各4台机组,相应中标情况如表20所示。参考以往惯例,核电机组主设备招标一般提前于机组开建1-2年的时间进行,我们预计以上核电项目有望在2019-2020年开建。http://research.stocke.com.cn43/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告表20:国内主要核电机组主设备中标统计(2016.9-2017.11)序号项目名称招标方中标时间设备名称第一中标方1宁德5/6中广核2016/9/9主管道烟台台海玛努尔核电设备有限公司2宁德5/6中广核2016/9/21蒸汽发生器哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司3漳州1/2中核2016/12/2主泵上海电气凯士比核电泵阀有限公司廉江14国电投2016/12/26蒸汽发生器东方电气股份有限公司廉江15国电投2016/12/26压力容器东方电气股份有限公司6漳州1/2中核2017/2/22堆内构件东方电气股份有限公司7昌江3/4中核2017/2/22堆内构件东方电气股份有限公司8漳州2、昌江4中核2017/2/27稳压器及支承西安核设备有限公司9漳州1、昌江3中核2017/2/27稳压器及支承东方电气股份有限公司10漳州1/2中核2017/3/28主管道和波动管烟台台海玛努尔核电设备有限公司11昌江3/4中核2017/3/28主管道和波动管烟台台海玛努尔核电设备有限公司12宁德5/6中广核2017/4/21主泵东方阿海珐核泵有限责任公司廉江213国电投2017/5/22蒸汽发生器上海电气核电设备有限公司廉江214国电投2017/5/22压力容器中国第一重型机械股份公司15惠州1/2中广核2017/6/30蒸汽发生器哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司16惠州1/2中广核2017/7/6压力容器东方电气与东方重机联合体17惠州1/2中广核2017/7/31主泵东方阿海珐核泵有限责任公司18惠州1/2、宁德5/6中广核2017/8/7稳压器中国第一重型机械股份公司19惠州1/2中广核2017/8/7主管道二重集团(德阳)重型装备股份有限公司20宁德5/6中广核2017/8/14堆内构件上海第一机床厂有限公司21廉江1国电投2017/9/15主管道、波动管二重集团(德阳)重型装备股份有限公司标段一:东方电气股份有限公司与东方电气(武汉)22惠州1/2中广核2017/9/15堆内构件核设备有限公司联合体;标段二:上海第一机床厂有限公司23霞浦核电中核2017/11/17一回路压力管道河北宏润核装备科技股份有限公司资料来源:中核集团电子商务平台、中广核电子商务平台、国核工程公司官网,浙商证券研究所根据我们对近期核电主设备招标情况统计,七大主设备均有招标,且中标结果正处于持续更新中。从已公布中标结果来看,七大核岛主设备中标厂商均在3家之内,细分市场竞争格局相对稳定。表21为七大主设备分机组中标情况,图44为根据近期中标结果所做各厂商在细分领域市场份额测算。http://research.stocke.com.cn44/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告表21:国内主要核电机组主设备中标情况统计(包括但不限于,2016.9-2017.11)项目漳州1/2昌江3/4宁德5/6惠州1/2廉江1/2白龙1/2霞浦快堆设备主泵上海凯士比哈尔滨电气东方阿海珐东方阿海珐二重重装主管道台海核电台海核电台海核电二重重装招标中宏润核装/招标中东方电气压力容器东方电气/中国一重东方电气蒸汽发生器哈尔滨电气哈尔滨电气/上海电气东方电气堆内构件东方电气东方电气上海电气/上海电气东方电气东方电气稳压器中国一重中国一重/西安核设备/西安核设备控制棒驱动机构华都核设备华都核设备招标中招标中资料来源:中核集团电子商务平台、中广核电子商务平台、国核工程公司官网、浙商证券研究所备注:上海凯士比、东方阿海珐、华都核设备分别为东方电气、上海电气、浙富控股的子公司图44:核电主设备中标厂商细分市场份额统计(2016.9-2017.11)台海核电二重重装宏润核装东方阿海珐上海凯士比哈尔滨电气哈尔滨电气东方电气上海电气10%17%25%50%30%16%60%67%25%主泵主管道蒸汽发生器中国一重东方电气西安核设备东方电气中国一重东方电气上海电气25%25%38%50%62%25%75%堆内构件稳压器压力容器资料来源:中核集团电子商务平台、中广核电子商务平台、国核工程公司官网、浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn45/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告3.2.核电基建投资有望触底,电站建设商与主设备制造商有望率先受益3.2.1.核电基建投资有望触底,但整体反转尚需时日2014-2018年为国内核电机组商运高峰期,而在此期间内新开工机组数量较少,致近年来核电在建机组数量呈现出逐年递减趋势。受2009与2010年新开工核电机组较多影响,自2014年以来我国机组便进入了一个密集商运阶段,2014-2018年间预计有29台机组陆续投入商运,合计装机容量为31.90GW,而在此期间国内核电机组预计新开工数量为20台,合计装机容量为23.56GW,同时考虑并网及开工具体时间安排,2014-2019国内核电机组有效在建装机数量持续降低。如2018年初核电机组顺利批复并如期开建,2020年开始国内核电有效在建数量将出现反转,而在此之前国内核电在建数量有望于2017年先行触底。图45为我们统计与预测的2009-2022年国内核电机组新开工、新增并网以及有效在建数量的具体变动趋势。图45:2009-2022年我国核电机组建设数量统计与预测新建机组数量新增并网机组数量在建机组数量35302520151050200920102011201220132014201520162017E2018E2019E2020E2021E2022E资料来源:中国核能行业协会,浙商证券研究所根据国家能源局统计的核电电源基建投资完成情况来看,2009-2012年国内有效在建单台机组的年均基建投资在30亿元左右,而在2013-2016年,这一数据下降到20亿元左右,且在两段区间内均表现较为稳定,如图46所示。图46:2009-2016年国内核电有效在建单台机组年均基建投资变动统计有效在建核电项目投资(亿元/台·年)3530252015105020092010201120122013201420152016资料来源:国家能源局,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn46/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告我们认为,20009-2012年间国内核电项目前期厂址大规模开发以及福岛核事故后核电厂改进安排是该区间有效在建核电机组单位投资较高的主要原因,而2013-2016年间,国内核电储备项目前期厂址开发与在建项目建设推进较为平稳,后续有望维持。2010年前后,桃花江、彭泽、咸宁、徐大堡、陆丰、国核示范等核电项目均已启动前期项目工作,并形成相应投资支出。根据中国核电招股说明书披露,桃花江核电与徐大堡核电在2014年底的在建工程余额分别为34.66亿元与46.43亿元。受福岛核事故影响,部分核电项目建设推迟,内陆核电项目尚未开工。此外,在福岛事故之后,国内充分吸收福岛事故经验,对在运行电厂提出了防洪能力提升、增设移动电源和移动泵、提高核电厂地震监测和震后响应能力等10项改进要求,也在一定程度上加大了2011与2012两年核电在建项目单位投资。后续国内核电在建就在单位基建投资有望维持稳定,受益在建机组数量触底回升,核电基建投资额亦有望在2020年回升,如图47所示。图47:2009-2022年国内核电基建投资完成额统计与预测在建机组数量核电基建投资完成额(亿元)900358003070025600500204001530010200510000200920102011201220132014201520162017E2018E2019E2020E2021E2022E资料来源:国家能源局、浙商证券研究所3.2.2.主设备制造与电站土建处于核电建设周期前期,有望率先受益一般情况下核电机组建设周期大致在五年左右,而且由于主设备制造难度大,耗费时间长,因此在核电机组批复之前1-2年会率先启动主设备招标,确定中标商之后,中标商将会根据业主方要求进行主设备投料制造。土建项目将会在机组批复后的1-2年之间集中开展,以为后续的设备安装提供空间。根据前面我们对核电机组招标情况的梳理,防城港3/4与田湾5/6在2016年年中进行了密集招标,时间节点在项目首台机组开建半年后。而从具体招标的设备与服务内容来看,主要为喷淋设备、通风设备、核级电缆、核级蝶阀、流量计等,不涉及核岛及常规岛十二大主要部件。据此,我们判断:核电机组主设备与土建安装招标一般在核电机组批复之前,主设备制造商设备投料制造早于核电机组批复;大规模土建始于机组批复,预计会在1-2年之间集中释放;非主设备招标一般在机组批复半年后开展,相关企业收入确认预计在机组批复1年后开始。http://research.stocke.com.cn47/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告根据我们对福清核电5号机组的建设进度节点梳理(如图48所示),亦可有效印证以上判断。福清5号机组主管道与压力容器于2013年开始投料,蒸汽发生器于2014年启动制造,相关上市公司按照完工百分比法于当年确认部分收入;核岛FCD起始于2015年5月,于2017年5月完成穹顶吊装,2017年8月完成核岛安全厂房封顶混凝土浇筑;大规模招标大致在2015年底完成,相关设备正处在制造与逐步交付阶段。图48:福清核电5号机组主要建设节点土建工程为主核岛安装高峰、设备陆续入场5月7日,核岛浇筑第一罐混凝土;2月19日,环吊到货;8月16日,核岛钢衬里木块整体吊装;3月27日,核岛16.5米板施工完成;10月3日,常规岛主厂房施工开始;4-5月,环吊就位;厂房内部土建施工完12月26日,核岛内部结构施工开始成;反应堆穹顶吊装完成;6-9月,主管道、首台核级冷水机、压力容器、首台主泵泵壳、首台蒸汽发生器通过出厂验收土建为主,核岛安装开始3月15日,核岛、常规岛安装合同签订;5月12日,核岛0米板施工开始;9月20日,核岛安装正式开始;资料来源:中核集团官网,浙商证券研究所根据在建机组按照建设年限细分结构来看,2019年或是一个分水岭。根据截至目前在建核电项目的建设情况以及我们对于未来几年核电机组新开工情况预测,2019年开工两年内的核电机组数量有望较之前水平大幅抬升,而开工两年以上的核电机组数量则有望在2019年迎来拐点,如图49所示。考虑主设备商、建设商、其他设备供应商订单与收入确认节点不同,如后续核电机组如期批复,主设备供应商有望率先受益。图49:2009-2022年在建核电机组数量细分结构统计与预测开工两年内机组开工两年以上机组35302520151050200920102011201220132014201520162017E2018E2019E2020E2021E2022E资料来源:中国核能行业协会,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn48/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4.新科技与新业态近年来随着国家产业结构及能源结构的调整,以新能源汽车、新能源发电、工业自动化、核技术应用为代表的新兴产业得到了较快的发展,从而推动了相关产业链的技术创新,以及业务模式创新,亦带来大量的产业投资机会。我们在电力设备与新能源行业2017年度投资策略报告《颠覆、重生,在科技与产业变革中成长》(20170124)与2016年度投资策略报告《领舞时代变革》(20160120)中,曾对石墨烯、碳化硅、燃料电池汽车、锂离子超级电容、钛酸锂电池、软包电池、全固态电池、下一代与终极核电技术(高温气冷堆、快中子堆、钍基熔盐堆、可控核聚变)、同位素电池、工业加速器应用(轮胎辐照预硫化、EB固化、电离辐射处理污水、核医疗器械)、光热发电、光伏薄膜发电、超薄双玻组件、植物绝缘油变压器、专用机器人等,做了不同详尽程度的分析,请读者参考该报告,大多数内容本文不再赘述。限于篇幅,下文将对电池材料、退役动力电池储能梯次利用、售电改革、增量配电网、碳交易、能源区块链、核技术应用、智能汽车与无人驾驶、模块化变电站、海缆、新能源汽车充电、轮毂电机、碳纤维等细分领域展开分析。这些领域不仅为相关上市公司的发展提供了广阔空间,同时蕴藏了大量的一级市场投资机会。4.1.改善动力电池性能的新材料4.1.1.提高锂离子电池能量密度的新材料:高镍正极、富锂正极、硅基负极电动汽车的续航里程对于驾驶与乘坐体验很重要,而电池的能量密度是续航里程的重要决定因素。工信部、发改委、科技部于2017年4月印发的《汽车产业中长期发展规划》提出如下发展目标:到2020年,新能源汽车动力电池单体比能量(能量密度)达到300Wh/kg以上,力争实现350Wh/kg,系统比能量力争达到260Wh/kg;到2025年,动力电池系统比能量达到350Wh/kg。而截至2017年底,实现产业化的单体电芯能量密度一般不到200Wh/kg,产业界纷纷致力于进一步提升锂离子电池的能量密度。新型正负极材料的开发被提上议事日程。高镍三元正极材料根据公开科技文献,三元材料具有和钴酸锂类似的α-NaFeO2型层状岩盐结构,适合锂离子的嵌入与脱出,较橄榄石型的磷酸铁锂正极材料,在充放电倍率等性能上有更大优势,使得三元锂电池较磷酸铁锂电池更具能量密度优势。图50为三元正极材料制作过程及晶体结构。镍钴锰酸锂通过调配钴、锰、镍三种材料的比例,获得不同的电极特性,如图51所示。在可承受的热稳定性和容量保持度(capacityretention)范围内,采用高镍三元材料作为锂离子电池正极材料,可以提高放电容量(dischargecapacity),进而提高电池能量密度。理论上讲,基于镍酸锂改性的高镍三元正极材料是较有希望在全电池能量密度上达到300Wh/kg的正极材料。另外,镍元素比例提高,亦可降低对资源较为稀缺的钴之依赖。据国轩高科2018年1月24日投资者关系记录,该公司升级后的量产三元622电池产品,正极材料中镍钴锰三种金属比例已达到6.5:1.5:2,每kWh金属钴用量约为三元333电池的40%。刘嘉铭等2016年于《硅酸盐学报》发表的《锂离子电池正极材料高镍LiNi1−x−yCoxMnyO2研究进展》指出,高镍NCM层状材料存在高温性能差、振实密度低等缺点,制约其商业化应用,表面包覆改性等技术可有效减少副反应,改善其电化学性能和热稳定性。上市公司国轩高科公告,其通过多年自主研发,掌握了该材料晶面生长控制和快离子导体表面包覆改性技术,提高了高镍三元正极材料的加工性能、克容量和循环寿命,据2017年1月16日投资者关系活动记录,届时三元电池能量密度将进一步提升10%,达到195-200Wh/kg。我们认为,该新一代三元正极材料量产后,将助推公司三元动力电池的技术升级。http://research.stocke.com.cn49/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图50:三元正极材料制作过程及晶体结构资料来源:《锂离子电池正极材料高镍LiNi1−x−yCoxMnyO2研究进展》(硅酸盐学报)、电池中国网,浙商证券研究所图51:NCM三元正极材料放电容量、热稳定性和容量保持率关系示意资料来源:《锂离子电池正极材料高镍LiNi1−x−yCoxMnyO2研究进展》(硅酸盐学报),浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn50/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告富锂锰基正极材料根据公开科技文献,富锂锰基固溶体正极材料的化学式为xLi2MnO3·(1-x)LiMO2,其中M为过渡金属Mn(锰)、Ni(镍)、Co(钴)、Ni-Mn(镍-锰)等。这种材料的放电比容量一般超过250mAh/g,甚至高达300mAh/g,且热稳定性高,而目前用作动力锂电池正极材料的磷酸铁锂、三元、锰酸锂之商业化放电比容量不及200mAh/g。对比可见,富锂锰基正极材料的商业化潜在价值很大,是提高动力锂电池能量密度的选择之一。根据中科院宁波材料技术与工程研究所(简称“中科院宁波材料所”,未来或更名为“中科院宁波工业技术研究院”)于2016年4月发布的《锂离子电池富锂锰基正极材料技术专利分析报告》,富锂锰基正极材料亦存在限制其商业化应用的诸多缺陷,比如:首次不可逆容量过高、倍率性能较差、循环过程中存在电压衰减、体积能量密度较低、常规碳酸脂基电解液难以与其匹配等。为了推动富锂锰基正极材料产业化,需要对其优化改性,如表面包覆、元素掺杂、表面脱锂处理、引入尖晶石相,以及开发与其相匹配的高压电解液,等等。图52为中科院宁波材料所在富锂锰基正极材料改性方面的研究,改性后材料的放电容量衰减曲线更为优化。图52:富锂锰基正极材料改性前后的电化学性能对比注:横轴为循环次数,纵轴为放电容量;黑圈和红圈分别为原态的和应用GSIR方法改性后的材料性能。资料来源:中科院宁波材料研究所、Nature(英国《自然》杂志),浙商证券研究所近年来,在富锂锰基正极材料的制备、改性及电池应用领域,我国多家科研机构与企业积极参与其中,并取得相关专利,包括(但不限于):中科院宁波材料所、上海空间电源研究所、福建师范大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、宁波大学等科研院校,中国一汽、万向电动汽车、奇瑞汽车等车企,以及国轩高科、当升科技、国能电池、江特http://research.stocke.com.cn51/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告锂电池材料等锂电产业链企业。国外的企业与研究机构中,美国安维亚系统公司、三星、索尼、LG化学、巴斯夫(BASF)、3M、日本株式会社半导体能源研究所(SEL)等,在华申请了相关研究专利。中科院宁波材料所将富锂锰基正极材料和硅碳复合负极材料的研发,纳入该机构“高能量密度动力锂电池技术”重大科研项目中,其“十三五”目标为:率先实现高性能富锂锰基正极材料和硅碳复合负极材料的产业化;应用所研发的高容量正负极材料,并集成导电粘结剂、石墨烯导电剂、5V高安全电解液和离子导体涂层隔膜等新型材料,研制能量密度达350Wh/kg,体积能量密度≥700Wh/L的新一代动力锂电池,实现其产业化和车载示范应用。与此同时,研发以锂离子脱嵌反应和电化学转化反应相结合的多相复合纳米复合超级富锂正极材料,研发金属锂保护技术和新型电解质体系,设计研制出能量密度达500Wh/kg的下一代高能锂电池,实现其应用示范。硅基负极材料在传统石墨负极以外的新型负极材料中,我们预计,2020年以前产业化可行性最高的是硅基负极材料。根据公开学术资料,石墨的理论嵌锂容量为0.372Ah/g,单质硅的理论嵌锂容量高达4.2Ah/g,是石墨的11.3倍,硅的电压平台略高于石墨。另据陈丁琼等专家的《锂离子电池硅基负极材料的最新研究进展》一文,硅材料还具有较为适中的嵌脱锂电位(约0.45Vvs.Li/Li+),适合试制下一代锂离子电池的负极材料。因此,研发硅基负极材料,对于产业界提升锂离子电池的能量密度,具有重要意义。根据中科院宁波材料所官网资料及《锂离子电池硅基负极专利分析报告》,硅负极材料在充放电循环过程中存在巨大的体积变化(高达3倍以上),造成硅颗粒粉化,从而引发固体电解质界面(SEI)膜反复再生库伦效率低,电接触变差极化增大,使得硅负极材料的实际循环寿命和倍率性能较差。要解决首次充放电效率和循环稳定性的问题,需要对材料进行改性处理,比如利用纳米化、合金化或碳包覆等手段来缓冲硅的体积变化,尽量不让电极表面生成的SEI膜受到破坏,在循环过程中不造成新的表面裸露,减少不可逆容量的损失。为了推动硅基负极材料在锂离子电池中的应用,还需要加速开发与材料特性相匹配的电解液、粘结剂和集流体等。在硅基负极材料的研发领域,日本相对领先,松下、GS汤浅、索尼、三井矿业、三菱化学、东芝、日立化学、丰田、日产、三洋电机等新能源汽车、电池及材料企业,在多个细分领域取得突破。韩国的三星、LG等企业,亦有重要成果。在中国,比亚迪、国轩高科、宁德时代、贝特瑞、杉杉股份、中科院宁波材料所、力神等科研机构与企业,近年来积极开展相关研究与产业化工作。国家重点研发项目科技部于2016年6月30日制发了《关于对国家重点研发计划“新能源汽车”等10个重点专项2016年度项目安排进行公示的通知》,在新能源汽车领域有19个重点项目入选,涉及智能化、轻量化、动力电池性能改进、长续航、数据网联等方向,如表22所示。其中,与锂电池相关的项目有5个,主要以提高能量密度为目标,电池制造商国轩高科、宁德时代和力神,分别牵头承担了其中的3个项目。国轩高科子公司“合肥国轩”牵头承担的“高比能量动力锂离子电池的研发与集成应用”项目进展:据科技部网站于2017年5月19日报道,该项目团队开发完成能量密度达281Wh/kg和302Wh/kg的电池单体样品。这两种电池皆采用硅基负极材料,前者采用高镍正极材料,后者采用富锂正极材料。据公司2018年1月17日投资者关系活动记录,该项目进展顺利,公司已开发出三元811软包电芯,能量密度到达302Wh/kg;并已开始建设相关产品中试线,计划2019年开始建设产线。国轩高科2017年四季度完成了一轮配股。据公告,其募投项目中包括(但不限于)1万吨高镍三元正极材料产业化和5000吨硅基负极材料产业化。根据项目可行性报告,该公司已掌握硅基负极材料表面改性及材料预锂化等关键技http://research.stocke.com.cn52/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告术,可以有效缓冲硅材料体积膨胀对结构稳定性的影响,提高了硅基负极材料的首次库伦效率及循环性能,为产业化实施提供了充分的技术保障。天津力神电池牵头承担的“高比能量密度锂离子动力电池开发与产业化技术攻关”项目进展:据科技部网站于2017年4月13日报道,该项目团队开发完成能量密度达260Wh/kg的动力电池单体,相比彼时电动汽车普遍使用的动力电池能量密度提升了30%,在350次充放电循环后容量保持率达到83.28%;同时开发出了能量密度达280Wh/kg以及300Wh/kg的动力电池样品。项目包括研制新型高镍正极材料、硅碳复合负极材料、新型电解液等,研究成果将进一步拓展应用于方型和圆形动力电池,覆盖全系列动力电池产品。宁德时代牵头承担的“新一代锂离子动力电池产业化技术开发”项目进展:据中国客车网2016年10月25日转载《福建日报》报道,该项目已在宁德启动,将在2020年实现产业化应用。该项目基于TS16949的产品开发流程,研发以高镍三元材料为正极、硅碳复合物为负极的锂离子动力电池,可将锂离子动力电池的比能量从150-180Wh/kg大幅提高至300Wh/kg以上。据媒体报道,2018年1月7日,中国科学院院士欧阳明高在电动汽车百人会主办的论坛活动上演讲提到,宁德时代牵头承担的项目,电芯能量密度已达304Wh/kg,循环寿命约1000次,安全性全部通过。我们认为,上述项目如能顺利产业化,将进一步提升相关企业在动力电池研制领域的领导者地位。表22:新能源汽车国家重点研发计划(2016年发布)项目中央财政经费项目实施No.项目名称项目牵头承担单位负责人(万元)周期(年)1长续航动力锂电池新材料与新体系研究中国科学院物理研究所李泓32005高比能动力电池的关键技术和相关基础科学问2北京大学夏定国32005题研究3高比能量动力锂离子电池的研发与集成应用合肥国轩高科动力能源有限公司徐小明1000054新一代锂离子动力电池产业化技术开发宁德时代新能源科技股份有限公司吴凯1000055高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关天津力神电池股份有限公司秦兴才910456高温车用SiC器件及系统的基础理论与评测方法研究中国科学院电工研究所温旭辉200057高功率密度车用逆变器产品平台开发及产业化上海电驱动股份有限公司张舟云350058高功率密度电机控制器上海大郡动力控制技术有限公司徐性怡350059智能电动汽车的感知、决策与控制关键基础问题研究清华大学李克强3000510电动汽车智能辅助驾驶关键技术研究与产品开发北京经纬恒润科技有限公司康文忠3000311电动汽车智能辅助驾驶技术研发及产业化东软集团股份有限公司白杰3000312燃料电池基础材料与过程机理研究中国科学院大连化学物理研究所邵志刚49005高性能低成本燃料电池电堆及关键材料的关键13新源动力股份有限公司邢丹敏125585技术研究与工程化开发14插电增程式混合动力系统构型与动态控制方法研究清华大学张俊智3000515主流插电式轿车混合动力性能优化科力远混合动力技术有限公司张彤5526516电动汽车结构轻量化共性关键技术研究与应用中国汽车工程学会张宁5000517轻量化纯电动轿车集成开发技术重庆长安汽车股份有限公司季方胜12000518电动汽车基础设施运行安全与互联互通技术国电南瑞科技股份有限公司徐石明25002安全可控、能源互联、开放互通的智能充电网研19青岛特锐德电气股份有限公司于德翔25002究与应用示范资料来源:盖世汽车资讯、科技部,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn53/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4.1.2.全固态电池:国内产业化悄然启动在更进一步突破动力电池能量密度的探索中,目前来看,全固态电池的热度较高,丰田、宝马等全球知名车企对该领域做了一定投入。目前实现产业化的动力电池,通常为液态电池,使用液态材料作为电解质。全固态电池,顾名思义,使用固态材料作为电解质,相关电解质材料一般有聚合物、氧化物和硫化物三大类。一般来说,正负极材料不变,搭配液态电解质,能量密度优于搭配固态电解质的情形。但从产研界的前期积累与进展来看,使用固态电解质和金属锂负极材料搭配的全固态锂电池,具有较大的商业化前景。如果负极材料不含金属锂,严格意义上讲,应称之为“锂离子电池”。(本文其他章节的部分表述,采用行业口语化惯用的“锂电池”,代替“锂离子电池”。)根据许晓雄、李泓于2017年12月25日通过微信公众号“储能科学与技术”发表的《为全固态锂电池“正名”》,全固态电池的正极材料一般采用复合电极,包括电极活性物质、固体电解质、导电剂,业内对于LiCoO2、LiFePO4、LiMn2O4研究较为普遍,后期可能开发高镍层状氧化物、富锂锰基及高电压镍锰尖晶石型正极,或者不含锂的新型正极材料。负极材料主要有金属锂、碳族负极和氧化物三大类,各有长短,其中金属锂负极材料因其高容量和低电位的优点成为全固态锂电池最主要的负极材料之一。前文提到,目前用作动力电池主流负极材料的石墨,理论嵌锂容量为0.372Ah/g;而金属锂的理论比容量则高达3.86Ah/g。因此,使用金属锂作为负极材料,从理论上讲,将大大提高电池能量密度。《为全固态锂电池“正名”》一文中提到,使用金属锂作为负极材料的全固态锂电池,能量密度有望达到300~400Wh/kg,甚至更高。全固态电池以无机固体电解质替代有机电解液,除了可以提高电池能量密度外,亦有助提高电池安全性和循环寿命。然而,在产业化过程中仍面临一些现实困难,比如,金属锂与固体电解质的兼容性较差,影响金属锂负极材料性能发挥。近年来,科研界与产业界开展了诸多工作,以期早日实现固态电池的产业化。在我国,中科院旗下多个研究院所(含中国科技大学)、北京科技大学、北京有色金属研究总院等科研机构对于固态电池的研究取得一定成果。图53为中科院宁波材料所(姚霞银团队)提出的固态锂电池设计改进示意:以高锂离子电导率的Li10GeP2S12和对金属锂稳定的Li7P3S11构建双电解质异质结构,实现金属锂负极在固态电池中的应用。另外,该团队采用纳米结构的多元金属硫化物Cu2ZnSnS4作为正极活性材料,显著抑制了氧化物正极与硫化物电解质因空间电荷层效应导致的高界面阻抗;同时复合石墨烯构建电子通道,有效提高其循环稳定性,并获得优异的倍率性能,在100和1000mA/g电流密度下循环100和300圈仍可分别保持高达544.6和233.9mAh/g的放电比容量。图53:基于金属锂负极的全固态锂电池结构及电池性能示意资料来源:中科院宁波材料研究所,浙商证券研究所值得欣喜的是,在产业界,固态电池的批量生产在2017年取得重要突破。如获成功,将推动我国动力电池性能进一步升级。赣锋锂业于2017年中报披露,该公司2017上半年引进了一批动力电池高端研发人员,其中包括许晓雄博士。许晓雄博士是全固态锂电池领域的权威专家,曾担任科技部“十二五”新能源领域“全固态锂离子储能电池”、国家863http://research.stocke.com.cn54/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告项目的负责人,以及中科院纳米先导专项长续航动力电池项目课题负责人。公司2017年12月6日公告,设立全资子公司浙江锋锂,以不超过2.5亿元的自有资金投资建设一条年产亿瓦时(百MW)级的第一代固态锂电池研发中试生产线,开展第一代产品在新能源汽车用户的推广和市场投放,该项目建设期2年。国能电池于其官方微信公众号披露,其与中国平煤神马集团于2017年10月12日在河南新乡成立河南平煤国能锂电有限公司。根据规划,项目总共建设10GWh全固态锂离子动力电池,其中一期1GWh全固态锂离子动力电池项目投资5亿元,预计2018年年底前建成。项目建成后,将形成世界第一条全自动全固态锂离子电池生产线,改变当前国际锂离子电池行业格局,推动完成国能电池十三五规划的战略目标,加快构建产业新体系,向产业高端领域不断迈进。4.2.退役动力电池的储能梯次利用4.2.1.新能源汽车市场首批动力电池进入退役期我们测算,截至2017年底,市场上新能源汽车的保有量已经超过160万辆。我们研究判断,2016、2017年退役的动力电池多为2012-2013年开始服役。我们根据2011年以来新能源汽车历年产销数据进行统计、测算,判断2018~2020年将迎来动力电池退役潮,如图54所示,预计2018-2020年的动力电池退役容量分别为2.7GWh、9.1GWh、14.3GWh,同比增速分别为182.9%、235.4%、57.1%。由此可见,解决退役动力电池回收利用的问题迫在眉睫。图54:2016-2020年我国退役动力电池容量测算退役动力电池总容量同比增长16GWh250%14200%1210150%86100%450%200%20162017E2018E2019E2020E资料来源:浙商证券研究所2016年12月1日,国家工信部节能与综合利用司公布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用暂行管理办法》(征求意见稿)(下简称《征求意见稿》)公开征求意见,以规范和引导废旧动力电池的综合应用,明确提出:1)汽车生产企业应负责回收新能源汽车使用过程中产生的废旧动力蓄电池,与回收拆解企业合作回收新能源汽车报废后产生的动力蓄电池,并在出现重大变化时(如破产、兼并重组等)向工业和信息化部备案责任变更情况。2)废旧动力蓄电池应开展多层次、多用途的合理利用,遵循先梯级利用后再生利用的原则,降低综合能耗,提高能源利用效率,提高综合利用水平与经济效益。根据上述《征求意见稿》要求,车企不能对电动汽车“一卖了之”,而是要对其动力电池的全生命周期负责到底。如果没有较好的回收利用渠道,就意味着车企将要为动力电池回收利用投入更多的成本。而就动力电池本身而言,当前动力电池的“服役”期限约在4-5年左右,到达期限后的动力电池实际容量较初始额定容量产生显著衰减,并体现出大功率充放电时动力电池电压跌落较快的现象,对电动汽车的续航里程产生较大影响,因此面临“退役”。然而,相当一部分动力电池退役后仍有70%-80%的容量空间,由于国内的锂电拆解回收产业尚未完全成熟,如不进行梯级利用而直接进行拆解回收,则仅能回收部分锂、钴、镍等金属原材料,这对于动力电池的使用价值而言是一种浪费。因此,开发退役动力电池的“剩余价值”就显得意义尤为重大。http://research.stocke.com.cn55/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告2017年10月11日,各大部委网站刊发了发改委、财政部、科技部、工信部和能源局联合发布的《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》(落款日期为9月22日)。该《指导意见》提出(但不限于),完善动力电池全生命周期监管,开展对淘汰动力电池进行储能梯次利用研究。我们认为,如获成功,梯次利用将延长动力电池的总体使用寿命,提高电池利用的整体经济性和环境友好性。在产业界,市场上已有多家企业开展关于“退役动力电池梯级利用”的相关研究与示范项目实施。据英大网2014年9月15日报道,国家电网河南省电力公司牵头研究并攻克了退役动力电池梯次利用过程的快速分选、健康状态评价、寿命预判、重组均衡等技术难题,用作郑州市尖山真型输电线路试验基地混合微电网系统的储能配套方案,该项目于2013年8月联调成功,北京索英电气等公司参与其中。据《中国能源报》2017年9月18日报道,煦达新能源主导设计开发了国内首套MWh级“基于电动汽车退役动力电池梯次利用的工商业储能系统”项目,在江苏溧阳成功投运,该系统由9套20kW/122kWh储能基本单元并联组成,项目规模为180kW/1.1MWh,主要用于工厂用户用电的“削峰填谷”,并以合同能源管理的模式与客户分享峰谷价差带来的收益。4.2.2.退役动力电池梯次利用的关键技术点动力电池梯级利用的理论易于理解,但在实际应用场景中常遇到一系列问题,障碍其大面积推广。随着技术进步,多项问题正在逐步解决,助推其商业化应用。其中最主要的问题就是电池的稳定性和一致性问题。为了解这个问题的解决方案,我们对煦达新能源动力电池梯级利用项目进行了调研。目前煦达采用三步方案来针对上述问题进行解决,具体如下:首先是对退役动力电池的筛选。我们知道,由于电池的设计寿命、产品品质和使用情况的不同,动力电池退役时的状态也参差不齐。关于这一点,新能源与储能运行控制国家重点实验室副主任来小康在2017国际电动汽车动力电池产业发展与技术创新峰会上曾经介绍:2012年以前我国生产的许多动力电池,由于未经大规模批量化的生产,生产规范和自动化生产水平都还未得到发展,因而产品品质也较难保障,一些动力电池虽然参数合格但实装使用后容量衰减得非常快。而根据市场调研和实际筛选的结果来看,2012-2013年我国投入运营的动力电池中,乐观估计符合梯次利用条件的电池容量仅占退役动力电池总容量的50%左右,另有10%左右可以进行简单维修后使用,而其余相当一部分电池只能直接报废。这一情况在2014-2015年投运的动力电池上则有所改善,由于具备了更为严谨的设计体系以及大规模自动化的生产工艺,该阶段以后生产的动力电池品质有了较大的提升,保守预计能够进入梯级利用的动力电池容量比例可达60%-70%。因此对动力电池梯级利用解决方案供应商来说,对退役动力电池进行筛选是第一步。第二是组串式应用。退役动力电池来自于不同阶段的不同车型,相互之间参数差异较大,如采用并联集中式的设计方案,则电池一致性无法保障。对此煦达新能源采用将每辆电动车上拆下来的一套动力电池组作为单独的单元,配以中小功率的储能逆变器,形成一个基本的储能单元,再将多个储能基本单元集成在一起形成中大型储能功率系统。这样的应用方式其实并不新鲜,其“基因”来自于早先的光伏系统:2011-2012年前后单台光伏逆变器的容量还较小,1MW光伏发电单元通常由2台500kW逆变器或4台250kW逆变器并联组成。一个比较极端的情况是华为的解决方案,采用50台20kW逆变器组成1MW光伏发电单元。可见多逆变器并联集成的系统方案在技术上是具备可实现性的,当然小功率逆变器的单瓦价格一般会高于大功率逆变器,但优点是可以最大化地发挥每一组光伏电池板的发电能力。该方案应用在储能项目上,则能够实现对每一个储能单元更为精细化的控制。第三是充放电管理。目前基于铅炭电池的“削峰填谷”项目,其电池容量与功率的配比一般为8:1,也即放电倍率为0.125C,例如:南都电源的近期投运的无锡新加坡工业园储能项目。由于“削峰填谷”属于供电补充,其运行状态下的电流变化相对稳定。而动力电池则对放电倍率要求较高,根据国标来看至少应为1C,实际行驶中其瞬时放电倍率可能达到2C甚至更高,且运行过程中电流波动的波频和波幅更高。退役后的动力电池显然无法再在如此高的放电倍率下工作,根据煦达的实测数据,退役动力电池在“削峰填谷”储能项目中,放电倍率应控制在0.2C甚至更低,此http://research.stocke.com.cn56/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告时电池组中单体电芯的电压差可以稳定在20mV以内,属于较好的情况。另一点是要对放电深度进行调整,动力电池容量衰减后有效容量已经不足,再使用原有的容量下的放电深度策略,可能导致过度放电时的电压波动,因此需要根据电池的实际情况对容量和放电深度进行调整。以溧阳项目为例,目前采用的电池充放电倍率约为0.164C,放电深度为衰减后电池容量的90%。目前项目仍处于投运初期,相关运行数据较少,期待后续运行数据对上述技术方案作进一步验证。4.2.3.退役动力电池梯次利用经济性测算关于退役动力电池在“削峰填谷”储能应用领域的经济性问题,我们可以就煦达动力电池梯级利用项目的公开数据进行一个简单的测算。根据《中国能源报》2017年9月18日的披露,该项目的储能系统容量为1.1MWh,单位系统成本约为1元/Wh;根据项目报道采样的两个日期样本9月5日和9月6日数据显示,当日售电收入分别为629.103元和622.588元。基于以上项目信息我们作出如下假设:1)项目回收期第1年的每日收益取采样点9月5日和9月6日收益的平均值,也即625.8455元/日;2)根据应用场景,我们合理假设储能系统每年可有效运行320天,回收期第1年存售电收益约20.027万元;3)根据磷酸铁锂循环经验曲线,假设项目运营周期10年,其间退役动力电池总容量衰减20%,年均衰减2%;4)放电深度保持为90%,谷时充电不足的部分由平时充电补足,溧阳市的峰平电价差为0.44元/kWh;5)本次项目采用集装箱部署,因此暂不考虑场地成本,系统维护费用取年均0.15万元;6)储能项目考虑享受税收优惠,本次测算取所得税率为10%;静态测算暂不考虑融资成本(贷款利率)。退役动力电池梯次利用项目投资回报测算具体如表23所示。表23:某退役动力电池梯次利用项目投资回报测算(运行周期10年,税后IRR=9.86%)项目电池可用税后累计售电收入系统维护费系统折旧缴纳税款税后现金流净利润净利率容量现金流(万元/年)(万元/年)(万元/年)(万元/年)(万元/年)(万元/年)(%)年份(kWh)(万元/年)0-110-1101110020.03-0.15-20.000.019.88-90.12-0.12-0.61%2107819.63-0.15-18.00-0.119.33-70.791.336.77%3105619.23-0.15-16.00-0.318.77-52.032.7714.40%4103418.83-0.15-14.00-0.518.21-33.824.2122.35%5101218.42-0.15-12.00-0.617.65-16.175.6530.65%699018.02-0.15-10.00-0.817.090.927.0939.32%796817.62-0.15-8.00-0.916.5317.448.5348.38%894617.22-0.15-6.00-1.115.9733.419.9757.86%992416.82-0.15-4.00-1.315.4148.8111.4167.80%1090216.42-0.15-2.00-1.414.8463.6612.8478.22%资料来源:浙商证券研究所可以看到,测算中项目税后累计现金流在第6年成为正值,即静态6年回收投资成本,项目全周期的税后内部收益率为9.86%。我们认为,如获成功,该项目将具有较强的推广价值。http://research.stocke.com.cn57/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4.3.售电改革持续推进回顾2017年,电力体制改革,尤其是售电领域的改革,在全国多个地方出现推动。展望未来,我们认为,这仍是能源领域的重要发展方向。4.3.1.政策持续支持电改推动我国本轮电力体制改革(简称“电改”)之启动时点,可追溯至2015年。2015年3月15日,中共中央、国务院发布了此轮电改的纲领性文件——《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发【2015】9号)文件(简称“9号文”)。业界普遍认为,这是继2002年“厂网分离”以来,我国在电改领域颇具里程碑意义的举措。9号文明确了深化电力体制改革的重点和路径:在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上,按照管住中间、放开两头的体制架构,有序放开输配以外的竞争性环节电价,有序向社会资本开放配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划;推进交易机构相对独立,规范运行;继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究,进一步强化政府监管、电力统筹规划,以及电力安全高效运行和可靠供应。此后,国家发改委与各地有关部门陆续发布相关政策文件,进一步细化改革内容,如附录III所示。截至2017年底,全国范围内除西藏外,其他省区均有获得国家发改委批复的电改方案。在以上众多涉及电改的政策文件中,我们认为,国家发改委、能源局于2017年初下发《电力中长期交易基本规则(暂行)》(简称《规则》)最具实操层面的指导意义,其为在全国范围内开展电力交易提供指引性标准。依据规则指引,我们认为,我国电改将具有以下三大趋势:首先,对发电企业并无特殊准入条件规定,“绿色售电”前景广阔。《规则》中对发电企业准入要求主要为两点:其一,合法,即依法取得核准和备案文件,取得电力业务许可证(发电类);其二,符合国家产业政策,国家规定的环保设施正常投运且达到环保标准要求。值得一提的是,《规则》并没有对发电机组类型、装机容量等作细化要求,因此原则上各类型电源均可以参与到电力中长期交易当中。结合我国支持清洁能源发展的大战略,我们预计,未来清洁能源在售电领域的参与将趋于活跃。结合德国、美国等售电市场化先行者的实践经验,“绿色售电”颇具前景。其次,参与用户将全电量入市,电力直接交易规模有望持续放大。《规则》规定电力用户本着自愿原则参与电力市场交易,但选择参与市场交易后需全部电量进入市场,不得随意退出,取消目录电价。符合准入条件但未选择参与直接交易的电力用户,可向售电企业(包括保底供电企业)购电。2017年广东直购电规模总计1108.45亿度,相当于该省2016年全社会用电量的20%,直购电规模仍然有限。参考广东经验,如果后续符合准入条件用户能够选择电力市场中长期交易,电力交易规模有望持续放大,极限情况有望达到全社会用电量80%。最后,发电企业可通过“限价放开+全电量交易”,在一定范围内转移成本。《规则》规定,双边协商交易原则上不进行限价,而集中竞价交易为避免市场操纵及恶性竞争,对报价或结算价格设置上下限。我们认为,该规定在目前煤炭价格上行导致发电企业成本增长的现实背景下具有一定现实意义,取消限价、给予一定的电价上浮,将有效缓解发电企业成本压力。而用户全电量交易,以及取消目录电价,也限制了其通过目录电价从电网购电的途径,为发电企业转移成本提供一定可操作性。4.3.2.售电改革之广东范本:2017年成交量持续放大,竞争加剧此轮广东售电市场月度竞争交易始于2016年1月22日,2017年月度交易市场渐趋活跃,市场竞争主体越趋多元化。总体来说,在此轮电改浪潮中,广东迄今领跑全国。下文便以广东为范本,从交易规则、交易结果、出现的问题等多个方面,予以分析。广东售电市场交易依据《广东电力市场交易基本规则(试行)》(南方监能市场【2017】20号),市场参与者为发电侧的发电企业以及用户侧的售电公司与电力大用户。2017年度广东省内省级及以上调度火电机组全部参与市场化交http://research.stocke.com.cn58/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告易,而截至2017年底,广东省内售电公司数量已达355家,较2016年底增加158家。2018年,广东省内核电机组将参与年度长期协议(简称“长协”)竞价交易,后续多种类型电源装机有望同台竞价。我们经过研究,总结了2017年度广东省电力直接交易市场的主要规则和特点,如下。1、双边协商+集中竞价广东市场化电力交易由年度长期协议电量交易和月度集中竞价交易组成,其中,2017年年度长协交易在2016年底即以发电侧与用户侧双边协商的方式定调,执行层面的成交电量拆分到2017年的每个月进行。长协电量的月度分解量需求不足部分,由发电企业和用户侧的售电商和大客户通过月度集中竞价交易补充。月度交易流程如图55所示。图55:广东售电月度竞价交易之竞价与撮合成交流程示意(2017年)资料来源:浙商证券研究所根据《广东电力市场交易基本规则(试行)》指引,符合市场准入条件的广东电力大用户可选择以下两种方式之一参与市场交易:(一)参加批发交易,即与发电企业开展年度双边协商交易,直接参与月度集中竞争交易,但需放弃目录电价购电的资格。(二)参加零售交易,即全部电量在同一时期内原则上通过一家售电公司购电,分享部分利润给售电公司,但保留按照目录电价购电的权利。省内发电企业集中竞争申报电量上限,按以下步骤确定:(一)按照年度与月度市场供需比一致的原则确定发电企业月度市场电量的上限,减去选择物理执行的月度双边协商交易电量后,得到参与月度集中竞争交易的申报电量上限。月度市场交易平均小时数=月度市场用户总用电需求/B类机组扣除检修后的总可用装机容量燃煤发电企业月度市场电量上限=燃煤发电企业扣除检修后的可用装机容量×月度市场交易平均小时数×[k0-k1×(发电企业发电煤耗-全省平均发电煤耗)/全省平均发电煤耗](其中,k0与k1为交易参数,以调整每月参与竞价的月度电量上限)发电企业月度集中竞争申报电量上限=月度市场电量上限-选择物理执行的月度双边协商交易电量(二)根据各发电企业集中竞争申报电量,计算各发电集团所占的电量市场份额。当电量市场份额不满足集中竞争交易有效开展的要求时,则调增k0,相应增加各发电企业月度集中竞争申报电量上限,直至满足防范发电侧市场力的要求。http://research.stocke.com.cn59/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告2、统一边际价格出清机制从2017年1月(对2月电量进行竞价)起,广东月度电量集中竞价采用边际价格统一出清方式成交,按照“月结月清”的偏差结算方式进行结算。其中,交易参数k0暂定为1.25,k1暂定为0.25。用户只要略高于出清价,就可以以市场统一的价格进行结算。统一出清机制原理是:由发电侧报价形成供给曲线,售电侧报价形成需求曲线,供需曲线相交的点即为出清价格。所有发电商或售电商均按此价差进行结算(如前文图1中虚线所示)。其中,低价供应方和高价需求方可以优先成交。我们认为,统一出清规则制定的初衷在于降低供需双方博弈,使电力交易市场能够有效反映潜在的电力供需情况,但在执行中出现了偏离预期的情形。在2017年初首轮月度竞价时,供需比例高达2:1,供方过剩较为明显,部分需求方以较少的电量压低成交价格导致结算价差偏低。为了缓和供需矛盾,广东电力交易中心发布了《关于开展2017年4月份集中竞争交易的通知》,对交易规则进行了调整,要求:需求方申报电量低于400万千瓦时的部分,其电量申报价格不能用于计算成交价差。3、偏差结算从2017年开始,广东售电结算规则由返还结算规则改为偏差结算。据2016年12月7日发布的《2017年广东省有序放开发用电计划及电力批发交易有关工作安排》,参与批发市场的电力大用户和售电公司允许偏差范围为±2%,即月度市场电量偏差±2%以内的电量免于考核,偏差±2%以外的电量按照2倍的月度集中竞争交易成交价差绝对值进行考核。其中,月度市场电量=年度双边协商月度分解电量+月度集中竞价电量。正偏差结算:当用户实际用电量超过月度市场电量时,偏差范围内的,公司按照月度集中竞争交易成交价差结算,不进行考核;偏差范围外,公司按月度集中竞争交易成交价差绝对值结算,即按照2倍的月度集中竞争交易成交价差绝对值进行考核。负偏差结算:当用户实际用电量小于月度市场电量时,偏差范围内,按照月度集中竞争交易成交价差结算,不进行考核;偏差范围外的参与公司按月度集中竞争交易成交价差绝对值的3倍结算。以上为规则原内容,限于篇幅,我们在附录IV中通过合理假设的案例予以分析。纵观2016、2017年广东在售电改革方面的尝试,可以“曲折中前行”概括之。尽管业界对于相关规则有一定争议,但我们认为,电改的大趋势是不可逆的。我们分析认为,影响规则变动的核心因素,在于决策层如下战略考量。首先,开展电力市场竞争,让用户能够以更低的价格,获取更为优质的电力服务。其次,让不同类型电源同台竞价,并解决好经济效益与环境效益的平衡问题,让更经济、更优质、更环保的电源品种得到应有的发展,从而减少规划层面对于广东乃至全国电源结构装机的影响。最终,还原电力本身的商品属性,使电力价格能够在一定程度上反映供需现状、成本现状,并在这一过程中尽量限制操纵、垄断,做到有效、充分竞争。广东2017年电力市场长期协议于2016年12月签订,总成交电量837.05亿度,为2016年长期协议交易电量的3倍左右,年度长协占本年度直接交易电量的75%左右。成交价差为-0.0645元/度,相较于2016年3-9月平均-0.0731元/度的成交价差有所缓和,电厂售电侧释放电改红利54亿元。2017年交易共有60家发电企业、82家售电公司、6家电力用户参与,其中售电公司总成交电量为815亿度,占双边协商交易规模的94%,成交量前7名售电公司均为首批公示售电公司,分别为:广东粤电电力销售公司、华润电力(广东)销售公司、华能广东能源销售公司、深电能售电公司、深圳能源售电公司、恒运综合能源销售公司、穗开电业,它们大多在发电资源与客户资源方面具有明显优势,合计市场份额53.6%,如图56所示。http://research.stocke.com.cn60/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图56:广东2017年电力市场双边协商交易售电侧份额统计广东粤电电力销售有限公司华润电力(广东)销售有限公司华能广东能源销售有限责任公司13.64%深圳市深电能售电有限公司深圳能源售电有限公司29.66%广州恒运综合能源销售有限公司10.07%广州穗开电业有限公司深圳市深国电售电有限公司7.89%广东焕发电力发展有限公司1.78%广东柯美利电力销售有限公司1.97%6.85%神华国华广东售电有限责任公司2.15%深圳市华星光电技术有限公司6.45%2.43%广州发展电力销售有限责任公司2.47%2.63%新奥(广东)能源销售有限公司4.32%4.34%3.35%其他资料来源:壹条能,浙商证券研究所2017年2-12月,广东共开展11次月度电力市场直接交易,共完成交易电量319.58亿度。统一出清价差代表电厂向需求侧让利程度,随供需比例变动及煤炭价格高位运行,基本呈现出逐渐缩小的趋势,如图57所示。具体到电厂的让利规模时,不仅要考虑到结算平均价差,同时还需考虑每个月的成交电量。我们根据月度成交数据测算,广东2-12月售电竞争市场电厂向用户让利的规模分别为1.89亿元、4.10亿元、2.06亿元、1.11亿元、1.19亿元、3.24亿元、1.32亿元、1.51亿元、2.57亿元、1.53亿元和1.51亿元,2-12月份电厂平均让利0.069元/kWh。各月供需双方申报电量走势如图58所示。图57:广东售电市场成交电量走势(2017年2月-12月)图58:广东售电市场申报电量走势(2017年2月-12月)月度成交量(亿千瓦时)供应方申报电量(亿千瓦时)统一出清价差(厘/kwh)需求方申报电量(亿千瓦时)50-20060供需比2.540-15050230401.5-1003020120-50100.51000002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资料来源:壹条能,浙商证券研究所资料来源:壹条能,浙商证券研究所2017年初,广东售电市场正式采用统一边际价格出清方式成交的新规则,且供需比相对较高,致电厂让利明显。2、3月广东电力市场竞价交易申报电量供需比例分别为2.15和1.92,售电侧电力供给严重大于需求,导致统一出清价差为分别-189.450厘/kWh、-101.500厘/kWh,发电侧让利明显。广东电力交易中心对4月份集中竞争交易规则进行了调整:需求方申报电量低于400万kWh的部分,其电量申报价格不能用于计算成交价差。以及企业对规则的不断适应,极端报价情况有所缓解,供需双方日趋理性,结算成交价差偏低的现象有所缓和,电厂让利压力有所减弱,5、6月份发电侧让利幅度均稳定在0.05元/kWh以下。http://research.stocke.com.cn61/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告在7月份电力竞价的前几天,广东电力交易中心为完善广东电力市场体系,发布了《广东电力市场发电合同电量转让交易实施细则(试行)》,指出符合条件的全部燃煤机组、热电联产燃气机组可作为出让方或受让方参与广东发电合同电量转让交易。我们认为,此细则的发布在一定程度上影响了发电侧的报价心理,降低其市场博弈动力,从而导致7月份需求方申报电量全部得以成交,统一出清价差扩大到-115.000厘/kWh。我们认为,对于2017年广东售电竞争市场而言,报价与策略对成交电量影响较大,具有发电资源优势企业可有效把握电厂让利心理,占据一定信息优势。全年共有149家售电公司实际成交,华润电力、深圳能源、粤电力旗下售电公司领跑该细分市场,合计占据31.4%份额,如图59所示。图59:广东直购电竞争市场份额统计(按成交电量,2017年2-12月)华润电力(广东)销售有限公司深圳能源售电有限公司广东粤电电力销售有限公司12.58%深圳市深电能售电有限公司广东柯美利电力销售有限公司33.50%9.53%广东焕发电力发展有限公司中国能源建设集团广东火电工程有限公司9.28%广州发展电力销售有限责任公司广州恒运综合能源销售有限公司5.93%1.41%九州售电有限公司1.81%深圳市南方水电投资有限公司2.52%4.89%新奥(广东)能源销售有限公司2.61%3.75%4.01%4.23%深圳鹏达信能源环保科技有限公司3.96%其他资料来源:易电在线,浙商证券研究所售电公司获取两成让利,竞争有望日趋激烈。据2017年广东电力市场交易半年报披露,截至2017年6月底,广东电力市场准入主体3896家,同比增长207%,其中电力用户3514家,同比增长225%,售电公司332家,同比增长118%。目前在获得准入的3896家市场主体中,已在广东电力市场交易系统注册登记3620户,占92.91%。上半年,电厂让利35.92亿元,售电公司获利6.21亿元。用户已获利26.8亿元,售电公司与用户分成比例约2:8。各月结算情况如图60所示。图60:广东电力市场2017上半年各月结算情况售电公司获利(亿元)用户获利(亿元)售电公司获利占比725%620%5415%310%25%100%1月2月3月4月5月6月资料来源:广东电力市场2017年半年报告,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn62/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告广东电力交易中心于2017年11月10日发布《关于开展2018年双边协商交易校核工作的通知》,提出,“校核后的规模按1000亿千瓦时控制”。结合《南方能源观察》(微信公众号)的相关报道,我们推断,广东2018年双边协商电力交易规模大概率为1000亿kWh,同比增长19.5%。加上月度竞争电量,我们预计,广东2018年直接交易电量(直购电)将达到1300~1500亿kWh,同比增长17.3%~35.3%。我们合理假设,广东2018年全社会用电量将达到6300亿kWh左右,则直购电规模占比在20.6~23.8%之间。那么,短期谁在受益?长期谁将受益?结合广东2017年售电市场的成交结果来看,短期谁受益这一问题已经很明显。售电市场规模持续放大,度电降价幅度较2016年或有所收敛,但总体来看,电厂让利体量持续放大;从售电侧分成来看,售电公司仅取得2成收益,而且电量份额高度集中于少数具有发电资源的电力公司手上,售电公司之间的竞争可谓日趋激烈。因此,我们认为,电力用户无疑是本轮电改的最大受益者,而且随着电改的逐步推进,除了电费成本的节省外,用户还有望获得更加物美价廉的电力服务。放眼长期,谁将受益?我们认为,电改不等同于一味降电价,就其意义,重申前文提到的三点:1)为用户提供物美价廉电力服务;2)不同电源同台竞价,促进优胜劣汰,优化国内电源装机结构;3)还原电力商品属性,发挥应有价格体系对资源配置作用。基于此,我们认为除了电力用户之外,电力企业、售电商亦有望受益。本轮电改中,电力企业主要承担了让利的角色,但这一切都是基于标杆上网电价去看的,从广东2017年的经验来看,全年度电让利幅度较2016年有所收窄,这也反映出火电企业成本上升的事实。随着直接交易规模的逐步扩大,标杆上网电价对于各方的影响将会淡化,电力企业可以通过电力市场直接交易转嫁一定的成本上升,另外不同类型电源装机同台竞价,将使具有经济优势和环境优势的电力机组脱颖而出,获取更多的发电机会。长期来看,我们认为,具有优质发电资产的电力运营商将受益,其有望在公平有效的竞争机制下脱颖而出,而国内电源装机结构将向更具经济性、更具环境友好性的方向发展。从售电公司分成比例的变动,我们可以看出,售电公司的竞争在逐步加剧,主要因为现有售电商的业务模式还停留在依靠报价策略获取更多电量的阶段。如果仅把电价作为竞争的唯一关注点,售电商的生存状况是堪忧的,因为在这一过程中,它们并没有提供有效的增量服务。但是,售电商所能提供的潜在服务是多元化的,包括电网节能、合理优化电力负荷需求等,能够有效把握用户需求,提供增量服务的售电商有望长期受益。基于前文分析,我们认为,长期来看,售电商的业务模式将趋于多元化,深度绑定用户、可有效提供增量服务的售电商,有望分享电改红利。建议关注深度布局用电服务、节能服务和售电服务的标的,如:智光电气,以及有望在公平有效的竞争机制中脱颖而出的优质电力运营企业,如:粤电力A、深圳能源等。4.3.3.国内其他地区的电改推进目前随着各地陆续开展售电改革,广东作为国内售电改革先行者,其获得的实际性进展将为其他地区提供大量经验。据南度度(微信公众号)报道,2017年各地(不限于此)开展的电力交易结果如下:山东电力交易中心组织完成21批次跨区跨省电力直接交易,达成交易电量167.77亿千瓦时,同比增长43.94%;组织完成14批次省间电力直接交易,达成交易电量774.67亿千瓦时,同比增长50.17%。广西组织开展省内11个重点行业的22批次市场化交易,年度累计签约电量近400亿千瓦时,同比增长1.9倍;组织开展了3批次增量挂牌和1次增量专场,总成交电量60多亿千瓦时。福建2017年年度电力直接交易准入的发电企业共14家,电力用户共343家。福建省2017年首次年度直接交易http://research.stocke.com.cn63/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告成交电量(用户侧)总计311.97亿千瓦时。通过本次年度直接交易,332家电力大用户合计降低用电成本约14.19亿元,用电价格平均下降4.55分/千瓦时。江苏省共有41家发电企业和102家电力用户及售电公司参与集中挂牌交易,最终成交电量15.23亿千瓦时,成交均价372元/兆瓦时。2018年各省交易规则纷纷出台,电力市场化直接交易将持续推进。截至2017年1月底,相继有16个省份公布了2018年电力市场直接交易的方案,各省交易电量规模持续放大,电源结构逐步多元化,核电、水电、风电、光伏等多种电源有望持续参与市场化竞争。各省交易要点如表24所示:表24:2018年国内各省电力市场化交易安排要点2018预计交易总2017年省内全社会用电售电公司省份占比参与电源种类关注点规模(亿度)规模(亿度)是否参与广东1500-16005,95927%是火电、核电核电入市火电、跨省可再生能源发山东13005,43024%是售电公司跨区交易电山西6501,99133%是火电、可再生能源发电电量互保协议江苏19005,80833%是火电、核电电量挂牌与合同转让上海1501,52710%否火电、核电、水电三峡水电占比过半黑龙江12092913%否火电、可再生能源发电火电与可再生能源捆绑销售≥宁夏978是火电、可再生能源发电多种电源同台竞价50%云南1,538是火电、可再生能源发电水电主导下的竞价甘肃1,164是火电、水电售电公司仅限省内贵州1,385是火电、水电偏差考核比率为5%鼓励年度长协交易建立煤电河南3,166是火电联动机制重庆993是火电、水电严禁意向性协议更改火电、核电、水电、陆上福建6002,11328%是无成交将面临偏差考核风电广西3301,44223%是火电、核电用户全电量入市湖南360-4001,58225%是火电、可再生能源发电对结算价设定上下限浙江1100419326%否火电、核电、外来水电新电改方案落地执行多年双边交易电价可做适当安徽5801,92121%是火电调整资料来源:各省发改委、经信委、壹条能,浙商证券研究所我们认为,目前我国的售电改革发展仍处于初级阶段,电力交易模式还不太成熟。随着越来越多的地区开始售电侧改革,以及越来越多的售电公司和电力大用户参与进来,将会进一步推进这一轮售电改革的发展,促进电力资源的有效配置。http://research.stocke.com.cn64/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4.4.增量配电网:试点全面铺开前文提到,中共中央国务院2015年3月15日发布的“9号文”,拉开了新一轮电力体制改革(简称“电改”)帷幕。2016年10月11日,国家发改委、国家能源局进一步发布了《有序开放配电网业务管理办法》,文中提到:鼓励社会资本投资、建设、运营增量配电网,通过竞争创新促进配网建设的发展,优化服务的同时提高配电网运营效率。之后,各部委又出台多个文件,推动增量配电网相关工作开展,如表25所示。表25:增量配电网相关政策发布日期发布部门政策文件主要内容《关于进一步深化电力体制改革的若干意稳步推进售电侧改革,有序向社会资本2015/03/15中共中央国务院见》放开售电业务,多途径培育市场主体对增量配电网业务改革试点进行范围划2016/10/11国家发改委、国家能源局《有序放开配电网业务管理办法》分、责权界定、规范定价发布第一批106个增量配电网业务改革2016/11/27国家发改委、国家能源局《规范开展增量配电业务改革试点的通知》试点项目《关于规范开展第二批增量配电业务改革试发布第二批89个增量配电网业务改革2017/11/21国家发改委、国家能源局点的通知》试点项目《关于加快推进增量配电业务改革试点的通提出申报第三批增量配电网业务改革试2017/11/30国家发改委、国家能源局知》点,要求实现全国地级市以上全覆盖资料来源:国务院网站、国家发改委网站,浙商证券研究所2016年11月27日,国家发改委、国家能源局联合发布了《规范开展增量配电业务改革试点的通知》,随文公布了《增量配电业务改革试点名单(第一批)》共106个增量配网试点项目;2017年11月21日,两部委发布《增量配电业务改革试点名单(第二批)》共89个增量配网试点项目。两批项目明细见于附录V。前两批试点项目在全国各省的分布如图61和图62所示,已实现了试点项目在西藏以外的全国大多数地区的覆盖。图61:第一批增量配电网业务改革试点项目分布资料来源:国家发改委网站,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn65/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图62:第二批增量配电网业务改革试点项目分布资料来源:国家发改委网站,浙商证券研究所2017年11月30日,两部委发布《关于加快推进增量配电业务改革试点的通知》,启动第三批增量配电网业务改革试点,要求试点业务实现全国地级市以上城市的全覆盖,每个地级市必须在12月29日前报送1个或以上试点项目。我们预计,相关试点名单将于2018上半年公布。前述《管理办法》对增量配电网业务的定义原文:满足电力配送需要和规划要求的增量配电网投资、建设、运营及以混合所有制方式投资配电网增容扩建,配电网原则上指110千伏及以下电压等级电网和220(330)千伏及以下电压等级工业园区(经济开发区)等局域电网,除电网企业存量资产外,其他企业投资、建设和运营的存量配电网,均适用增量配电网的管理办法。由此可见增量配电网来源包括两个部分:1)满足电力配送需要和规划要求的新建配电网项目;2)由于历史原因形成的,非电网企业投资建设和运营的存量配电网。根据《管理办法》,对于已经批复的增量配电业务改革试点,应由地方政府能源主管部门或其授权的试点园区规划部门履行规划职能,制定试点项目规划,并允许电网企业和相关投资主体提出规划建议。对220千伏的增量配电试点项目,电网企业不得设置各种限制,也不能将试点条件限定为单一用户专用变压器。我们认为:增量配电网业务改革试点在不调整存量电力市场的情况下,放开增量市场竞争以倒逼存量电力市场改革,打破了传统供配电业务由电网垄断的格局,使社会资本可以参与分享电力工业红利,有望成为推进我国电力体制改革实质性进展的又一大举措。在实际工作推进中,“增量配电网”的界定存在一定的模糊边界。2017年11月3日,国家发改委、国家能源局召开了“电力体制改革专题会议”。根据微信公众号“晶见”于11月9日发布的相关报道,该会议进一步明确了“增量配电网”与“存量配电网”的范围划分,如下。以下几种情况的相关电网设施将被视作“增量”:1)纳入省级或地区配电网规划,但尚未完成核准的项目;2)已申请核准,但在规定时间内尚未动工的电网项目;3)电网企业实际投资不足10%的试点项目(同时鼓励电网企业以该项目资产通过混合所有制方式参与增量配电网建设);4)由于历史原因,由用户无偿移交给电网企业的配电设施,电网企业同意以相关资产参与混合所有制的项目。http://research.stocke.com.cn66/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告以下两种情况的相关电网设施将被视作“存量”:1)在增量配电网项目试点批复到确定业主之前的这段时间,由于用户用电需求到电网企业报装,经能源主管部门备案批准后,由电网企业投建的配电设施;2)增量配电网项目业主确定后,如拖延建设或拒不履行建设承诺,由于用户电力需求而向电网企业报装的情况,参照前述规定建设,完成后的相关配电设施。4.4.1.各方积极参与增量配网业务改革试点就增量配电网业务,前述《管理办法》提出:鼓励社会资本参与投资、建设以及运营增量配电网,放开准入、引入竞争、激励创新,通过发挥市场配置资源的决定性作用,促进实现全市场范围内供电服务的优化发展。根据搜狐新能源2017年11月17日报道,第一批106个增量配电网业务改革试点中(截至彼时)已有61个完成了业主招标工作,其中发电企业、电网公司、社会资本(含外资企业)、地方政府资本、电力用户等各方资本均有不同程度的积极参与,其中大部分项目吸纳了多方资本共同参与。各方资本中参与度排到前三的分别是:发电企业47.54%、电网公司39.34%、社会资本(含外企)39.34%,如图63所示。图63:第一批增量配电网业务改革试点项目中各方参与度对比50%47.54%45%39.34%39.34%40%35%30%22.95%25%20%15%8.20%10%5%0%发电企业电网公司社会资本(含外资企业)地方政府资本电力用户资料来源:搜狐新能源,浙商证券研究所各方对增量配网业务改革试点的参与,使试点具备了“电力体制改革”和“混合所有制改革”双属性,不同的资本方的参与为增量配网业主带来不同的业务优势。电网公司参投:电网公司具有长期供配电网运营所形成的稳定组织架构和成熟运营经验。电网公司独资、控股或参股增量配网业主将为其带来运营技术上的优势,同时对于与上级公共电网的运营对接也有着天然优势。其不足之处在于,电网参与程度过高可能会延续传统电力体制,不利于模式创新和效率提升;社会资本参投:引入社会资本参与增量配电网的投建运营是试点的重要目的之一,旨在将传统电力运营体系带入市场化的运作环境,社会资本参与度较高会带来更大的自主空间,在创新和提效方面具有优势,而其配网建设运营及资金风险承担能力等将受到考验。发电企业参投:发电企业参与有利于增强电力供需主体之间的交流互动,在购电和电力供需调配上具有优势。值得一提的是,如新能源等发电企业参与增量配电网比例提升,有利于带动新能源消纳水平的提升,促进实现多能互补的能源供需格局。电力用户参投:电力用户如开发区管委会等参与增量配网项目运营,有利于与用户实现良好的互动机制,提供定制化的电力服务方案,对于推进增量配网增值服务等模式具有促进作用。http://research.stocke.com.cn67/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告另一方面,对于部分特性背景的增量配网业主,政策也给予了相应的限制措施,以避免产生新的非对称性竞争,主要分为对发电企业和对电网企业的业务限制。对发电企业的限制:发电企业及其资本不得参与投资建设电厂向用户直接供电的专用线路,也不得参与投资建设电厂与其参与投资的增量配电网络相连的专用线路。并且,按照原电监会对大用户直供电的相关要求,发电企业与大用户的电力交易必须经过公用网络实现,禁止单独建设发电企业到用户的供电线路,以杜绝形成发配售一体化的局部垄断和厂网不分等现象问题。对电网企业的限制:电网企业控股增量配电网拥有其运营权,在配电区域内仅从事配电网业务。其竞争性售电业务,应逐步实现由独立的售电公司承担,避免出现新的非对称性竞争。增量配电业务项目的管理流程分为8个步骤:项目规划、业主确定、项目核准、项目建设、公网接入、价格核定、许可申请、配电运营,具体如图64所示。图64:增量配电网业务申请流程资料来源:《增量配电网知识汇总》,浙商证券研究所据微信公众号“绿色电力交易”于2017年11月9日刊登的前述国家发改委“电力体制改革专题会议”纪要,截至彼时,第一批试点项目中:国家电网营业范围内已有50个确定了配电营业范围,并基本完成上级电网规划;南方电网营业范围内已有20个已经确定了投资主体;另有7个试点项目、11个试点外项目已经取得电力业务许可证。据该纪要,增量配电网业务改革试点的推进中尚存在一些需要解决的主要问题,我们根据理解,整理如下:1)增量配网供区划分难;2)增量配网项目接入电网仍存在一定障碍;3)对于电网企业在试点项目中的合理持股比例存在分歧;4)增量配电价格机制与核定方法有待明确;5)电网企业与项目业主对一些增量配网项目的定位(一说公共电网的用户,另一说应属于电网)尚未明确达成一致,在增量配网项目是否需要向电网企业缴纳基本电费和备用容量费问题上仍然存在分歧。http://research.stocke.com.cn68/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告2017年3月30日,广东省发改委发布《广东省配电网业务放开实施细则》(征求意见稿),适用于非电网企业存量资产的110千伏及以下电压等级电网和220千伏及以下电压等级工业园区(经济开发区)等局域网。2017年8月24日,江苏省发改委、省能监办联合发布《江苏省增量配电业务改革试点实施细则》,为增量配网试点项目的推进提供了可供实际操作的具体规则。如广东、江苏的增量配网试点改革推进顺利,有望在全国范围内形成示范效应。4.4.2.供配(售)电+增值服务,增量配网市场前景广阔增量配电网运营者在其配电区域内可以从事下列几类业务模式,总体概况可由图65示意。图65:增量配电网业务模式示意资料来源:浙商证券研究所其一,供配电服务。供配电服务是增量配电网业主向电力用户提供的基础服务,包括但不限于:投建、运营、调度、维护、改造配电网络;用户用电的无歧视报装、接入和增容;提供用户计量、抄表、收费、开具发票和催缴欠款等服务;公开配网运行信息、承担电力统计工作;保护电力设施、防窃电;代收、代付政府性基金、交叉补贴、新能源补贴等。其二,售电业务。根据《管理办法》,增量配电网业主同时符合售电公司准入条件的,在履行售电公司准入程序后,即可展开售电业务。据统计结果显示:在第一批已经确认业主的61家增量配电网业务改革试点项目中,有20家业主自身或资本参与方具备售电公司资质,占到已确认业主项目总数的32.79%。在售电业务中,售电公司可以与电力用户协商确定电力的市场交易价格,并可以不受配电区域限制进行购电。对于拥有配电网运营权的售电公司,具备条件的要将配电业务和竞争性售电业务分开核算。其三,增值服务。根据《管理办法》,增量配电网业主可以有偿为各类用户提供增值服务,其内容包括但不限于为用户提供用电规划、智能用电、节能增效、用电设备运维、综合能源服务等。提供增值服务是增量配电网业务改革乃至电力体制改革的一大创新和亮点:通过不断创新和丰富增值服务内容,一方面能够使电力用户得到越来越个性化、优质的电力服务,另一方面对于运营商来说也可以获得更多盈利增长点,以此通过良性循环激活市场,发挥市场的价值发现作用,推动产业内涵的不断进步和发展。其四,保底供电服务。根据《管理办法》,增量配电网目前主要面向大工业及商业用电客户;对于居民、农业、重要公用事业、公益性服务等用电性质,则继续按照所在省(市、区)的目录销售电价执行。对于不参加电力市场交易的用户(包含具备市场交易资格而选择不参与市场交易的电力用户),增量配电网有义务向其提供保底供电服务。我们认为,这将倒逼增量配电网运营商向电力用户提供:1)更为廉价的电力能源;2)更加丰富和优质的供配电及其他增值服务。http://research.stocke.com.cn69/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告根据前述《管理办法》,增量配电网业务范围内的用电价格由以下几个部分组成:1)发电企业或售电公司与电力用户协商确定的电力交易价格;2)增量配电网接入电压等级所对应的省级电网公用网络输配电价(含线损和“交叉补贴”);3)增量配电网的配电服务价格;4)政府性基金及附加(由增量配电网业主代收、省级电网企业代缴)。如上所述,由于目前电网企业还承担着7~8分钱/度电的“政策性交叉补贴”,如由增量配电网直接接入电力能源会出现规避交叉补贴的情况,因此现阶段仍然要求增量配电网通过公用电网接入电力能源,为下辖范围内的电力用户提供配售电服务。应当注意的是:目前所禁止直接接入增量配电网的电力能源应当指的是集中发电的各类电厂,对于分布式发电系统是否可以直接接入增量配电网则未有定论。基于我国鼓励新能源、分布式发电以及发展多能互补区域能源系统的一贯精神,我们认为:未来允许增量配电网范围内建设并接入新能源分布式发电系统的概率较大。增量配电网业务范围内的相关电压等级输配电服务价格,由所在省市的价格主管部门根据国家输配电价改革的相关政策制定。根据北极星输配电网相关资料,截至2017年10月,已经有25个省市区公布了各自的输配电价标准。暂未出台输配电价标准的省市和区域,其增量配网的配电服务价格按“售电公司或电力用户接入电压等级”和“该增量配电网接入电压等级”所分别对应的省级电网共用网络输配电价差值来计算。4.4.3.增量配网相关标的协鑫智慧能源:目前处于申请上市状态,是国内经营环保热电产业规模较大的企业之一。公司2016年营业收入的51.41%来自于各类发电业务(含燃机发电、燃煤发电、生物质能发电、垃圾发电、风力发电等)及电力销售。目前,公司已在全国20多个省、市(自治区)设立了售电公司,并已获得售电牌照15张。据搜狐新能源报道,预计其2017年售电量将达80亿千瓦时。根据第一批增量配网项目业主信息公示,截至2017年底,协鑫智慧能源共中标参与其中3个项目:镇江扬中高新技术产业开发区增量配电业务试点、金寨现代产业园区增量配电业务试点、濮阳县产业集聚区增量配电业务试点;上述三个项目的合计增量配网建设容量为350MVA,年用电量预计11亿千瓦时。新奥能源:公司主要从事清洁能源分销业务,包括城市管道天然气、液化石油气(LPG)、车用燃气(CNG和LPG)、二甲醚等清洁能源分销以及非管输能源配送业务,同时还提供基于能源分销的其他增值业务。其全资子公司湖南新奥能源发展有限公司积极参与当地增量配电网业务改革试点:在首批106个项目中,湖南获批6个项目,湖南新奥能源参与了其中3个项目的中标业主。其项目分别为:“衡阳白沙洲工业园增量配电业务试点”、“益阳高新技术产业开发区增量配电业务试点”、“湘潭经开区增量配电业务试点”。此外,公司旗下售电公司新奥(广西)能源销售有限公司还中标了“河池大任产业园区增量配电业务试点”项目业主。可以说新奥能源是此次参与增量配网试点改革项目最多的社会资本企业。北京科锐:主营中低压开关、配电变压器、配电自动化、电缆附件、静态无功补偿等,在配电设备市场具有较强竞争力。公司及其全资子公司“科锐能源管理”参与了首批增量配电网试点项目的业主招标,并分别中标“贵安新区增量配电业务试点”和“郑州航空港经济综合试验区增量配电业务试点”项目,项目参股比例分别为4.5%和10%。此外,亿利洁能、泰豪科技等公司,在首批增量配电网业务改革试点的业主招标中,亦有中标。http://research.stocke.com.cn70/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4.5.碳交易市场:全国统一市场已启动4.5.1.全球背景下的碳交易机制形成与节能减排现状随着工业和经济的不断增长,全球能源消耗的体量不断提升,随之而来的是不断增加的温室气体排放量。基于全球多数科学家和政府承认温室气体已经并将持续对地球环境和人类活动产生不利影响,1992年6月4日在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展会议上通过了《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC),成为世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放,以应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约,自此各国开始重视并着手开展节能减排(即“减少二氧化碳排放”或“碳排放”)的战略计划。《京都议定书》(KyotoProtocol)是《联合国气候变化框架公约》的补充条款,于1997年12月在日本京都由联合国气候变化框架公约参加国三次会议制定,2005年正式生效。《京都议定书》要求发达国家碳排放在2008~2012年间总体上要比1990年水平平均减少5.2%,其中:欧盟削减8%,美国削减7%,日本削减6%,加拿大削减6%,东欧各国削减5%~8%。新西兰、俄罗斯和乌克兰可将排放量稳定在1990年水平上。同时允许爱尔兰、澳大利亚和挪威的排放量比1990年分别增加10%、8%和1%。而发展中国家可以不承担减排责任。《京都议定书》建立旨在促进世界国家减排的3个灵活合作机制:清洁发展机制(CDM)、联合履行机制(JI)、国际排放贸易机制(ET),具体机制内涵如表26所示;其中清洁发展机制(CDM)是现存唯一可以得到国际公认的碳交易机制。表26:《京都议定书》背景下的三种灵活履约机制灵活履约机制类别履约机制内涵允许发达国家与发展中国家进行项目级减排量抵消额的转让与获得。在发展中国家实施温室气体减排项目,发达清洁发展机制(CDM)国家通过购买获得项目所产生的CER(CertificationEmissionReduction,也即“核证减排量”)以完成履行自身减排承诺的约定。发达国家之间,在“监督委员会”监督下,进行项目级减排单位的核证、转让与获得,该贸易形式所使用的减排联合履行机制(JI)量单位为ERU(EmissionReductionUnit,也即“排放减量单位”)。允许发达国家之间进行减排义务完成量交易。基于国家计划分配的排放配额,例如:欧盟排放配额即为EUA国际排放贸易机制(ET)(EuropeanUnionAllowance,也即“欧盟排放配额”),一方将超额完成减排义务的指标以贸易的形式转让给给减排义务完成量不足的另一方,计算单位为AAU(AssignedAmountUnits,也即“分配量单位”)。资料来源:《京都议定书》、中商情报网,浙商证券研究所随着《京都议定书》三大履约机制中“清洁发展机制”(CDM)的发展,伴随形成了自愿减排市场VCM(VoluntaryCarbonMarket)。自愿减排市场中交易的碳资产被称为VER(VoluntaryEmissionReduction,也即“自愿减排量”)。部分VER项目的产生是由于某些原因如:外资企业在国内投资的减排项目、减排量产生在CDM注册前等,无法按照CDM项目的要求进行开发,转而申报VER项目。相比CDM项目而言,VER项目的减排量交易价格较低,然而由于减少了部分审批环节,开发周期也相对较短。对项目业主而言,自愿减排市场为因种种原因无法进入CDM开发的碳减排项目提供了开发和销售的途径;对买家而言,自愿碳减排市场为其自身实现“碳中和”(以减排抵消生产经营活动中产生的碳排放)提供了更多方便且经济的途径。2015年12月12日,在《联合国气候变化框架公约》背景下,既《京都议定书》、《哥本哈根协议》(该协议于“哥本哈根世界气候大会”中达成,为无约束力协议)之后,世界各国在巴黎气候变化大会上通过了《巴黎气候变化协定》,承诺按照各自能力和自愿原则进行国家自主贡献下的温室气体减排。《巴黎气候变化协定》明确提出了全球应对气候变化的长期目标,包括:将全球平均气温较工业化之前水平的升高幅度控制在2°C以内,并力争限制在1.5°C以内;至2030年全球年碳排放量控制在400亿吨,2080年实现“净零排放”;号召各国在2020年前通报2050年低碳排放发展长期战略。根据《海外网》新闻报道,至2017年7月已有http://research.stocke.com.cn71/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告187个《框架公约》成员国提交了关于减少碳排放的国家自主贡献目标,相当于覆盖了全球96%的温室气体排放量,其中部分成员国的国家自主贡献预案如表27所示。表27:《巴黎气候变化协定》部分缔约国关于减少温室气体排放的国家自主贡献预案国家或地区国家自主贡献预案在1990年基础上,至2030年减少不低于40%的温室气体排放量;并提议全球到2050年温室气体排放量在2010年基础上至欧盟少减少60%。在2005年基础上,至2030年实现单位GDP二氧化碳排放下降60%-65%,二氧化碳排放达到峰值并力争提前,非化石能源占中国3一次能源消费比重达到20%,森林蓄积量增加45亿m。在2005年基础上,至2025年实现减少26%-28%的温室气体排放量,力争上限,并通过国际碳排放交易市场来实现2025年目美国*标。日本在2013年基础上,至2030年温室气体排放量降低26%。在2005年基础上,至2030年单位GDP碳排放降低33%-35%,非化石能源累计装机容量达40%,到2022年增加1.75GW的印度可再生能源生产力,同时增加25-30亿吨的碳汇。巴西在2005年基础上,至2025年实现减少37%的温室气体排放量,至2030年实现减少43%的温室气体排放量尼日利亚在2015年基础上,至2030年单位GDP的二氧化碳排放量降低44%至0.873kg,人均碳排放降低41%至2吨。帕劳在2005年基础上,至2025年能源部门碳排放降低22%,可再生能源比例达到45%,能源效率提高35%。*注:2017年6月1日,美国总统特朗普宣布退出《巴黎气候变化协定》资料来源:《<巴黎协议>中国家自主贡献的内涵、机制与展望》,浙商证券研究所2016年11月4日,《巴黎气候变化协定》正式生效。该协定设立了透明度标准和定期回顾机制,以促进条约有效执行。透明度标准相关的安排包括:国家信息通报、两年期报告/更新报告、国际评审评估和国际协商分析;定期回顾机制包括:2023年进行第一次全球总结,并在此后每5年进行定期的全球总结和分析。同时,该协定也约定了“棘齿锁定”的机制,各国可以在现有减排承诺的基础上随时提高目标,但不可降低,以此保障减排进程“只进不退”。虽然美国在2017年6月1日宣布退出《巴黎气候变化协定》,然而在2017年G20峰会上其他19国仍然表示将继续确保推进既定的减排承诺,并且据《环球时报》报道:2017年12月5日,51座北美城市共同签署《芝加哥气候宪章》,宣布继续坚守《巴黎气候变化协定》的减排目标,其中参与签署的美国城市约36座。受益于上述一系列全球各国的共同努力,我们可以看到如下数据成果:自2009年以来,全球碳排放增长的速率不断放缓,2014-2016三年全球碳排放量几乎持平,而同期全球经济增速分别为3.57%、3.40%、3.21%,碳排放涨幅显著低于经济增速,如图66所示。2016年全球碳排放量为334亿吨,同比增长0.38%,较2009年增长10.86%;其中,中国、美国、欧盟位列2016年全球碳排放量前三,分别占到27%、16%、10%,如图67所示。图66:2009-2016年全球碳排放量(亿吨)及同比增速图67:2016年全球碳排放地域分布全球碳排放量同比全球经济增速中国亿吨美国3606%29%欧盟3005%27%2404%印度1803%1%俄罗斯1202%2%日本601%4%加拿大16%00%4%7%巴西2009201020112012201320142015201610%-60-1%其他资料来源:Wind,浙商证券研究所资料来源:Wind,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn72/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告我国碳排放总量全球最多,节能减排既是可持续发展的内生需求,也是在国际上体现大国责任的必然选择。我国提出的节能减排目标主要遵循在2009年哥本哈根大会前的承诺,前后具有一致性和连贯性,如前文所述:在2005年基础上,至2030年实现单位GDP二氧化碳排放下降60%-65%,二氧化碳排放达到峰值并力争提前,非化石能源占3一次能源消费比重达到20%,森林蓄积量增加45亿m。自2005年以来,我国二氧化碳排放量增长显著放缓,2016年排放总量91.23亿吨,同比减少0.45%,2013-2016年排放量稳中有降,平均每年下降0.35%,如图68所示;单位GDP碳排放显著减少,2016年为1.23吨/万元,同比降低7.75%,2013-2016年年均下降7.47%,如图69所示。图68:2005-2016年我国二氧化碳排放总量统计图69:2005-2016年我国单位GDP二氧化碳排放量统计二氧化碳排放量同比单位GDP碳排放同比亿吨吨/万元10010%3.50%3-2%808%2.5-4%-6%606%2-8%1.5404%-10%1-12%202%0.5-14%0-16%00%200520072009201120132015-20-2%资料来源:Wind,浙商证券研究所资料来源:Wind,浙商证券研究所根据2017年最新数据显示,清洁能源在我国总能源发电量中的占比达到26.52%,其中水电、核电、风电、光伏分别占到17.24%、4.30%、3.94%、1.04%,如图70所示。以上数据均体现出我国近几年来在降低碳排放方面工作的卓有成效。“十三五”规划中我国制定了单位GDP碳排放量再降18%的目标,这也意味着:到2020年我国单位GDP二氧化碳排放量较2005年将下降50%,超过原先对国际社会承诺的40%-45%目标。图70:2017年全国发电量统计分布4.30%3.94%1.04%火电17.24%水电核电风电73.48%太阳能发电资料来源:中国核能行业协会,浙商证券研究所4.5.2.我国碳交易市场发展进程我国碳交易市场经历了国际CDM项目合作和国内碳交易机制建立两个阶段:前期主要遵循《京都议定书》,积极开发CDM项目,以国际碳交易市场(如:欧盟排放交易体系,简称EUETS)促进国内产业的节能减排;后期转向国内碳交易规则和市场的建立,包括建立7省市碳排放权交易试点,2016年9月新增福建省碳交易市场,以及全国碳交http://research.stocke.com.cn73/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告易市场建设其他工作的推进。截至2017年底,我国发布的涉及碳交易及相关市场、机制建设的若干承诺、决议与政策文件见于附录VI。中国是世界上公认的可以提供大量CDM项目的国家。2005年10月12日,国家发改委、科技部、外交部、财政部4部委联合发布了《清洁发展机制项目运行管理办法》,提出了我国企业CDM项目申请、核准、实施、注册的一系列管理办法。根据中国清洁发展机制网的统计数据显示:截至2017年8月31日,我国获得签发的CDM项目共计1,557项,估计签发年减排量总量为3.58亿吨;2016年全球每吨CO2排放当量的价格为1-131美元不等,其中约3/4的碳排放量价格低于10美元/吨CO2当量。另据世界银行测算:每年全球的二氧化碳交易需求量估计为7-13亿吨,由此形成的碳排放交易市场规模约达140-650亿美元。我国获得签发CDM项目估计年减排量,从省市分布来看,江苏、浙江、内蒙古三省的签发年减排量最高,分别达到3,363万吨、3,318万吨、3,242万吨,如图71所示;从减排类型分布来看,新能源和可再生能源占到估计年减排总量的49%,占比最高,其次依次为HFC-23分解占18%、甲烷回收利用占9%,如图72所示。图71:我国获签发CDM项目估计年减排量分布(按省市区)4,000吨CO2排放量3,5003,0002,5002,0001,5001,0005000江浙内四山辽云山甘河河新广湖贵福黑湖吉陕重广安宁上北江青海天西苏江蒙川东宁南西肃北南疆东南州建龙北林西庆西徽夏海京西海南津藏古江资料来源:中国清洁发展机制网,浙商证券研究所图72:我国获签发CDM项目估计年减排量分布(按减排类型)5%0%0%1%新能源和可再生能源HFC-23分解8%8%甲烷回收利用节能和提高能效9%N2O分解消除49%燃料替代垃圾焚烧发电18%造林和再造林其他资料来源:中国清洁发展机制网,浙商证券研究所2011年10月29日,国家发改委发布《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》,首批批准了京、津、沪、渝、粤、鄂、深7个省市自2013年起开展碳排放权交易试点。2013年6月,深圳率碳交易试点率先建立,随后北京、上海、天津、重庆、武汉、广州等碳交易试点也陆续展开(福建省碳交易市场不属于第一批试点,于2016年9月新增建http://research.stocke.com.cn74/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告立),主要进行各自省内的碳排放权配额交易。据汉能碳(新三板挂牌企业)在2016年年报中披露,我国8个试点碳交易所在制度设计上进行了多角度的考量,各具特色,比如:深圳交易所的制度设计以市场化为导向,湖北交易所注重市场活跃度,北京和上海的交易所注重履约管理,而广东交易所对一级市场有所侧重。与国际碳交易市场类似,国内碳交易市场同样主要围绕以下两类基础产品开展:1)政策制定者初始分配给企业的碳排放权(即“配额”);2)通过实施项目减少温室气体排放而获得的CCER(ChineseCertificationEmissionReduction,即“中国核证减排量”)。第一类交易中,控排企业的碳排放如果超出了国家分配的碳排放配额,就需要从其他碳排放配额有剩余的控排企业手中购买;试点省市的配额交易仅可在省市内部通过试点交易市场进行。第二类交易中,一般企业通过投建减排项目实现“自愿减排”(例如前文所述的VER项目),经国家认证后形成CCER,控排企业可以通过购买CCER抵消部分碳排放;CCER可以在上述各省市试点交易所以及非试点的四川联合环境交易所进行全范围流通,虽然大多数试点省市对使用CCER进行配额抵消设立了限制条件,但仍不妨碍CCER实现连接区域碳市场的作用。各试点省(市)碳交易规则汇总见于附录VI。配额交易方面,据《中国电力报》和《国家电网报》(2017.12.26第5版)报道,截至2017年12月31日,上述第一批7个碳交易试点涵盖超过3,000家排放企业,年排放约14亿吨二氧化碳,全国范围内碳排放配额累计成交量达4.7亿吨,成交总额104.94亿元,其中湖北碳交易市场累计成交配额3.12亿吨,成交总额71.91亿元,两项数据分别占到全国总量的66.38%和68.52%。CCER交易方面,据《中国碳交易网》转载《和碳视角》统计数据:2015年度,全国碳交易试点市场共交易CCER减排量3,337万吨,其中上海环境能源交易所占交易总量的76.21%,位居第一,北京环境交易所占比11.02%,位居第二。2015-2017年我国8省(市)碳交易试点交易量统计如图73所示。以3年交易总量计算,排名前三的试点交易市场依次为广东、湖北、深圳,交易总量分别达到4,674万吨、4,512万吨、2,223万吨;福建试点交易市场启动时间较晚,2017年度交易总量约207万吨。可以看到,各省市碳交易市场活跃程度不一,广东、湖北、深圳市场活跃度居前。图73:2015-2017年我国8省(市)碳交易试点市场交易量统计万吨20152016201725002000150010005000深圳上海北京广东天津湖北重庆福建资料来源:Wind,浙商证券研究所2015-2017年我国8省(市)碳交易试点交易金额统计如图74所示。以3年交易总额计算,排名前三的试点交易市场依次为湖北、广东、深圳,交易总额分别达到7.37亿元、6.12亿元、5.93亿元;天津、重庆由于单位减排量的交易价格较低,因此交易总额居后。http://research.stocke.com.cn75/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图74:2015-2017年我国8省(市)碳交易试点市场交易金额统计2015201620174.0亿元3.53.02.52.01.51.00.50.0深圳上海北京广东天津湖北重庆福建资料来源:Wind,浙商证券研究所各省市的碳交易试点市场的价格差距较大。从2017年我国8省(市)碳交易试点配额交易价格走势(如图75所示),可以看出:北京市场的价格基本稳定在50-60元/吨,在几大碳试点中价格一直保持最高;上海和深圳市场价格处于25-35元/吨区间,位居中游;湖北、广东、天津市场价格稳定在15-20元/吨,价格较低;重庆、福建的市场交易价格则走势波动较大。展望未来,我们预计,随着全国碳交易统一市场建立并逐步完善,相关交易将趋于规范。图75:2017年我国碳交易试点配额交易价格走势深圳上海北京广东天津湖北重庆福建70单位:元/吨60504030201002017/012017/022017/032017/042017/052017/062017/072017/082017/092017/102017/112017/12资料来源:Wind,浙商证券研究所2016年8月31日,中国人民银行、财政部等七部委联合发布了《关于构建绿色金融体系的指导意见》,提出促进发展各类碳金融产品,建设全国统一的碳排放权交易市场和有国际影响力的碳定价中心。据置信电气2016年报披露,试点期间各省市先后推出了碳基金、碳债券、碳质押、碳回购、碳远期、碳理财产品等近20种碳金融产品和工具。2016年12月,由上海环境能源交易所与上海清算所联合推出的上海碳配额远期产品(SHEAF)正式挂牌交易,截至2016年12月30日,累计远期协议成交个数1,818个(双边),累计成交吨数18.20万吨(双边)。经过3-4年的试点,我国完成了对碳交易市场相关的数据摸底、规则制定、企业教育、交易启动、履约清缴、抵消机制使用等全过程,并各自尝试了不同的政策思路和分配方法。2016年1月11日,国家发改委公布《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》,为确保2017年启动全国碳排放权交易市场提供了政策指引。2017年12月19日,国家发改委发布《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》,全国碳交易市场正式启动。http://research.stocke.com.cn76/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告根据该《建设方案》,首先纳入全国碳交易市场的参与主体(即“重点排放单位”)筛选标准为:年排放达到2.6万吨CO2当量及以上的发电企业或其他经济组织,同等量级的其他行业自备电厂视同发电行业重点排放单位管理;条件成熟后将逐步扩大至其他高能耗、高污染和资源性行业。初期的交易产品为排放(减排)配额现货,条件成熟后将增加国家核证的自愿减排量及其他交易产品。据中国能源报2017年12月19日报道,本次纳入的火电企业数量将达到1600家左右,几乎所有的火力发电企业都将纳入,这些企业涉及的二氧化碳排放量约在35亿吨左右,占到全国碳排放量的1/3。数据基础较好和行业碳排放量大是选择发电行业作为全国碳交易市场建设突破口的两大主要因素。该《建设方案》提出,发电行业重点排放单位须按年向所在省级、计划单列市对应的气候变化主管部门提交与其当年实际碳排放量相等的配额已完成其减排义务,关于配额的分配标准和方法将由国家发改委会同能源部门制定。据《澎湃新闻》2017年11月25日消息,国家应对气候变化战略研究和国际合作中心碳市场管理部主任张昕在“2017全国低碳技术大会”上表示:国务院已经对全国碳市场配额的总量设定和配额分配的原则方法给予批复。2018年全国碳交易市场的工作重心主要有:1)制度建设,内容包括碳排放监测、报告、核查制度,重点排放单位的配额管理制度,以及市场交易的相关制度。2)支撑体系建设,内容包括碳排放数据报送系统,碳排放权注册登记系统,以及碳排放权交易及结算系统。我们判断,全国碳交易市场有望在2019-2020年实现正式上线交易,届时随着我国碳交易市场体系的逐步成熟以及碳交易产品的不断丰富,碳资产相关投资有望成为价值较高的投资新门类。4.5.3.碳交易市场相关标的置信电气:全资子公司上海置信碳资产管理有限公司,是国家电网旗下唯一一家专业从事碳资产管理服务的公司,主要从事碳盘查、碳资产开发、碳交易、能力培训、低碳课题研究、绿色供应链管理和碳金融服务等。2014年4月,置信碳资产在上海环境能源发布了“置信碳指数”,这是我国首个用于反映碳交易市场宏观走势的统计指数。2016年置信碳指数及交易量如图76所示。2016年12月置信碳资产在上海成立了我国首家碳交易营业部,即置信碳交易营业部。图76:2016年置信碳指数及交易量走势资料来源:置信电气2016年年报,浙商证券研究所截至2017年底,置信碳资产已经自主开发并经国家发改委备案了“电动汽车充电站及充电桩温室气体减排方法学”、“特高压输电工程温室气体减排方法学”、“配电网无功补偿温室气体减排方法学”、和“输电线路应用节能导线碳减排方法”4项电网相关方法学。其中3项同时注册为CDM(联合国清洁发展机制)方法学。目前,公司已与浦发银行合作开展我国首单碳减排量(CCER)质押融资,并与春秋航空及兴业银行合作开展航空业首单借碳回购业务,未来关于碳资产的相关业务领域有望不断丰富。http://research.stocke.com.cn77/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告汉能碳:公司于新三板挂牌,主要业务包括:清洁发展机制(CDM)项目咨询、自愿减排(VCM)咨询、能源审计、合同能源管理以及减排项目投资等。公司是国内最早接触国际CDM项目的参与者之一。据公司2016年度报告披露:清洁发展机制时期公司成功注册CDM项目61个,在国内同类公司中排名第八,CDM项目注册成功率93.85%,并积累了欧盟、新加坡等地区众多下游买家资源,主要客户行业分布包括石油、钢铁、银行、基金等,如:壳牌石油、维多石油、荷兰合作国际银行等;公司2016年在国家发改委备案成功CCER项目51个,占全国总数的5%,累计备案CCER减排量386万吨,约占全国总量的8%,与多家国内排控企业建立了稳定的合作关系。截至2016年底,公司累计签约CCER项目126个,估计蕴含年减排总量500万吨以上,按一个7年计入期计算可贡献减排量3,500万吨以上。以2015年上海碳市场CCER略高于15元/吨价格计算,上述碳资产一个7年计入期的减排价值约合5.25亿元。4.6.能源区块链:摸索中前行能源区块链是一个复合概念,也即将区块链技术运用到能源相关领域的技术和应用。目前,大多对于能源区块链的研究都还处于初级阶段,其目标是借助区块链“去中心化”、“去信任”的禀赋优势,实现对能源相关系统的效率提升和优化运营。作为能源领域的一个发展分支,能源区块链研究应用的源动力来自于区块链技术,因此为了有助于理解,我们将从区块链本身的技术特点和禀赋优势开始,介绍能源区块链这一趋势创新。4.6.1.区块链结构及关键技术解析区块链的概念最早是2008年由“中本聪”在论文《比特币:一种点对点的电子现金系统》中明确提出。其工作原理简要来说就是:若干个数据节点在自由拓扑的网络中进行数据交互,每次数据交互的记录都公布到全网,每隔一段时间将所有该时间段内的数据交互记录打包成“区块”,由全网所有节点共同记录。“区块”一经形成不可修改。每次数据交互时将对节点保存区块信息进行核证,如发现篡改行为则该节点所记录的区块数据作废,需要从其他节点拷贝一份正确的区块链记录作为公平交互的基础。因此,区块链从本质上来说是一种人类大规模协作的工具,可以帮助人们在去信任的环境中进行合作交互。区块链组网模式如图77所示。图77:区块链组网模式示意图资料来源:千龙网,浙商证券研究所在中本聪的论文中,区块链被表述为“Block-Chain”,也即“区块-链”。这一表述形象地描述了区块链的内部形态:由“区块”按时间序列自然形成的链式数据结构。在该结构中,“区块”作为共享数据存储的主要载体,记录了一段时间内全网数据交互的所有要素信息。“区块”内部的存储空间主要分为“区块头”和“区块主体”。“区块主体”记载了http://research.stocke.com.cn78/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告一段规定时间内(比特币中为10分钟)全网所有的数据交互记录,而“区块头”则记录了代表本区块所有特征的信息要素。区块链数据结构及区块存储信息组成如图78所示。图78:区块链数据结构及内部存储信息组成示意资料来源:浙商证券研究所作为区块链“去中心化”、“去信任”机制形成的关键之一,区块存储信息中包含如下几项关键要素。1)Merkle根:由“区块主体”中所有数据交互记录进行逐级两两哈希计算得出,如果数据交互记录发生任意变化,则该区块的Merkle根值也将随之改变;每个区块的Merkle根值包含在“区块头”存储信息中。2)本区块哈希值:综合本“区块头”所有信息,并通过哈希算法映射得出的值。同样的,如果区块头存储的信息发生任意变化,该哈希值同样将完全变化。3)前区块哈希值:每个区块的哈希值都会被“继承”至下一个区块,由此环环相扣,单个区块的信息改变将会使得后续所有区块的信息内容都发生变化,产生类似于“蝴蝶效应”的影响。通过上述情况我们可以发现,一个区块的“头哈希值”包含了其自身以及所有前序区块所存储信息的证明。在这里我们多处提到了“哈希算法”。哈希算法(Hash算法)一般指“安全散列算法”(SecureHashAlgorithm,缩写为SHA),是一类起到固定作用算法的集合,其作用是能够将任意长度的二进制值映射为一个固定长度的二进制值(后者数据长度通常较短),作为结果得出的二进制值被称为哈希值。在区块内部,所有的区块特征信息和数据交互记录都以二进制的形式存储,运用哈希算法相当于为所有这些信息拍摄了一个“缩影”。在这里我们之所以称之为“缩影”,是因为哈希值对所映射的信息内容是完全敏感的,任何细微的改变都会导致对应哈希值的显著变化,这一点由哈希算法的高度散列性特点保证。另外值得一提的是,哈希值“缩影”无法被还原成输入信息,也即在区块链中不用担心因哈希值公示而导致的信息泄露,这也是哈希算法的特点之一。http://research.stocke.com.cn79/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告在区块链机制中,哈希算法主要起到“简化确认”的作用。上文中我们提到,在区块链中进行数据交互时会进行区块信息的核证,指的就是对区块的哈希值ID进行比对。哈希算法作用机制的示意图如图79所示。如果某个节点的区块信息被修改,则其对应的哈希值映射ID必然产生显著变化,从而与其他节点产生不同,以此进行失效判定。因此,除非能够同时控制系统中超过51%的节点或算力,否则在单个节点上对区块数据进行修改是无效的。比特币当前采用的哈希算法为SHA256,随着未来密码学的不断衍进,该算法也存在被升级替代的可能性。图79:哈希算法作用机制示意资料来源:浙商证券研究所区块链的另一大机制特色就是“智能合约”。智能合约并不是新生事物,举个例子,“信用卡自动还款服务”就属于一种智能合约:在设定的日期,当还款条件被满足时(如:账户余额大于等于信用卡还款额的情况下),系统会自动完成这笔交易。因此我们可以看到智能合约并非区块链的专利。我们认为,只要一种合约符合“数字化描述”、“数字化签约”、“数字化监测”、“数字化触发执行”的特点,就都可以称作智能合约。但为什么现在人们一提到智能合约就会不由自主地打上“区块链”的标签呢?原因就是区块链解决了智能合约中的一个重要问题:合约信任。在计算机世界中,合约记录在代码里,被黑客攻击和被恶意篡改的风险很大,除非是像银行或是支付宝这样既受大家信任又具备抵御入侵能力的主体,其他情况下一旦发生纠纷而合约又保存在对方的服务器中,作为用户的权益很难得到保障。而在区块链系统中,由于其信息不可篡改和信息对称,如果合约的一方单独篡改条款,则会立即被系统机制检测到并追溯其改动行为,最终会按照初始合约保障执行,从而防止了可能发生的风险。在这样一个“去信任化”的环境下,智能合约才具备了广泛适用的可能性。区块链智能合约的运行模式如图80所示。图80:区块链智能合约运行模式资料来源:《区块链技术发展现状与展望》,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn80/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4.6.2.区块链的四大优势特性基于上述技术和机制,区块链体现出如下几大优势特性:不可篡改性:如上文所述机制,信息一经验证并添加至区块链,即永久封存,除非能够同时控制系统中超过51%的节点或算力,否则在单个节点上对区块数据进行修改是无效的,反而会导致该节点记录的失效,由此保障区块链数据的不可篡改性。开放性与匿名性:区块链中的所有行为是公开透明的,区块记录每个节点都有完整的存储,同时任何节点都可以通过公开的接口查询区块链数据与合约;同时由于上文所述的“不可篡改性”作为保障,区块数据记录实际上提供了一套非常良好的溯源机制。基于上述“信息对称性”和“不可篡改性”,区块链中的数据交互实际上并不依赖公开身份信息建立信任,而仅需要通过智能合约进行条件验证。因此在交互过程中,节点的私有信息如:身份、资产等,是无需公开的。一些区块链技术中甚至采用了“零知识证明”(指证明者在不向验证者提供任何有用信息的情况下,使验证者相信其真实性)等相关技术来实现隐私条件下的信任,具体方法在此不多作赘述。自治性(去信任):如上所述,区块链中的数据交互可以完全通过本身机制和智能合约来进行信用安全保障,不必依赖于中间机构的数据备份和信用背书。这样一来,将对“人、组织”的信任变为对“机器、规则”的信任,节点之间的数据交互均可“自发、自助”地完成,排除了人为干预的影响,同时也提升了自由度和过程效率。去中心化:所有上述特点赋予了区块链技术在节点组网时能够“自由拓扑”的禀赋,去中心化更像是一种水到渠成。与传统中心化数据交互中必须依赖和通过某个中心媒介进行操作的模式不同,区块链采用分布式核算和存储的模式,任意节点的信息基础、权利、义务都是均等的。这样一来既消除了数据孤岛、避免了中心数据的安全问题,也使整个组网结构更具扩展潜力。4.6.3.能源区块链的研究及应用方向随着能源系统的不断发展,能源品类的丰富化、能源系统的分布化、能源交易的市场化以及电网智能化成为越来越清晰的发展趋势。而“区块链”与能源系统的结合恰好可以助推这一趋势的发展:通过“去中心化”的自由组网,有利于加速实现“分布式能源”发展中的各种多能互补、计量结算场景;通过“去信任”的智能合约机制,有利于加速实现电网智能调度、市场自由交易的系统形态。目前在“能源区块链”发展领域,主要有以下几个研究方向:1)分布式能源调度管理据数字货币资讯报道,欧洲输电系统营运商Tennet与IBM、能源储存公司Sonnen、可再生能源公司Vandebron共同合作进行基于区块链能源技术的“智慧电网先导计划”。该计划在德国和荷兰利用区块链技术网络管理分布式能源(DER),以提升分布式能源电网供电的平衡性与稳定性。2)能源交易和结算用区块链技术实现能源交易和结算目前还处于研究与小范围测试阶段。根据《南方能源观察》报道,在2016年11月阿姆斯特丹举行的EMART能源交易会上,共有23家能源交易公司参与结盟,共同开发使用能源区块链交易系统,其中PONTON开发基于区块链机制的交易工具Enerchain,Yuso和PriogenTrading等能源公司参与测试应用。该联盟旨在探寻:采用运用区块链机制是否能够支持现有能源市场的交易体量和交易速率,实现提升过程效率、降低交易成本的效果。该交易过程中将不包含中心化的运营机构,通过加密技术使交易机构进行匿名交易,其他机构能够查询订单信息。另据搜狐网报道,纽约初创公司LO3Energy和ConsenSys合作,在纽约布鲁克林区实现了一个点对点交易、自动化执行、无第三方中介的能源交易平台,初步在10个住户之间构成了一个区块链网络以实现能源交易和共享。http://research.stocke.com.cn81/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告3)绿证核发和追踪绿色电力证书是证明绿色能源发电量的凭证,电力消费者通过购买绿色电力证书来代表自身使用的电力来自于绿色能源发电。2017年1月18日,我国国家发改委、财政部和能源局共同发布了《试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》,在全国范围内试行可再生能源绿证核发及认购交易制度,自7月1日起开展认购。然而目前的绿色证书大多基于发电量的估值,在通过发证机构发证机构向能源企业核发,实际发出的电量与绿证核算的电量不一定相等。根据《南方能源观察》报道,为了减少电量误差并简化绿证核算流程,IDEOCoLab、Nazdaq和物联网设备公司Filament三家公司已经开始合作开发“自动创建可再生能源证书(REC)系统”,通过在光伏电池板和储能系统上安装计量单元,采集光伏电力产生和存储的数据,实时上传到系统,系统将基于数据向能源商核发RECs(自动创建的可再生能源发电证明)。目前该系统仍处于研究阶段。4)电动汽车共享充电电动汽车共享快速充电桩是目前区块链技术在能源领域操作性较强、应用范围较广的领域。根据《南方能源观察》报道,2016年德国电力公司莱茵集团(RWE)与汽车技术公司采埃孚(ZF)、瑞士银行合作,为电动汽车创造基于区块链技术的电子钱包,车主在进行充电收费、停车甚至高速公路收费时,其全过程包括身份验证和费用支付都能够实现自动完成,不需要第三方人工确认。该方案已于2017年被美国加利福尼亚的初创公司OxygenInitiative引入,并致力于在该州进行推广。其他能源区块链应用诸如:基于区块链技术的可再生能源货币、引入比特币用于能源支付结算等,由于篇幅所限,不作详细陈述。国内在能源区块链方面的研究和开发目前也已经起步。北京能链众合科技有限责任公司成立于2009年,主要产品包括:“碳链”也即一种基于区块链的碳资产开发和管理平台;“绿色资产证券化云平台”也即一种基于区块链的资产证券化全流程开发和管理平台。公司于2016年5月发布成立为全国首家能源区块链实验室,该实验室是国际区块链联盟Hyperledger唯一的能源行业会员。公司2016年11月获得由北京金科君创和上海古莲资本领投的千万元级别天使轮融资,公司估值过亿;2017年8月完成PreA+融资。另一家国际化初创公司EnergoLabs,基于微电网应用和区块链技术,将能源生产和用电负荷之间的实时物理流、信息流和价值流进行整合,提供去中心化的P2P清洁能源发电和交易平台解决方案。据科技创投媒体“36氪”报道,该公司目前在菲律宾已经有落地的试点项目,另外公司在澳大利亚和泰国也设立了分公司,未来将有可能在更多的东南亚国家进行区块链微电网项目试点。4.6.4.能源区块链在中国的产业化推进国内在能源区块链方面的研究和开发目前也已经起步。北京能链众合科技有限责任公司在中国能源区块链领域享有较高知名度,其主要产品包括:“碳链”也即一种基于区块链的碳资产开发和管理平台;“绿色资产证券化云平台”也即一种基于区块链的资产证券化全流程开发和管理平台。能链众合于2016年5月发布设立全国首家能源区块链实验室,该实验室目前是国际区块链联盟Hyperledger唯一的能源行业会员。该公司2016年11月获得由北京金科君创和上海古莲资本领投的千万元级天使轮融资,2017年8月完成PreA+融资。泰豪科技于2018年1月23日在上证e互动平台中提到,公司已经推出了能源互联网2.0的定义,其中不仅包含能源互联网和碳的结合,也包括对区块链技术的应用,公司在中国贵州和德国的团队正在开展该领域的研发和应用。爱康科技近年来在能源区块链领域动作频繁。2016年6月6日,公司控股股东爱康实业集团向湖南大学捐款设立“湖大-爱康区块链金融研究中心”和“湖大-爱康区块链能源研究中心”,开展关于区块链的理论技术、政策市场、应用场景等研究。2017年7月9日,公司公告收购子公司爱康能源研究院100%股权,标的核心业务为区块链能源互联http://research.stocke.com.cn82/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告网研究及区块链供应链金融研究,包括:1)区块链商业票据系统原型开发,实现通过“智能合约”进行开票、贴现、兑付;2)基于区块链及物联网的新能源租赁业务系统设计研究;3)基于碳资产的爱康积分系统研究:以碳排放权为定价依据的区块链跟踪评估及结算、交易体系;4)区块链理论。爱康科技原控股子公司“新疆爱康慧诚”曾在新疆、青海等地开展比特币挖矿机运维业务,后由于响应政府“有序退出”挖矿业务的引导,以6,000万元出售“新疆爱康慧诚”100%股权,收益约4,163万元,但仍保留部分区块链业务,由子公司“上海慧喆”继续开展,主要包括:1)研究基于区块链、大数据的交易体系,特别是能源消费体系;2)研究区块链数据确权、隐私保护、智能合约等技术;3)研究构建基于区块链技术的多种能源交易体系;4)基于区块链技术的能源交易与结算等。2018年1月11日,爱康科技公告设立“爱康能源研究院上海分公司”,负责未来区块链理论及前沿的研究工作。H股上市公司熊猫绿能2018年1月9日披露,携手华为、新能源交易所,在深圳正式启动区块链计划。公司委托新能源交易所打造智能电站区块链管理系统,并启动熊猫币的开发。据悉,熊猫币是以中国政府和联合国共同打造的熊猫电站为资产载体的数字货币,未来计划在全球范围内令投资者可以通过熊猫币对太阳能、风能及水电等新能源资产进行认购和交易。合作方之一的新能源交易所,是一家能源互联网新生态服务供应商,提供基于区块链技术的能源互联网整体解决方案。新能源交易所成立于2012年,并于2017年中建立专家团队开展区块链相关的技术研发与应用业务。4.6.5.区块链应用尚需解决的问题区块链技术并非“万灵药”。就目前而言,区块链结合应用仍然存在继续研究解决的问题,归纳如下:1)操作不可撤销:在区块链交易中,如果由于用户因没有充分了解交易对方、交易内容和交易合约导致错误交易,该交易将不可撤销。因此,在区块链交易中应谨防信息忽略或考虑不周导致的交易失误。2)信息内容安全:由于区块链网络中每个节点都保存有完整的区块信息交互记录,理论上讲存在从单个节点破译并获取区块信息的可能性。因此,目前结合区块链应用宜首先考虑交互内容可公开的领域方向。3)存储与算力需求较大:中心化的数据交互信息仅在中心存储单元保存,而区块链信息在每个节点均进行备份,如交互信息量较大,则会对通信速率和存储能力有较高的要求。因此,目前进行区块链结合应用应首先考虑交互数据量较小,数据交互频次较低的领域。我们认为,能源区块链仍处于发展初期,如推进顺利,将为碳交易、智能微电网等新兴产业的发展注入新鲜活力。http://research.stocke.com.cn83/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4.7.核技术应用的新进展:为医疗、环保、供暖等多个领域带来变革4.7.1.核药进入医保目录,潜在市场有望打开2017年2月23日,人力资源与社会保障部发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》。其中,诊断性核药首次上榜,如表28所示。我们认为,入选医保目录,将为核技术在医药领域应用打开广阔成长空间。表28:入选医保目录的诊断性核药种类(药品分类:XV09-诊断用放射性药物-乙)编号药品名称剂型1288锝[99mTc]二硫丁二酸盐注射剂1289锝[99mTc]聚合白蛋白注射剂1290锝[99mTc]喷替盐酸注射剂1291锝[99mTc]双半胱氨酸注射剂1292锝[99mTc]亚甲基二硝酸盐注射剂1293锝[99mTc]依替菲宁注射剂1294碘[125I]密封籽源放射密封籽源1295碘[131I]化硝口服溶液剂1296胶体磷[32P]酸铬注射剂1297氨化锶[89Sr]注射剂资料来源:人力资源与社会保障部网站,浙商证券研究所核药,是指含有放射性同位素、用于医学诊断和治疗的一类特殊制剂。核药按照临床核医学的用途可分为体内核药与体外核药。其中体外核药主要指放射性同位素标记的免疫诊断试剂,而体内核药又可按照具体用途分为诊断用核药与治疗用核药。诊断用核药主要用于获得体内靶器官或病变组织的影像或功能参数,从而进行疾病诊断,也称为显像剂或示踪剂。放射性同位素在进入人体内后,会由于人体的自身机体活动与代谢在人体内扩散与转移,与此同时放射性同位素会按照自身的衰变规律进行衰变,并释放出相应的射线,通过对人体相应器官放射性射线能量以及分布情况进行检测便能够在一定程度上检测该器官的病理与生理变化。表29为目前主要的诊断用核药品种及适用领域。表29:临床常用诊断用核药及适用领域类别诊断性核药mmm99m15神经系统显像剂99Tc-ECD、99Tc-HMPAO、99Tc-DTPA、Tc-GH、18F-FDG、O299m99mm99mmm99m11201TlCl、Tc-MIBI、Tc-P53、99Tc-RBC、Tc-HAS、99Tc-PYP、99Tc-MAA、Tc-血小板、18F-FDG、C-心血管系统显像剂11乙酸盐、C-PA、123I-MIBGmm13312781m肺显像剂99Tc-MAA、99Tc-DTPA气溶胶、Xe、Xe、Krm99m99mmmm99mm消化系统显像剂99Tc-PHY、Tc-SC、Tc-变性RBC、99Tc-RBC、99Tc-EHIDA、99Tc-DTPA、Tc-SC、99TcO4-m13199m99m123内分泌系统显像剂99TcO4-、123I或I-NaI、201TlCl、Tc-MIBI、Tc-P53、131I-胆固醇、131I或I-MIBGm骨显像剂99Tc-MDP、18Fm13199m99mm99m泌尿系统显像剂99Tc-DTPA、123I或I-OIH、Tc-MAG3、Tc-EC、99Tc-DMSA、Tc-GH11199m炎症显像剂67Ga-枸橼酸镓、In或Tc-白细胞m99m99m淋巴显像剂99Tc-硫化锑、Tc-ASC、Tc-DX201991111199m肿瘤显像剂67Ga-枸橼酸镓、TlCl、Tcm-MIBI、18F-FDG、C-MET、放射性核素标记的单克隆抗体、123I、In或Tc-奥曲肽资料来源:北京大学医学部网站,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn84/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告诊断性核药当中的锝-99m半衰期极短,仅有6.02小时,衰变方式为γ衰变,无β射线释放,同时其所释放γ射线能量仅为0.141MeV,这使得使用锝-99m进行显像对人体造成的伤害较小,而且能够在较短时间内消除,因此成为了诊断性核药中的主力军。根据东诚药业重组云克药业草案中介绍,诊断用核素药物中锝-99m及其标记化合物占80%以上,广泛用于心、脑、肾、骨、肺、甲状腺等多种疾患的检查;此外碘-131、镓-67、铊-201、铟-111等放射性核素及其标记物也有较多的应用;随着PET/CT显像仪器的推广应用,碳-11、氮-13、氧-15,尤其以氟-18等短半衰期正电子放射性核素的应用也逐年增多。图81与82分别为锝-99m与相应的检测设备。图81:锝-99m聚合白蛋白注射液图82:锝检测装置资料来源:云克药业官网,浙商证券研究所资料来源:广东省辐射防护协会官方微信,浙商证券研究所治疗用核药进行疾病治疗的原理是,通过其产生的局部电离辐射对病变组织进行辐照,从而抑制或破坏病变组织达到治疗的作用。治疗用核药种类较多,其中碘-131用于治疗甲亢的应用时间较久,碘-131在进入甲状腺后通过释放β与γ射线对甲状腺进行辐照从而达到减少甲状腺激素分泌,缓解甲亢的效果。根据东诚药业重组云克药业草案介绍,国内治疗用核药已经在锶-89、钐-153、铼-188缓解骨转移癌的疼痛,钇-90微球用于肝动脉介入治疗原发性或转移性肝癌,碘-125、钯-103等放射性密封籽源治疗难治性实体肿瘤,碘-131、钇-90Y等放射性核素标记的单克隆抗体等生物分子药物用于霍金斯淋巴瘤和实体瘤的治疗,等诸多领域都取得了长足进展。表30为目前主要治疗性核药及其相应应用领域。表30:临床常用治疗用核药及适用领域临床适用症治疗性核药甲亢与甲癌治疗131I-NaI腔内治疗,组织间介入治疗32P-CrPO4胶体真性红细胞增多症和原发性血小板增多症治疗32P-Na2HPO4肿瘤动脉栓塞治疗32P或90Y-微球、188Re-碘油骨转移癌骨疼治疗、肿瘤粒子植入内照射治疗89SrCl2、153Sm-EDTMP、188Re-HEDP、125I、103Pd、198Au粒籽源嗜铬细胞瘤治疗131I-MIBG资料来源:北京大学医学部网站,浙商证券研究所4.7.2.加速器处理污水取得应用突破2017年3月15日,微信公众号“中国广核集团”刊文报道,中国首个电子束辐照处理工业废水示范工程在浙江金华启动运行。2017年11月21日,该电子束处理工业废水技术已拿到科技成果鉴定证书,正式完成由中国核能行业协会组织的科技成果鉴定。我们认为,这将为核技术在工业废水治理领域的应用,打开广阔的成长空间。http://research.stocke.com.cn85/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告使用电离辐射处理污水处理是使用工业加速器产生的电子束流对污水进行辐照,使水中的污染物发生分解或降解、有害微生物发生变性等,达到消毒净化的目的。电离辐射处理污水具有适应面广、反应速度快、降解效率高、无二次污染、降低后期污泥处理投资成本,已经被国际原子能机构列为世界和平利用原子能的主要研究方向。预处理适用于一般性污水,所含顽固性污染物较少。通过电子束辐照预处理,可使污染物分离或分解、微生物变性,从而降低污染物的浓度与生物毒性,进而改善其可生化性,后续便可利用自然生态环境进行降解,从而达到可排放标准,进行排放。针对传统工艺处理、以及辐照预处理仍无法达标排放标准的废水,亦可采用电子束辐照进一步深度处理,使残留的顽固性污染物得到进一步去除,从而实现达标排放或者中水回收利用。图83与84分别为辐射预处理与后处理废水的主要流程。图83:污水辐照预处理工艺流程图84:污水辐照后处理工艺流程资料来源:中广核达胜官网,浙商证券研究所资料来源:中广核达胜官网,浙商证券研究所经济效益明显,大规模推广具备基础。根据中广核技官网介绍,示范工程中,企业的原处理工艺是在生化处理后,出水采用混凝沉淀加臭氧氧化,只能达到接入城市污水处理厂的纳管标准。而采用电子束辐照加混凝沉淀处理工艺,出水水质能够达到直接排放标准要求。如实现直接排放,与原工艺相比较,每吨废水处理费用可节省约1.4元。国内趋于严苛的环保标准,为工业废水治理带来了新的要求,同时也带来了庞大的市场需求。根据中广核技官网介绍,按照2014年我国工业废水排放量205.3亿吨计算,每天排放超过5600万吨,每套电子束辐照装置处理能力5000吨/天,按照5%的工业废水采用电子束辐照技术处理计算,需要电子束辐照装置600套,对应市场规模近100亿元。4.7.3.“燕龙”出世,核能供暖不会远2017年11月28日,在原子能院泳池式轻水反应堆(49-2堆)实现安全连续供热168小时之际,中核集团在京正式发布其自主研发、可用来实现区域供热的“燕龙”泳池式低温供热堆(DHR-400)。再度印证我们年初判断—在华北地区推广小型堆供热将助力城市雾霾治理,近年来相关示范、试验项目有望落地。“燕龙”堆的演示项目是由坐落于北京北郊的原子能院内的泳池式轻水反应堆(49-2堆)改造而来,49-2堆是我国第一座自行设计建造的研究堆,于1964年12月20日实现首次临界,距今已有近54年。这54年间,我国核工业工作者基于49-2堆开展了一系列核能实验,其为我国核工业发展做出突出贡献。正值49-2堆半百之际,原子能院工作者将其进行适当改造,用于试验性供暖,使其再度焕发第二春。49-2堆生于燕赵大地,长于燕赵大地,而基于其原型衍生的核能供热系统亦有望在缓解京津冀地区雾霾问题上大展身手。http://research.stocke.com.cn86/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告目前主流的核能供热系统有壳式供热堆和池式供热堆两种类型,其中壳式供热堆由目前主流压水堆核电站技术演进而来,而池式供热堆以游泳池实验堆为原型,从技术上层面来讲,二者的建造与运行的技术均已相对成熟。“燕龙”的原型堆49-2堆,为池式供热系统,安全性方面更为可靠。池式供热堆的堆芯放置于地下水池的深处,核裂变所释放的热量,将水加热后送到水池外的换热器,经过两次换热后,便可用于城市集中供暖。在“燕龙”中,一回路为热源,堆芯进行裂变反应产生热电;二回路位于一回路与城市热力管网之间,起到隔离的作用;三回路即为城市热力管网。与传统核电系统不同,“燕龙”中的三个回路中的压力逐级升高,即三回路压力>二回路压力>一回路压力,从而限制一回路中的放射性向城市热力管网释放,保障安全,此外游泳池式堆单位功率容积更大,堆内冷却水量充足,进而能够降低放射性物质泄漏的概率,保持充足冷却能力。如图85为池式供热堆的简单工作原理。图85:池式供热系统工作原理示意资料来源:《核能供热产业化提速》(中国能源,2016年第4期),浙商证券研究所核能供暖相对燃煤锅炉供热更具经济性。根据田嘉夫、赵兆颐在《低碳城镇的核供热能源》中介绍,一个500万平方米建筑面积的集中供热区域,由燃煤锅炉供热时,每年大约消耗煤炭20万吨,如采用200MW核反应堆供热,每年可用1吨核燃料取代17万吨煤炭,按照目前市场价格,核能供热与锅炉供热每年燃料费用的比例大致为1:5;从建造成本来看,核供热堆建造成本大致为燃煤锅炉建造成本2倍,但其使用寿命可达60年,较燃煤锅炉寿命要高出2-4倍,因此在燃料费用与建造成本两方面核供热堆较燃煤锅炉均具有优势。从环境效益来看,核能供热基本没有二氧化碳、氮氧化物、粉尘等的排放,可有效缓解雾霾。我们认为,从技术上来讲核能供热完全可行,后续有望在国内启动相关示范项目,为消除公众疑虑,进行商业化推广奠定基础。http://research.stocke.com.cn87/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4.8.智能汽车与自动驾驶:重构汽车生态伴随汽车电动化浪潮,智能汽车与自动驾驶技术的研发日趋活跃,并受到各界的热烈关注。智能汽车汇聚了信息通信、互联网、大数据、云计算、人工智能等多个领域的新技术,我们认为,智能汽车的推广,将加快驾驶机器人、高精度电子地图、雷达等细分产业的发展。据媒体报道,自2014年8月到2017年6月的近3年间,全球无人驾驶产业的逾160项商业行为,获得了超过5000亿元人民币投资。与此同时,多个国家计划出台相应政策支持智能汽车的发展。2018年1月5日,国家发改委发布《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿),明确官方层面的支持态度,并提出2020年、2025年、2030年三个节点的战略远景,如下。到2020年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。智能汽车新车占比达到50%,中高级别智能汽车实现市场化应用,重点区域示范运行取得成效。智能道路交通系统建设取得积极进展,大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X)覆盖率达到90%,北斗高精度时空服务实现全覆盖。到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成。新车基本实现智能化,高级别智能汽车实现规模化应用。“人–车–路–云”实现高度协同,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)基本满足智能汽车发展需要。到2035年,中国标准智能汽车享誉全球,率先建成智能汽车强国,全民共享“安全、高效、绿色、文明”的智能汽车社会。关于汽车的智能化程度,该《发展战略》意见稿借鉴了美国汽车工程师学会的划分(如表X所示),将中高级别智能汽车定义为3级及以上级别的智能汽车,将高级别智能汽车定义为4级及以上级别的智能汽车。表31:智能汽车等级智能汽车等级具体内容驾驶系统只能进行车道保持或加减速操作,其他驾驶操作仍由人完成,该等级智能汽车一般可在车道内实1级,辅助驾驶现自动驾驶。驾驶系统能够进行方向控制和加减速等多项操作,其他驾驶操作仍由人完成,该等级智能汽车一般可实现2级,部分自动驾驶换道行驶、环岛绕行、拥堵跟车等自动驾驶。驾驶系统能够完成生产厂商设计工况下的所有操作,驾驶员根据驾驶系统请求还需要提供适当的干预,该3级,有条件自动驾驶等级智能汽车一般可在高速公路实现自动驾驶。驾驶系统能够完成生产厂商设计工况下的所有操作,特定环境下驾驶系统会向驾驶员提出请求,驾驶员可4级,高度自动驾驶以不予响应,驾驶系统仍能实现安全操作,该等级智能汽车一般可在高速公路、市区道路实现自动驾驶。5级,完全自动驾驶该等级智能汽车可在所有道路环境下实现自动驾驶,完全替代人驾驶。资料来源:美国汽车工程师学会、国家发改委《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿),浙商证券研究所该《发展战略》意见稿提出,开展示范运行验证。重点利用机场、港口、矿区、工业园区和旅游景区等相对封闭区域,相关部门设定的城市公交道路等开放区域,以及北京冬奥会和通州副中心智能交通、雄安新区智慧城市等重大工程建设,开展智能汽车示范运行,系统验证环境感知准确率、场景定位精度、决策控制合理性、系统容错与故障处理能力、“人–车–路–云”系统协同性等。对于自动驾驶,除了其根本技术性问题有待解决之外,安全性和是否能得到法律法规的支持也是人们重点关注的问题。据腾讯研究院微信公众号发布的资料,目前,各国开始着手修订阻碍自动驾驶汽车发展的法律法规并出台促进自动驾驶行业创新的法律政策,未来自动驾驶逐步成为可能。http://research.stocke.com.cn88/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告2017年9月,美国交通部发布了题为《自动驾驶系统2.0:安全愿景》的自动驾驶汽车指南,以回应汽车制造商对消除自动驾驶车辆上路的法律障碍的请求;9月6日,美国国会众议院通过一部自动驾驶法案(SELFDRIVEACT);9月28日,美国国会参议院提出另一部自动驾驶法案(AVSTARTACT)。2017年5月,德国议会两院通过了一项由运输部提出的法案,允许高度或全自动驾驶系统代替人类自主驾驶,给予其和驾驶人同等的法律地位。驾驶人甚至可以在车辆自动驾驶时放手方向盘,自行浏览网页或查看邮件。2017年2月,英国《汽车技术和航空法案》为自动驾驶汽车引入了新的保险规定,表明英国政府的立场是确保受害者可以从保险公司处获赔;8月,为了确保智能汽车的设计、开发及制造过程都将网络安全纳入考虑,英国运输部与英国国家基础设施保护中心(CPNI)共同制定了《联网和自动驾驶汽车网络安全关键原则》。2017年6月,日本国家警察局通过了一份关于无人驾驶车辆测试的标准。2017年7月,瑞典《自动驾驶公共道路测试规范》正式生效,适用于高等级自动驾驶水平的汽车,包括部分、高度以及完全自动驾驶汽车。据中国汽车报微信公众号报道,2017年12月18日,北京市交通委联合市公安交管局、市经济信息委等部门,制定发布了《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见(试行)》和《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》两个指导性文件,明确在中国境内注册的独立法人单位,因进行自动驾驶相关科研、定型试验,可申请临时上路行驶。根据科学技术部部长万钢在2018中国电动汽车百人会论坛上的演讲,在整个自动驾驶的汽车产业链中,我国在传感器、地图、自动驾驶、操作系统、整车制造、通信设备和通信服务等各方面都已经形成了一定的基础,正在推进跨产业的融合发展。如图86所示。图86:自动驾驶产业链的跨产业融合发展资料来源:雷锋网,浙商证券研究所新能源汽车浪潮下,市场涌现了一批新锐造车企业。仔细观察它们的发展战略、研发进展与人才布局,不难发现,不少新锐新能源车企不约而同地对自动驾驶予以高度重视,以及资源投入方面的倾斜,典型的例子有蔚来汽车、奇点汽车、威马汽车等,长安、上汽等传统实力车企亦相当重视。我们预计,2020年以前,自动驾驶在一些场景较为封闭、人工替代较为急迫的特定场景,较容易实现应用落地,比如,园区通勤与厂区物流,矿山开采等人工作业较为危险的工作环境。产业化方面,初创企业踏歌智行、青飞智能等在纯电动无人驾驶应用落地方面开展了积极探索。http://research.stocke.com.cn89/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告广义的无人驾驶,还包括在水路上的应用。我们预计,未来几年,服务特定线路的无人货船,以及用于水文勘测与军事用途的无人艇,或将加快产业化。据报道,2017年6月28日,海航科技集团联合ABS(美国船级社)、中国船级社、中船工业708研究所和中船重工711研究所等,发起成立国内首个无人船联盟,致力于无人货物运输船的市场化推广。同年12月6日,上海海事展期间,中国船级社、珠海市政府、武汉理工大学和云洲智能公司,共同启动全球首艘小型无人货船项目。该项目将研制500吨级、50米长度的货运船,采用电力推进,续航能力可达500海里,预计2018年底下水,2019年率先在全球范围内实现商业运营。在无人艇领域,电新行业上市公司四方股份已成功研制出相关产品。4.9.模块化变电站:直击行业痛点自2007年以来,国家电网实施变电站“两型一化”,即建设资源节约型、环境友好型以及工业化变电站。通过开发新资源,研发新技术来推动变电站建设向前发展,贯彻落实国家可持续绿色发展战略。国家电网开展标准化设计、工厂化加工、模块化建设以提高智能变电站效率,在保证安全性的提前下,降低运行成本、提高输电效率是智能化变电站未来发展趋势。模块化变电站划分为高压开关、主变压器、中压开关、综合自动化、中压配套设备五个功能模块,如图87所示。图87:模块化变电站的主要功能模块资料来源:中电新源官网,浙商证券研究所模块化变电站的外观效果如图88所示。从九十年代末国内开始发展第一阶段变电站模块化至今,变电站模块化技术日益成熟,各模块分别在工厂内预制、调试完成,模块化变电站的发展大大提升了电网建设效率和效益。http://research.stocke.com.cn90/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图88:模块化变电站外观效果资料来源:电缆网,浙商证券研究所模块化变电站具有成本低、效率高、占地面积小等优点,并且解决了变电站建设过程周期长、施工质量差等问题,并逐步实现工厂预制,具有以下特点:1)紧凑模块化。变电站结构包括:基础钢构、高压组合电器模块、中压组合电器模块、主变压器模块及智能舱室自动化控制室模块。2)设备集成化。具有组合灵活、便于运输、安装快捷、建设周期短等特点。3)工厂预制化。所有模块均可在工厂生产,完成调试。4)安装简约化。现场安装仅为重复线缆连接工作,减少了现场安装工作量。5)投资节约化。有效缩短施工周期、节约人力物力、减少征地面积。工厂预制式模块化变电站与常规变电站的比较,如表32所示。表32:工厂预制式模块化变电站与常规变电站比较工厂预制式模块化变电站序号项目原因与传统变电站的比较1占地面积减少60%以上布置紧凑2土建基础工作量减少80%以上基础少、电缆沟少、建筑面积减少3降低安装工作量减少80%以上电缆铺设、接线工作量减少4维护工作量实现专业化维护模块化生产,工厂预装、预调专业公司代维护5可靠性由于安装不当引发初期故障大为降低整体出厂高于常规变电站6施工安装时间减少70%以上模块化生产、工厂预装、预调试7投资成本有所降低降低土建、电建工作量,减少材料使用8增容扩建灵活性停电时间少,影响范围小易于接入,减少安装工作量9抵御各类地质灾害的能力抗震与防洪灾全部选用抗震设备,采用防水密封IP5410抵御雷电灾害能力采用等电位金属托板和金属密封箱有效防止雷电攻击,以及雷电感应对弱电系统的影响资料来源:中电新源(金智科技子公司)官网,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn91/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告近年来,随着城市用地成本提高,以及用户对于设备集成化的需求提升,我国模块化变电站市场逐步启动。国家电网于2013年开展了4次预制舱式变电站项目的招标,共涉及17个变电站,分布在福建、安徽、江苏、上海、浙江、青海、山西等省区。总体而言,模块化变电站在我国仍处于推广初期,发展前景大。我们预计,随着市场渗透率不断提高,未来3年我国模块化变电站的年均市场需求近10亿元,2020~2025年的年均市场需求有望增至20亿元以上。短期来看,新能源发电等传统电网外市场将成为模块化变电站的重要下游应用市场。截至目前,特锐德、金智科技子公司中电新源、许继电气、国电南瑞、国电南自、平高电气、中国西电、北京科锐等公司纷纷布局模块化变电站市场。从金智科技披露的相关业务进展来看,其模块化变电站在新能源发电领域有较多应用,如表33所示,对于客户方按时并网做出了积极贡献。表33:中电新源2017年1-11月获得的模块化变电站重要订单序号项目名称金额(万元)1诏安西潭光伏电站35kV预制舱式开关站740.002浦城鑫浦现代农业大棚光伏电站(一期20MWp)项目110kV升压站EPC工程全站主要设备材料采购1,210.003浦城仙阳高效农业光伏电站20MWp项目110kV升压站EPC工程全站主要设备材料采购155.004华能威海海埠光伏项目(19.75MW)升压站区域576.305华能淄博孚瑞特屋顶分布式光伏项目(6.3MW)升压站区域电气设备295.706华能新泰光伏基地一期100MW农光互补项目1,517.807天津华能青光镇李家房子村2.2MW光伏发电项目415.708华能曾都府河20MWp地面光伏项目升压站区域电气设备509.409葫芦岛中润能源南票区20MWp林光互补光伏发电项目、葫芦岛市信成沙锅屯20MW光伏发电目1,032.5010达茂旗(满都拉、飓能、宁风、高传)198MW风电场及送出项目工程EPC总承包3,050.0011旭日固镇县任桥镇华家沟一期20MW渔光互补光伏发电项目35kV变电站640.0012华润新能源河南偃师邙山30MW风电项目110kV升压变电站工程1,289.0013丽江隆基5GW单晶硅棒项目外部供电工程之“110KV预装式变电站”1,486.4514凌海展宇光伏沈家台镇宋屯村40MW光伏发电项目66kV升压站工厂预制式模块化变电站1,600.00小计-14,517.85资料来源:公司公告,浙商证券研究所特锐德在模块化变电站领域目前处于行业领跑地位。据公告,公司推出的“110kV城市中心模块化智能变电站”产品集合了GIS组合电器、变压器、10kV开关柜、二次设备等常规变电站设备,能够将常规变电站约3,000平方米的占地面积减少至500平方米以内,并实现整体造价节约10%以上,从而打破高密度、集群化城市中心建设110kV变电站“落地难”的局面,解决中国城市中心区域用电负荷紧张、增容困难的问题。公司作为唯一设备厂家参与了国网第三代预装式智能变电站标准的制定;参与了第五届南方电网公司“金点奖”,并荣获三项大奖。在新能源领域,公司依托模块化建站优势,开辟了220kV市场,与国电投、华能、国电、华润等国内龙头发电集团建立合作。2017上半年,公司签订模块化变电站项目23个站;截至2017年6月底,公司累计完成签订模块化变电站项目83个站。http://research.stocke.com.cn92/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4.10.海缆:受益海洋经济发展与国产化推进随着海洋经济纵深发展,海上风电与海上石油平台建设推进,海底电缆(简称“海缆”)迎来重要发展机遇。根据OFweek光通讯网援引华盛顿调研机构电信地理(TeleGeography)《全球海缆地图2014版》(2014年2月10日外发)的数据,截至彼时全球已投建285条海缆系统。我国沿海城市中,上海、香港等一线大城市已经敷设密集的海缆系统,而山东、江苏、浙江、福建以及海南等地区,周围海岛密布,是海洋经济中重要的发展地区,海缆敷设量仍有较大提升空间。对比图89和图90,可以看出,我国沿海地区的海缆敷设量,较亚洲邻国相比,密集度依然存在较大提高空间。图89:我国周围海域海底电缆敷设情况(2017)图90:我国南海及周边国家海缆敷设情况(2017)资料来源:submarine-cable-map-2017.telegeography.com,浙商资料来源:submarine-cable-map-2017.telegeography.com,浙商证券研究所证券研究所海缆主要分为海底通信电缆和海底电力电缆。因敷设于水底,其研发、安装等都面临较大难度,目前专业制造商为数不多;据东方电缆《招股意向书》信息,法国耐克森、意大利普利瑞斯曼、ABB公司、日本藤仓等国际企业技术领先。我国海域辽阔,具有18,000km的海岸线,沿海岛屿较多,海缆在国内应用市场前景广阔。近年来,国内以东方电缆、中天科技、汉缆股份、亨通光电为代表的海缆企业已逐步取得关键技术突破,比如,中国研制、全球首创的500kV交联聚乙烯绝缘海底电缆,将应用于国家电网浙江舟山500kV联网输变电工程。展望未来,我们认为,随着技术与产业化渐趋成熟,我国海缆产业将迎来快速发展,主要市场驱动因素包括:海上风电和海上石油开采的快速发展预期,以及东南亚、中东等沿海国家(尤其无海缆自给能力的国家)的市场开拓。政策支持海上风电加速发展随着技术不断突破,海上风电发展潜力很大,我国近年来亦出台多项政策予以支持。发改委于2016年12月26日发布《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》,明确海上风电标杆上网电价不作调整:对非招标的海上风电项目,区分近海风电和潮间带风电两种类型确定上网电价。近海风电项目标杆上网电价为0.85元/kWh,潮间带风电项目标杆上网电价为0.75元/kWh。海上风电上网电价在当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝、除尘电价)以内的部分,由当地省级电网结算;高出部分通过国家可再生能源发展基金予以补贴。发改委、海洋局于2017年5月4日发布的《全国海洋经济发展“十三五”规划(公开版)》提到:要加强5MW、6MW及以上大功率海上风电设备研制,突破离岸变电站、海底电缆输电关键技术,延伸储能装置、智能电网等海上风电配套产业。因地制宜、合理布局海上风电产业,鼓励在深远海建设离岸式海上风电场,调整风电并网政策,健全海上风电产业技术标准体系和用海标准。http://research.stocke.com.cn93/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告据中国储能网报道,截至2017年8月31日,我国开工建设的海上风电项目共19个,项目总装机容量4799.05MW,约为目前在运行装机容量的2.9倍。其中江苏8个在建项目共计2305.55MW,福建6个在建项目共计1428.4MW,浙江、广东、河北、辽宁和天津分别有1个在建项目。能源局于2016年11月16日发布的《风电发展“十三五”规划》中提出:到2020年底,全国海上风电开工建设规模达到10GW,力争累计并网容量达到5GW以上。2020年全国海上风电开发布局如表34所示。表34:2020年全国海上风电开发布局地区累计并网容量(万千瓦)开工规模(万千瓦)天津市1020辽宁省10河北省50江苏省300450浙江省30100上海市3040福建省90200广东省30100海南省1035合计5001005资料来源:《风电发展“十三五”规划》,浙商证券研究所根据中天科技海缆研究所张建明、谢书鸿两位专家在电线电缆专委会2010学术年会及委员会议发表上发布的《海底光电复合缆在海上风电场中的应用》一文(中国新能源网等媒体有转载),每兆瓦(MW)海上风电项目建设大约产生0.5km海缆需求。我们在表35中对几个典型项目的招标内容进行了统计,基本验证该观点。表35:几个海上风电典型项目所涉海缆长度统计项目容量(MW)招标长度(km)华能江苏大丰300MW海上风电项目300111.5龙源江苏如东150MW海上(潮间带)示范风电场一期10048.07龙源江苏如东150MW海上(潮间带)示范风电场二期5026.10东海大桥海上风电项目二期工程10262.26三峡新能源江苏大丰300MW海上风电项目海缆敷设工程300112.4资料来源:中国采招网、中国经济网,浙商证券研究所由此测算,每GW规模的海上风电项目将产生约500km的海缆需求,对应价值量约5亿元。(具体金额因不同电压等级、工程难度等因素而异。)海上石油发展潜力甚大当陆上石油产量日渐不能满足全球消费需求,将促进作为替代方案的海洋石油快速发展。据国际能源署(IEA)2017年4月27日报道,2016年全球新发现石油储量降至24亿桶,远低于过去十五年90亿桶的平均水平。2016年获批的常规资源数量也跌至47亿桶水平,比以前年份下降约30%。受累于油价低迷导致投资减少,常规石油产业活动大幅下降。除非石油投资获批速度加快,否则将加剧2020年后全球石油供需矛盾。http://research.stocke.com.cn94/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告据搜狐网报道,2015年全球海上原油产量已超过2700万桶/日,预计未来海上原油产量依旧高企。引述美国地质调查局和IEA对未来海上石油发展的预测:未来海洋油气储量44%来自深水,总量或超1000亿桶;另有统计表明,目前陆地油气资源探明率已经达到70%以上,但海洋油气资源探明率仅约30%,发展潜力甚大。海上平台电缆主要包括光电复合海底电缆和平台上使用的各种电力、通信以及仪器仪表电线电缆。根据东方电缆《招股意向书》披露,海上石油平台建设长期多依靠进口,配套电缆也多为进口,近几年国内厂商才渐渐打破外资产品垄断的格局。随着海上石油平台建设本土化加快,将为国内海缆产业带来发展契机。我们估测,一个典型的海上石油平台(包括自升式平台、半潜式平台、采油平台、生产平台、生活平台)的建设,需要使用约800km的各类电缆(包括但不限于价值量较大的光电复合海底电缆),具体价值量因不同项目的工程难度等因素而异。相关标的以下公司积极把握海洋经济发展机遇,在海缆业务领域的研发与产业化实力居于国内前列,根据公开资料,它们都参与了应用于国家电网浙江舟山500kV联网输变电工程的500kV交联聚乙烯绝缘海底电缆的研发与产业化项目。汉缆股份:公司是我国最早研发生产挤出绝缘海底电缆和光电复合海底电缆的厂家,自1997年投产35kV及以下等级的海底电力电缆以来,相继为海洋石油开发、岛屿供电及海上风电场项目提供了近2000公里的海底电缆。2009年即中标国内第一个海上风电项目——上海东海大桥海上风电项目。2017年,公司中标三峡新能源辽宁省大连市庄河III(300MW)海上风电项目35kV海底光电复合缆及附件项目,中标金额约1.5亿元;中标唐山乐亭菩提岛海上风电场300MW示范工程220kV交联聚乙烯绝缘交流海底光电复合缆,中标金额近1亿元。中天科技:公司以海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆业务为主体,同时成功研发脐带缆、水下接驳盒、水下特种连接器及其他海工器件产品,应用于海上风电、海上油气田钻井平台和海底观测网等领域。2017年,公司中标国家电投大丰H3#300MW海上风电场工程、海装如东海上风电场工程(如东H3#)和国家电投滨海H3#300MW海上风电场工程35kV及220kV海底光电复合电缆及附件采购项目,中标总金额约15.5亿元;中标沙特阿拉伯国家石油公司(阿美石油)HasbahII,MRJN&ZULUF,SAFANIYA10等三项目33KV、15KV海底光电复合缆,中标金额约3000万美元。亨通光电:公司在2003年即已取得新型海底光缆的实用新型专利证书,并开展海底光单元的产业化,于2005年取得“一种用于浅海敷设的特种光缆”的专利证书,(截至2017年8月初)保持着世界最长单根无接头220kV海缆生产记录。公司的海底光缆产能居全国第一,产品在国内有多处应用,并出口至泰国、斯里兰卡、委内瑞拉等国。公司2017年8月2日公告,子公司“亨通高压海缆”中标三峡新能源辽宁省大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电项目200kV海底光电复合缆及附件采购项目,以及唐山乐亭菩提岛海上风电场300MW示范工程35kV光纤复合海底电缆及附件采购项目,中标金额合计约3.17亿元。截至彼时公司已公告2017年度海底电缆中标项目合同金额7.61亿元,是2016年公司海洋工程总收入的1.85倍。东方电缆:2017年公司参与并中标多个海上风电项目。研发的“±160kV交联聚乙烯挤包绝缘直流海缆”被列入国家重点新产品,该系列产品填补了国内空白,综合技术性能达到了国际先进水平;研发的110kV光电复合交联海底电缆在东海和南海的多个海域应用,220kV光电复合交联海底电缆在国电龙源福建公司的福建莆田南日海上400MW风电项目成功投运,此项目是国内已投运海上风电项目中容量最大、海缆截面最大、长度最长的海上风电项目;研发的海洋脐带缆产品在美孚印尼Banyu油田项目、伊朗国家石油公司南帕斯油田等项目中实现产业化应用。http://research.stocke.com.cn95/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4.11.电动汽车充电:市场发展趋于理性,无线充电增强用户体验4.11.1.“十三五”前两年充电设施建设低预期前文已述,展望未来,我们看好新能源车产业的长期发展前景。目前纯电动汽车普遍存在续航里程较短的问题,必须加快建设配套充电基础设施。2014年以来,国家出台了一系列政策推动充电桩建设,全国多个省市出台充电服务费标准,详见附录II。其中,2015年10月国务院发布的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》(以下简称“指导意见”)中提到,2020年基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足超过500万辆电动汽车的充电需求;随即11月发改委等四部委发布《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》(以下简称“发展指南”),提出“十三五”阶段充电基础设施发展的总体目标,以及分区域和分场所建设的目标与路线图。《发展指南》作为《指导意见》的配套文件,明确提出到2020年新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求。从应用场景角度,《发展指南》提出2015~2020年,新建公交充换电站3,848座,出租车充换电站2,462座,环卫、物流等专用车充电站2,438座,公务车与私家车用户专用充电桩430万个,城市公共充电站2,397座,分散式公共充电桩50万个,城际快充站842座。《发展指南》将全国分为加快发展区、示范推广区、积极促进地区三大区域(如图91所示)及五大场所。在补贴方面,《发展指南》提出加大对充电基础设施补贴力度,在产业发展初期给予中央基建投资资金适度支持,允许充电服务企业向电动汽车用户收取电费及服务费两项费用,对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电,执行大工业用电价格,2020年前暂免收基本电费;其他充电设施按其所在场所执行分类目录电价。图91:2015-2020年充电基础设施分区域建设目标资料来源:《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》,浙商证券研究所根据新华网援引(国务院、国家能源局筹备成立的)中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据,截至2017年底,该联盟成员单位累计上报公共类充电桩21.39万个,2017年新增公共充电桩7.265万个,增长51%。其中,相对规模化的运营商有13家,前四名分别是:特锐德旗下的特来电,9.756万个,占比46%;国家电网公司,4.23万个,占比20%;万帮集团旗下的星星充电,2.85万个,占比14%;中国普天,1.466万个,占比7%,如图92所示。对照前述《发展指南》的目标,可见充电设施推广低预期。结合调研,我们认为,主要因为存量充电桩整体使用率偏低,盈利能力不足,导致建设放缓。http://research.stocke.com.cn96/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告图92:我国主要电动汽车充电运营商充电桩安装量(个,截至2017年底)资料来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟、新华网,浙商证券研究所4.11.2.充电设施资产回报率有待提高基于前述统计数据,以及行业调研见闻,我们修正观点,认为:前述《发展指南》所提出的充电桩安装量规划数据,不达预期的概率较大;展望未来,充电设施建设与运营产业依然具有很大发展前景,市场参与者将通过一些务实的改进方法,提高充电设施资产回报率,支持行业健康发展。我们对该产业的趋势预判如下。其一,充电站将占据主流地位,分布式散桩的投资建设将进一步放缓。相较分布式散桩而言,集中式充电站在投资、建设、运营等环节,具有一定的“规模效应”,整体资产回报率高,且易于维护。分布式散桩的优势在于其便利性。然而,大多数新能源汽车的续航里程都在160km以上,且未来随着补贴政策调整、电池技术升级,还将继续提高。从用户体验的角度看,当前使用分布式散桩充电的方案排他性不强。我们预计,未来3~5年,集中式充电站将成为充电设施建设的主流选择。其二,各地对于充电桩数量的追求将放松,合理的车桩比将顺应市场规律。前文提到,截至2017年底,纳入中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计的公共类充电桩为21.39万个;考虑统计未覆盖的样本,我们估测,所有已投入运营的公共类充电桩接近24万个。根据过去几年新能源汽车推广量,我们测算,截至2017年底,我国新能源汽车的保有量超过160万辆。如取24万个桩、160万辆作测算,则桩/车比约6.7。该数据距离此前规划的车桩比1:1的目标相差甚远,但也未出现严重影响存量新能源汽车充电的情形。考虑充电供给充裕度与充电设施投入回报之间的平衡,我们认为,在当前市场环境下,如果充电站服务的车辆每日都需要充电(如公交车),桩/车比介于4~6之间为宜,实际运营初期的比例一般更低。下面举例讨论。我们结合调研,以某省会城市公交充电站项目为例,取桩/车=4的情形建模,测算运营项目盈利情况,暂不考虑建设补贴,如表36所示,测算过程与相关结论如下:1)结合调研,假设每个充电站(配置10个直流快充桩)的整体投资约580万元;2)在布局合理的前提下,采用“收取电费+服务费”的方式测算充电站的盈利,有效年充电总量292万kWh,若按充电服务费1.20元/kWh计算,则年服务费收入为350.4万元;3)去除运营成本和维修费用等约234.4万元,现金净流入为116万元;http://research.stocke.com.cn97/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4)静态投资回收期约5年,动态投资回收期约7年(假设行业基准收益率i=8.5%)。表36:新能源公交车充电运营项目投资回报估算(合理假设)项目数量备注直流快充桩10个平均充电功率240kW,单价0.7元/W充电站整体投资580万元包括建设安装成本,不含土地投资有效年充电总量292万kWh平均1个桩服务4辆车(利用率有提升空间),每辆车每天充电200kWh度电服务费1.20元/kWh*按南京的服务费政策标准,上限1.23元/kWh年服务费收入350.4万元运营成本及费用234.4万元包括场地、人工、维修、信息数据费用等现金净流入116万元静态投资回收期5年动态投资回收期7年假设行业基准收益率i=8.5%*各地服务费标准存在差别注:本模型不等同于金智科技实际执行的项目,后者情况以实际披露为准。资料来源:浙商证券研究所我们认为,该模型的经济性较好,具有一定投资价值,且充电桩的利用率有提升空间。对于一般城市家庭用户来说,如购置纯电动乘用车,每3天充一次电,基本可以满足使用。考虑部分情况下会采用慢充方式进行,我们认为,服务这类车辆的充电站,桩/车比介于10~15之间为宜。结合我们对于不同类型新能源汽车的比例测算,并考虑一定冗余度(一些充电站的利用率较低),我们预计,未来3~5年,公共类新能源汽车充电站的桩/车比设计将介于7~10之间。如2020年底新能源汽车保有量达到550万辆,则对应的充电桩合理数目为55~79万个。这意味着,2018~2020年,我国将新增31~55万个充电桩,年均需求10~15万个,对应市场容量30~45亿元。其三,智能有序充电与电动汽车专用充电网建设将逐步推广。随着新能源汽车推广量增加,充电带来的新增用电符合对原有局部电网的冲击效应,将愈加明显。充电桩,尤其直流快充桩的功率较大,比如:国家电网公司2017年招标的主流选型功率为60kW和120kW。当多辆车在同一时段(一小时、半天或一夜)内都存在充电需求,如不加以优化管理,则致局部电网瞬间负荷明显增大,甚至带来供用电安全隐患。针对这类问题的解决办法主要有:1)通过充电站统一管理平台,与充电桩、待充的新能源汽车进行互动,结合峰谷电价差等因素,对充电需求智能排序,有序充电,并优化充电成本。2)建设电动汽车专用充电网,最大程度上降低充电瞬间增加的较大符合对原局部配电网的冲击。图93对比了有无电动汽车专用充电网的情景下,新能源汽车充电对电网的影响。传统模式下,汽车充电夹杂在配电网中,无法分离。如瞬间负荷过大,对于配电网供电安全将带来一定隐患。改进模式下,汽车充电网和原有配电网并行工作,且相互独立,调度协同。汽车充电造成的瞬间负荷,通过专用汽车充电网消纳,对原有配电网的影响不大。一些充电领域的优秀上市公司已陆续推出针对前述“群充”等问题的解决方案,限于篇幅,暂举两例。特锐德于2014年发布“电动汽车群智能充电系统”。据公司官网资料,该系统设有高低压设备层、充电控制层、负荷调度层、云平台管理层的四层结构,以居民用电优先、利用电力负荷裕量充电为原则,实现电动汽车充电的有序管理,避免电动汽车规模接入电网充电时造成的负荷冲击,并能实现低谷充电,对电网削峰填谷作用明显;将供电电http://research.stocke.com.cn98/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告路、充电控制电路和区域监控模块集成到一个多功能充电箱变内,实现集中管理,一定程度上降低了充电设施的造价。公司于2017年10月发布“汽车充电网”与“新能源微网”双向融合系统,使相对独立的电动汽车和新能源微网产生交互,可有效降低园区新能源微网建设成本约30%、综合运行成本20%~30%,同时让电动汽车和多能箱变成为储能和能源柔性自治的重要载体,实现用户侧就地消纳多种能源,从而优化能源利用。据《中国能源报》(2018年2月5日头版)报道,奥特迅推出矩阵式柔性充电堆技术,将电动汽车充电站内全部或部分智能充电模块集成在一起,突破现有充电基础设施功率固化的问题,根据车辆需求自动分配充电功率,进而大幅提升充电功率及设备的利用率。一个标准充电堆、20个车位,以平均充电功率40kW计算,可以满足800辆电动乘用车的充电需求。充电堆预期可以帮助车主降低支出费用,并减少选择充电终端的环节,提升充电体验;同时有效提高土地集约化利用程度和电网安全性能。图93:电动汽车专用充电网设计思路资料来源:特锐德,浙商证券研究所其四,探索充电站盈利模式创新。目前,充电服务费是充电站的主要盈利来源,未来还可以挖掘广告费、整车租赁、综合服务等多个渠道的盈利点。万马股份的子公司万马奔腾新能源与乾龙快运于2017年设立合资公司万马乾驭,主营纯电动物流车的租售及配套充电服务及相关后市场服务业务,奔腾新能源持股60%。我们认为,从万马股份的角度看,其此前在充电设施建设运营领域的布局,是开展物流车业务的重要基础。此项新业务将与充电业务产生协同效应,一方面有助推进城市快充网的建设,另一方面将增加充电网络的运营收入,提高资产利用率。展望未来,我们认为,充电设施建设力度将持续加大,通过合理的车桩比优化资源配置;同时,技术与业务模式创新将有助提高充电设施的资产回报率。在新能源汽车充电桩制造与充电站建设运营领域,相关A股标的包括(但不限于):特锐德、万马股份、金智科技、奥特迅、易事特、和顺电气、国电南瑞、许继电气、平高电气、中恒电气、通合科技等。http://research.stocke.com.cn99/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4.11.3.无线充电增强用户体验随着科技的发展,无线充电在消费电子领域逐步开展应用,并在新能源汽车领域探索更大的发展空间。近年来,越来越多的企业宣布进入电动汽车无线充电领域,比如,中兴通讯、大众汽车、丰田、本田、日产、三菱、BMW、西门子、Tesla、安利、Flander、Volvo、奥迪、Wincity、高通、Daimler,等等。2017上海车展上,猛狮科技戴乐开拓者和荣威纯电动SUV概念车“光之翼”Vision-EConcept都应用了无线充电技术,如图94、图95所示。其中,猛狮科技戴乐开拓者全车配置慢充、快充、无线充电三种充电模式。据该公司公开资料介绍,无线充电主要通过非接触的电磁感应方式进行电力传输,通过埋设于地表的一次线圈与固定于车辆底盘的二次线圈的电磁耦合来传输电能,对动力电池进行充电。图94:猛狮科技戴乐开拓者无线充电技术展示图95:荣威“光之翼”纯电动SUV概念车资料来源:猛狮科技官网,浙商证券研究所资料来源:汽车科技,浙商证券研究所与电动汽车有线充电相比,无线充电具有如下优点:第一,使用便捷。一般来说,如基础设施建设到位,无线充电可以实现全程自动充电,不需要下车,操作简便。第二,利于电池保养。无线充电会让电池浅充浅放,有益于电池使用寿命保养;而有线充电则多使用快充技术,充放电深度比较大,对当前主流动力电池有损伤从而降低使用寿命。对于新能源汽车来说,更换电池对综合成本影响大。随着无人驾驶和共享化电动汽车的发展,无线充电和里程撮合的结合还可以大大降低电动汽车电池容量的要求。A股上市公司中,中兴通讯在无线充电领域布局较早,其大功率无线充电技术在2014年1月通过了科技部国家科技成果鉴定,达到国际领先水平。据中兴新能源汽车网站披露,其已与北汽、上汽、东风、宇通、金龙、比亚迪、五洲龙、奇瑞、蜀都等主流车厂及各地方政府展开新能源汽车无线充电领域的合作。另外,万安科技自2015年起,连续投资注册在美国的电动车大功率无线充电系统的制造商和供应商Evatran公司,目前持股16.14%,并与Evatran于浙江诸暨设立合资企业(公司持股75%),以推动无线电动充电装置在中国的产业化发展。无线充电基础设施投入较大,需要产业界合力推动。据媒体报道,无线充电已落地于成都公交线路等,目前以示范为主。我们认为,如推广加快,无线充电技术的应用亦将在一定程度上促进电动汽车推广。http://research.stocke.com.cn100/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告4.12.轮毂电机:优化电动汽车机械结构据万安科技公告,轮毂电机技术又称车轮内装电机技术,将动力装置、传动装置和制动装置整合于轮毂内,省略了离合器、变速器、传动器、差速器、分动器等部件,如图96所示。我们研究认为,轮毂电机有以下优势:第一,简化车辆结构,节省空间,有利于实现汽车的分布式四轮驱动,提高汽车的驾驶性和操作性。第二,有助车身整体减重,降低能耗,提升传动效率,相同容量的动力电池可以支持更远的续航里程。第三,提高操纵性和动力性。每个轮毂电机可完全独立控制,大大提高了汽车操控性和动力性,响应快捷,显著提高了对复杂路况的适应能力。在2017上海车展上,北汽新能源展出了装配有ProteanElectric公司轮毂电机的车型BJ80PHEV,如图97所示。图96:轮毂电机示意图97:于上海车展展出的北汽BJ80PHEV资料来源:ProteanElectric官网,浙商证券研究所资料来源:浙商证券研究所我国在轮毂电机领域的研制,总体来说,仍处于起步阶段。上市公司中,万安科技于2016年入股注册于美国Delaware的Protean,目前持有其11.23%的股份。据万安科技2016年6月4日公告,Protean在轮毂电机领域拥有超过60个已核准的专利及超过160个审批中的专利,于2016年5月在天津滨海高新技术产业开发区建立中国总部,生产安装在18英寸轮辋内部的PD18轮毂电机,满足中国及出口需求;PD18产品可应用于中国B级中型车、SUV、MPV,以及轻型商用车类的混合电动汽车和纯电动汽车。亚太股份持有斯洛文尼亚的轮毂电机企业Elaphe20%的股份,并一同于2016年在杭州萧山设立合资公司(亚太股份持股51%),以推进新能源汽车轮毂驱动技术产业化。未上市的企业中,泰特机电于2016年投资6147万美元,全资收购荷兰新能源汽车轮毂电机企业e-Traction,并通过位于湖北荆门的工厂实现产业化,计划2017年底实现量产,2018年实现2万套产量的一期目标。我们认为,轮毂电机大为简化了电动汽车的机械结构,产业化前景广阔。4.13.碳纤维材料:助力车身轻量化车身轻量化是未来新能源汽车的重要发展趋势,车身轻可以显著减少能耗,在使用相同容量的电池时,可以变相增加续航里程。使用碳纤维材料,是实现车身轻量化的选择之一。根据康得集团网站资料,碳纤维的比强度、比刚度高,可以极好地实现轻量化,与钢材相比可减重50%以上;碳纤维还具有极佳的能量吸收率,碰撞吸能能力是钢的6-7倍、铝的3-4倍,进一步保证了碰撞的安全性。此外,碳纤维还具有减震降噪、抗疲劳、耐腐蚀等特性。http://research.stocke.com.cn101/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告2016年10月,受国家制造强国建设战略咨询委员会、工业和信息化部委托,由中国汽车工程学会组织逾500位行业专家历时一年研究编制的《节能与新能源汽车技术路线图》对外发布。其中,关于车身轻量化,该《路线图》提出,到2030年,车身将较2015年情形减重35%;碳纤维使用量占车重达到5%,成本大幅降低,如表37所示。表37:《节能与新能源汽车技术路线图》(2016版)关于车身轻量化的相关内容分项2020年2025年2030年车辆装备质量较2015年减重中10%较2015年减重中20%较2015年减重中35%强度600MPa以上的AHSS钢应用第三代汽车钢应用比例达到白车身重高强度钢2000MPa级以上钢材有一定比例的应用达到50%量的30%铝合金单车用铝量达到190kg单车用铝量达到250kg单车用铝量达到350kg镁合金单车用镁量达到15kg单车使用镁合金25kg单车使用镁合金45kg碳纤维增强复合碳纤维有一定使用量,成本比2015碳纤维使用量占车重2%,成本比上阶碳纤维使用量占车重5%,成本比上阶段材料年降低50%段降低50%降低50%资料来源:盖世汽车,浙商证券研究所在实际应用中,有些车型将碳纤维材料用于全车身设计,比如,长城华冠旗下前途K50纯电动跑车(见于图98);另有些车型将碳纤维材料用于车身部分环节的设计,比如,北汽纯电动汽车ARCFOX-1。康得新与康得复材(康得集团控股、康得新参股18%)是目前我国车用碳纤维材料市场的领跑者,其研制的数款碳纤维车体于2017上海车展亮相,比如:北汽纯电动汽车ARCFOX-1(整体成型碳纤维复合材料上车体)、蔚来超级电动跑车EP9(全碳纤维车身)、观致超级电动车MODELK-EV(全碳纤维车身,如图99所示)。图98:于2017上海车展展出的前途K50电动超级跑车图99:观致超级电动车MODELK-EV(全碳纤维车身)资料来源:前途汽车官网,浙商证券研究所资料来源:搜狐汽车,浙商证券研究所据康得新2016年年报披露,康得复材已与包括北汽、蔚来汽车、上汽、长安、长城等三十余家整车厂商形成战略联盟,共同推进碳纤维复合材料在汽车轻量化领域的应用,通过康得新雷丁轻量化设计中心进行碳纤维部件以及整车设计、部件设计工作。据康得新2017年中报披露,康得复材的产业化项目位于河北廊坊,设计产能年产150万件碳纤维复合材料部件(约合5万辆碳纤维复合材料车体),将成为全球规模最大、技术最先进的碳纤维复合材料部件生产企业。一期年产30万件碳纤维复合材料部件项目已于2016年投产,并与北汽、蔚来等企业签署量产订单。碳纤维材料价格居高,是制约其应用推广的重要因素。据调研了解,当前碳纤维制品的价格一般为每吨几十万元,碳纤维车身造价是传统金属车身造价的好几倍甚至更高。我们认为,随着碳纤维材料及相关制品的产业化逐步推进,其成本将借规模经济的发挥而逐步下降。http://research.stocke.com.cn102/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告5.重点推荐国轩高科(002074):动力锂电池技术与盈利水平领先,供应链管理卓越,“买入”评级公司精耕动力锂电市场,受益新能源汽车推广,将持续收获行业发展红利。产能扩张有序,关键技术指标于业内领先。我们预计,公司2017年动力电池完成销量3.2GWh,国内市场份额约9.8%,排名第四,2019年销量将达到7.2GWh。公司2017年底拥有动力电池(电芯)产能7.1GWh,我们预计2019年底将达到15.9GWh,适度扩产有助业务拓展,以及2020年以后的市场布局。在三元领域,公司牵头承接国家级课题,应用硅碳负极、高镍正极、富锂正极,成功试制出能量密度281Wh/kg和302Wh/kg的电芯样品,于国内领先,产业化正在逐步推进。在磷酸铁锂领域,量产的32131圆柱形电池的电芯能量密度可达170Wh/kg,业内领先,性价比高,市场前景好。供应链管理优秀,客户关系稳固。公司战略性开展正负极材料、隔膜、铜箔、涂碳铝箔等重要上游材料的产业化,利好供应稳定与产品性能保证,以及新产品研制。公司动力电池的毛利率于业内领跑;在新能源汽车市场与重要客户多维度建立战略合作关系,共赢发展。盈利预测:我们预计,2017~2019年公司将实现归属股东净利润10.30亿元、13.51亿元、17.31亿元,对应当前股本下EPS0.91元、1.19元、1.52元,对应20.4倍、15.6倍、12.2倍P/E。风险提示:市场竞争加剧、补贴退坡或致动力电池市场价格承压;业务拓展或低预期。中广核技(000881):核技术应用龙头,引领行业开启新纪元,“增持”评级核电王者入主,依托龙头实力,布局核技术应用全产业链。公司于2017年初完成资产重组,重组完成后中广核集团成为公司实际控制人,公司全面转型核技术应用领域。目前公司及关联方已经完成了核医疗、加速器、改性材料、辐照加工、核仪器仪表五大领域的布局,未来公司有望凭借中广核集团的龙头实力布局核技术应用全产业链。龙头现身,核技术应用产业有望迎来快速发展。2011年中广核核技术以及中国同辐股份相继设立和完成改组,两家公司分别背靠中广核集团和中核集团,至此行业内龙头企业显现。我们认为,未来几年国内核技术应用产业有望在政策支持与龙头企业整合下迎来快速发展,对标美国等国家GDP占比4%-5%水平,国内相关产业市场发展空间巨大。布局合理,公司有望充分分享行业快速成长。目前公司主要细分业务板块为加速器制造、改性材料与辐照加工。其中加速器为核技术应用产业链上游,能够为公司其他业务形成支撑;改性材料业务是公司近年来主要业绩来源,依托中广核集团强大实力以及公司产品优秀品质,改性材料业务未来几年有望保持25%以上收入增速;同时核医学、EB固化、污水处理、轮胎预硫化等新业务具有广阔市场前景,可支撑公司业务长期发展。盈利预测及估值:我们预计,公司未来几年有望受益核技术应用产业的快速成长,2017-2019年公司将实现净利润4.02、5.57、6.69亿元,分别同比增长28.94%、38.38%、20.16%,2017-2019年EPS分别为0.38、0.53、0.63,对应28.7倍、20.6倍、17.3倍P/E。风险提示:核技术应用行业推广或不及预期;公司业务整合或不及预期。http://research.stocke.com.cn103/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告福能股份(600483):风核互济的清洁能源发电平台,“买入”评级立足省情布局优质发电资产,把握长期成长。福建近年来发展势头强劲,但一次能源自给率仅有30%,长期来看区域电力供给将更多依托清洁能源发电,结合资源禀赋与长期供给来看,风电与核电是必然的选择。公司深度理解福建长期能源供给,顺势布局风电、核电、热电联产、燃气发电等优质资产。其中,风电现有装机644MW,年均稳定贡献4亿元以上净利润,为公司最大利润来源,未来3年仍有望维持年均100MW以上新增装机规模,且陆上、海上储备项目充足;公司现参股核电项目的权益装机规模有望达到4.13GW,将占福建核电总装机规模有望达到10%以上;热电联产与天然气发电项目更多承担福建经济绿色转型的重任,后续仍有新增建设任务,并能保持合理盈利水平。借势扩张,做强资产。控股股东福能集团合理调整宁德核电与神华福能股权的注入节奏,若如期完成注入,将增厚公司投资收益5-7亿元。合理进行省外扩张,年内完成华润温州与华润六枝优质火电资产收购,其中华润温州地处浙江,盈利能力较强,华润六枝为坑口配套电厂,资源获取能力较强。此外,公司积极布局售电市场,后续有望凭借发电优势、客户优势及区域优势,分享福建电改红利,服务地方能源转型。盈利预测及估值:我们预计,公司在2017~2019年将实现8.01亿元、12.42亿元、14.55亿元净利润,当前股本下EPS0.52元、0.80元、0.94元,对应13.2倍、8.6倍、7.3倍P/E。风险提示:煤炭价格持续上涨、燃气价格持续上涨、电站单位装机造价或提升。东方电气(600875):公司治理与业务转型助力业绩回升,受益核电审批重启预期,“增持”评级我们认为,随着“提质增效”、“瘦身健体”等公司治理方略逐步见效,公司业绩于2017年将强势反转。据公告,2017全年公司预计实现6-7亿元净利润,同比扭亏。后续随着海外市场拓展持续深入,以及核电、燃机等业务发展,我们预计,公司业绩有望持续改善。降本增效成效显著,助公司扭亏为盈。2017年度公司加强降本增效及应收账款催收,取得积极成效。降本方面,公司实施“成本领先工程”,强化内部管理,提高采购集中度,使得全年采购降本率达6%以上,助力公司主营业务毛利率达到18%左右,同比提高近6个百分点。应收账款管理方面,公司加强账款催收力度,计提坏账损失同比减少6亿元,致全年资产减值损失同比下降40%,全年资产减值损失预计为9亿元左右。核电新机组有望获批复,或加速公司核电订单释放。2017年12月29日,采用四代快中子堆技术的霞浦快堆开工,成为2017年新开工的唯一核电项目。我们认为,其开工彰显了国家持续推动核电建设以及核电技术发展升级的信心,核电仍有望维持其基荷电源地位,而随着三门、海阳AP1000首堆的并网,国内核电技术的成熟性将得到进一步验证,从而推动核电新项目的核准。公司为国内主流核电设备制造商,具备核电七大主设备中的六大主设备制造能力,并于2017年内获得示范快堆换热器技术设计及试验验证合同、中标“华龙一号”控制棒驱动机构及年度核电市场唯一TG包(汽轮机+发电机)项目。公司目前核电在手订单约300亿元,如新机组或批复,有望加速公司核电订单释放,助力业绩兑现。盈利预测及估值:我们预计,2017~2019年,公司将实现当前股本下EPS0.29元、0.38元、0.51元,对应37.6倍、28.7倍、21.4倍P/E;考虑增发摊薄后的EPS为0.37元、0.45元、0.56元、对应29.5倍、24.2倍、19.5倍P/E。重组后P/B仅为1.2倍左右,于行业内偏低。风险提示:行业景气度或持续走低,国内外业务发展或低预期。http://research.stocke.com.cn104/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告金智科技(002090):聚焦智慧能源与智慧城市双主业,稳中求进,“增持”评级公司聚焦“智慧能源”与“智慧城市”两大主业,布局基本到位,业务发展稳中求进。电力自动化等传统优势业务有望维持较强竞争力;充电站建设运营、模块化变电站、电力设计总包、供热能耗管理等新业务,则有望充分受益所处细分行业的快速发展,实现业绩较快成长。1、聚焦智慧能源、智慧城市两大主业公司围绕智慧能源和智慧城市两大板块开展业务,通过自主开发、外延并购、对外投资等方式,不断延伸业务链。我们认为,公司两大业务板块的布局已现轮廓,未来将借业务深度拓展与协同效应发挥,支持业绩持续成长。2、借助工程设计总包优势与创新产品,做强智慧能源业务公司的智慧能源业务的重要增长点在于:电力设计总包、模块化变电站、智能配用电等。随着新老业务协同推进,公司将逐步实现从电力产品供应商向解决服务商的转型。未来两年,暂不考虑特殊大额项目签订,我们预计该业务板块收入体量将在8.5~12亿元之间,对公司总收入的贡献不低于50%。3、积极开拓新兴市场,努力做大智慧城市业务公司智慧城市业务板块已涉足平安城市、智能建筑、智能交通、新能源应用、节能环保等领域,重要增长点在于:充电桩运营、供热能耗管理等。我们预计,该业务板块于2017年将实现收入6.24亿元,未来3年将保持年均12%以上复合增速的较快成长。盈利预测及估值:我们预计,公司将于2017~2019年实现当前股本下EPS0.63元、0.89元、1.09元,对应27.8倍、19.7倍、16.1倍P/E。风险提示:行业投资或显著放缓;模块化变电站等新业务的发展存在试错风险;行业估值中枢或现波动。旷达科技(002516):拟购安世半导体,布局智能汽车产业链,“增持”评级公司主营汽车内饰件与光伏电站运营业务,拟购安世半导体(Nexperia)100%股权,战略性布局智能汽车产业链。据公告,第一步将受让安世半导体不低于7.2%的股权,7.2%股权对应的交易对价不超过1.7647亿美元。拟购标的安世半导体是全球分立及逻辑器件生产领域的领导者,产品广泛应用于汽车、TMT、工业控制等领域,市场份额超过12%。其前身是NXP标准业务单元,2015年收入10.3亿美元,EBITDA为2.8亿美元。我们假设安世半导体业务发展平稳,未来两年实现年收入70亿元人民币、净利润10亿元,则公司第一步竞购的不低于7.2%的持股比例对应0.72亿元的年投资收益预期,相当于2016年归属股东净利润的24%。盈利预测及估值:暂不考虑对安世半导体的并购及其业绩贡献预期,我们预计,公司于2017~2019年将实现当前股本下EPS0.25元、0.26元、0.29元,对应21.7倍、20.8倍、18.7倍P/E。风险提示:公司对于安世半导体部分股权的收购推进,以及安世半导体的未来经营发展,存在一定不确定性。http://research.stocke.com.cn105/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告6.风险提示行业估值中枢能否维持,在一定程度上存在不确定性。行业投资总量增长或将放缓,市场竞争或趋激烈;清洁能源发电建设、电力重点工程建设、新能源汽车推广进度或低于预期;上市公司于新领域的布局、拓展,或存试错风险。新技术发展与产业化的过程中,存在较多不确定因素。限于作者的认知与理解水平,相关预判不能排除被证伪的风险。致谢感谢实习生王俊阳对于增量配电网、碳交易和能源区块链等内容的贡献;感谢现任与曾任实习生赵悦庆、唐庶田、周佳斌和李星的协助与贡献。感谢行业专家与热心友人的帮助、指导与启发,包括但不限于:煦达新能源的李剑铎博士、国轩高科的曹勇博士、上海电力学院的陆如教授、银河锂业的马增光先生、中能智库的徐行余先生、中国化学与物理电源行业协会储能应用分会的刘勇秘书长、前同事王青女士。我们的观点并未全部与相关专家详细讨论,如有逻辑或常识方面的错误,主要为我们水平有限所致。http://research.stocke.com.cn106/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告附录I电力设备与新能源行业上市公司分类按照电力设备与新能源行业200家上市公司核心主营业务与行业产业链的对应关系,我们将该行业的A股上市公司划分为4个板块:新能源汽车、一般电网设备及相关、清洁能源发电与设备、电源与控制,如表38所示。表38:电力设备与新能源行业上市公司划分No.板块个股数对应个股1新能源汽车53电网设备+新能源车产业链(12):国电南瑞、许继电气、万马股份、智慧能源、特锐德、和顺电气、平高电气、科陆电子、长园集团、长高集团、双杰电气、金杯电工动力与储能电池(12):国轩高科、坚瑞沃能、亿纬锂能、猛狮科技、成飞集成、南都电源、骆驼股份、欣旺达、圣阳股份、鹏辉能源、雄韬股份、科力远电池材料(15):当升科技、杉杉股份、格林美、富临精工、赣锋锂业、多氟多、天赐材料、新宙邦、华友钴业、融捷股份、中科电气、星源材质、沧州明珠、创新股份、胜利精密电机与电控(7):卧龙电气、方正电机、汇川技术、合康新能、英威腾、蓝海华腾、大洋电机充电(5):通合科技、中恒电气、易事特、盛弘股份、英可瑞其他eV产业链(2):科泰电源、宏发股份2一般电网设备61输电主设备(6):中国西电、保变电气、特变电工、天成控股、思源电气、东北电气及相关配电及上下游(22):置信电气、九洲电气、森源电气、广电电气、华仪电气、温州宏丰、中能电气、北京科锐、(不含以上)鲁亿通、长城电工、正泰电器、良信电器、众业达、白云电器、金冠电气、新宏泰、大烨智能、科林电气、洛凯股份、红相电力、三变科技、宝光股份电力自动化(5):东方电子、四方股份、金智科技、国电南自、积成电子线缆及相关(16):东方电缆、明星电缆、太阳电缆、南洋股份、汉缆股份、中超控股、经纬电材、杭电股份、宝胜股份、精达股份、通达股份、摩恩电气、远程电缆、中广核技、长缆科技、安靠智电电表与计量(5):林洋能源、炬华科技、光一科技、新联电子、海兴电力其他(7):电科院、科大智能、百利电气、泰豪科技、安科瑞、麦迪电气、风范股份3清洁能源发电58太阳能发电(29):福斯特、京运通、太阳能、隆基股份、亿晶光电、旷达科技、兆新股份、雅百特、海润光伏、与设备航天机电、中来股份、晶盛机电、阳光电源、东方日升、向日葵、天龙光电、亚玛顿、爱康科技、协鑫集成、中(不含以上)利科技、拓日新能、中环股份、精功科技、首航节能、杭锅股份、嘉泽新能、金辰股份、振江股份、清源股份风电(12):华锐风电、吉鑫科技、节能风电、泰胜风能、金风科技、金雷风电、银星能源、天顺风能、通裕重工、天能重工、禾望电气、中闽能源核电(12):浙富控股、东方电气、上海电气、中国核电、台海核电、应流股份、南风股份、海陆重工、中核科技、江苏神通、科新机电,日机密封水电火电与综合(不含以上,5):粤水电、华西能源、华光股份、浙能电力、福能股份4电源与控制28电源控制及相关(8):奥特迅、科士达、科华恒盛、茂硕电源、动力源、新雷能、麦格米特、高澜股份(不含以上)工业与轨交控制(7):凯发电气、海得控制、智光电气、新时达、鼎汉技术、信捷电气、科远股份其他电机(13):湘电股份、中电电机、佳电股份、江特电机、凯中精密、神力股份、英搏尔、科力尔、华瑞股份、迪贝电气、鸣志电器、江苏雷利、长鹰信质资料来源:浙商证券研究所与一年前的年度策略报告之附录I所列上市公司相比,移除:北讯集团(齐星铁塔)、金利华电、东方铁塔、金鹰股份;增加:坚瑞沃能、成飞集成、赣锋锂业、华友钴业、富临精工、通合科技、星源材质、沧州明珠、创新股份、胜利精密、当升科技、多氟多、天赐材料、新宙邦、中闽能源、科新机电,日机密封,以及2017年完成IPO的次新http://research.stocke.com.cn107/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告股:大烨智能、长缆科技、英搏尔、禾望电气、科力尔、盛弘股份、洛凯股份、金辰股份、英可瑞、振江股份、清源股份、新雷能、安靠智电、麦格米特、华瑞股份、科林电气、迪贝电气、鸣志电器、江苏雷利。其中,极少数公司目前由浙商证券其他方向的研究团队覆盖。http://research.stocke.com.cn108/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告附录II近年来我国对清洁能源发电与新能源汽车产业的部分支持政策2017年,国家各部委推出一系列政策文件,支持清洁能源发电和新能源汽车行业发展,见于表39~41。更早期的相关政策,请参阅我们此前外发的电力设备与新能源行业2016年度投资策略报告:《领舞时代变革》(20160120),以及电力设备与新能源行业2017年度投资策略报告:《颠覆、重生,在科技与产业变革中成长》(20170124)。表39:2017年出台的风力与太阳能发电行业发展支持文件发布时间发布主体文件重要内容(节选)重点发展低速及7-1MW级风电机组;重点建设大型超大型海上国家能源局、2017年1月能源发展“十三五”规划风电;大力推动中东部和南方地区分散风能资源的开发,推动国家发改委低风速风机和海上风电技术进步继续实施光伏发电“领跑者”行动;严格控制弃光严重地区新关于印发2017年能源工作指导意见的通2017年2月国家能源局增光伏电站规模;对弃光率超过5%的省份暂停安排新建光伏知发电规模;稳步推进太阳能热发电首批示范项目。国家能源局、国家规划内的既有大型水电、风电、太阳能等清洁能源发电通2017年4月关于有序放开发用电计划的通知国家发改委过优先发电计划予以重点保障组织各风电开发企业申报风电平价上网示范项目,遴选1~22017年5月国家能源局关于开展风电平价上网示范工作的通知个项目关于加快推进分散式接入风电项目建设分散式接入风电项目不受年度指导规模的限制;鼓励各省级能2017年6月国家能源局有关要求的通知源主管部门研究制定简化项目核准程序的措施关于可再生能源发展“十三五”规划实2017-2020年全国风电累计新增规模26782万千瓦;2020年规2017年7月国家能源局施的指导意见划并网目标12600万千瓦国家能源局、自2018年1月1日起,多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的关于提高主要光伏产品技术指标并加强2017年8月工信部、国家光电转换效率门槛提高至16%和16.8%;领跑者技术指标提高监管工作的通知认监委至17%和17.8%关于建立光伏电站开发市场环境监测评次年第一季度发布监测评价报告;提出3项风险类指标、6项2017年8月国家能源局价体系(试行)的通知竞争力指标光伏发电产品增值税即征即退50%的政策延长到2020年12月关于减轻可再生能源领域涉企税费负担2017年9月国家能源局31日;对光伏阵列不占压土地、不改变地表形态的部分,免的通知征征地占用税;鼓励银行等金融机构降低贷款利率关于深入推进供给侧结构性改革做好新从需求侧促进可再生能源电力的有效消纳利用,推进能源绿色2017年9月六部委联合形势下电力需求侧管理工作的通知转型与温室气体减排国土资源部、国务院扶贫关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业明确了光伏扶贫项目及利用农用地复合建设的光伏发电站项2017年10月办、国家能源用地的意见目的用地政策局关于征求分布式光伏发电项目管理暂行2017年11月国家能源局鼓励各类公司和企业投资建设分布式光伏项目办法修订意见的函关于开展分布式发电市场化交易试点的通过市场化电力交易可实现隔墙售电;寻找电价高的用户享受2017年11月国家能源局通知度电补贴;电网代收电费;可实现大用户直供电优先支持“三区三州”因地制宜、按照相关政策建设光伏扶贫关于加快推进深度贫困地区能源建设助2017年11月国家能源局项目;结合农网改造工程,保障深度贫困地区光伏扶贫项目电推脱贫攻坚的实施方案网接入实施风电、光伏等新能源标杆上网电价退坡机制,2020年实2017年11月国家发改委关于全面深化价格机制改革的意见现风电与燃煤发电上网电价相当、光伏上网电价与电网销售电http://research.stocke.com.cn109/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告价相当光伏建设规模向“三区三州”等深度贫困地区倾斜;到2020关于加快推进深度贫困地区能源建设助2017年11月国家能源局年,四川、云南、西藏、青海风电装机累计并网容量分别达到推脱贫攻坚的实施方案500、1200、20、200万千瓦关于做好2017—2018年采暖季清洁供暖支持风电、光伏保障消纳外电量更多用于清洁供暖,减少弃风2017年12月国家能源局工作的通知弃光资料来源:各部委官网,浙商证券研究所表40:2017年我国各大部委发布的新能源汽车产业支持政策公开发布时间发布主体文件重要内容(节选)在有关新能源汽车补贴资金申报程序上面做了详细的规范。同时,关于新能源汽车推广应用审批责2017年1月财政部明确资金申请过程中各环节所承担的责任,严格执行追责条款,任有关事项的通知从而确保资金安全。新能源汽车生产企业及产品准入2017年1月工信部规定新能源汽车企业和产品的准入要求管理规定工信部、国家发到2020年,新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤、促进汽车动力电池产业发展行动2017年3月改委、科技部、动力电池行业总产能超过1000亿瓦时、正负极、隔膜、电解液等方案财政部关键材料及零部件达到国际一流水到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆,动力电池单体比能工信部、国家发量达到300瓦时/公斤以上;系统比能量力争达到260瓦时/公斤、2017年4月汽车产业中长期发展规划改委、科技部成本降至1元/瓦时以下。到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上,动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤工信部、国家发关于完善汽车投资项目管理的意2017年6月控制新增传统燃油汽车产能、规范新能源汽车企业投资项目条件改委见乘用车企业平均燃料消耗量与新自2018年4月1日起施行;新能源车积分制度从2019年度开始2017年9月工信部能源汽车积分并行管理办法实施,2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%。交通运输部、发加强城市配送车辆技术管理,对于符合标准的新能源配送车辆给改委、工信部、促进道路货运行业健康稳定发展2017年9月予通行便利;组织开展城市绿色货运配送试点;鼓励各地创新政财政部等14个行动计划(2017-2020年)策措施,推广标准化、厢式化、轻量化、清洁能源货运车辆部委财政部、税务总关于免征新能源汽车车辆购置税2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征2017年12月局、工信部、科的公告车辆购置税技部资料来源:各部委官网,浙商证券研究所表41:2017年我国发布的核电相关政策公开发布时间发布主体文件重要内容(节选)核安全与放射性污染防治“十三五”到“十三五”末,我国在运核电装机容量将达到5800万千瓦,2017年3月环保部规划及2025年远景目标在建机组达到3000万千瓦以上资料来源:环保部官网,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn110/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告前述新能源汽车相关政策中,工信部于2017年9月28日正式发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,关于新能源乘用车车型积分的计算方法如表42所示。我们认为,《管理办法》的正式落地将利好新能源汽车产业的长期发展,并将推动新能源汽车消费升级。新能源积分和平均燃料消耗量积分的实施,将加速我国新能源汽车对传统燃油车的替代。表42:新能源乘用车车型积分计算方法车辆类型标准车型积分备注纯电动乘用车0.012×R+0.8(1)R为电动汽车续驶里程(工况法),单位为km。(2)P为燃料电池系统额定功率,单位为kW。插电式混合动力乘用车2(3)标准车型积分上限为5分。燃料电池乘用车0.16×P(4)车型积分计算结果按四舍五入原则保留两位小数。1.对纯电动乘用车30分钟最高车速不低于100km/h,电动汽车续驶里程(工况法)不低于100km,且按整备质量(m,kg)不同,纯电动乘用车工况条件下百公里耗电量(Y,kW·h/100km)满足条件一、但是不满足条件二的,车型积分按照标准车型积分的1倍计算;满足条件二的,按照1.2倍计算。其余车型按照0.5倍计算,并且积分仅限本企业使用。条件一:m≤1000时,Y≤0.014×m+0.5;10001600时,Y≤0.005×m+13.7。条件二:m≤1000时,Y≤0.0098×m+0.35;10001600时,Y≤0.0035×m+9.59。2.插电式混合动力汽车纯电驱动模式续驶里程不低于50km。纯电驱动模式续驶里程不满80km的插电式混合动力乘用车车型,其条件B试验燃料消耗量(不含电能转化的燃料消耗量)与《乘用车燃料消耗量限值》(GB19578-2014)中车型对应的燃料消耗量限值相比应当小于70%;比例不小于70%的,车型积分按照标准车型积分的0.5倍计算,并且积分仅限本企业使用。纯电驱动模式续驶里程在80公里以上的插电式混合动力乘用车车型,其条件A试验电能消耗量应当满足纯电动乘用车条件一的要求;不满足的,车型积分按照标准车型积分的0.5倍计算,并且积分仅限本企业使用。3.燃料电池乘用车续驶里程不低于300km,燃料电池系统额定功率不低于驱动电机额定功率的30%,并且不小于10kW的,车型积分按照标准车型积分的1倍计算。其余车型按照标准车型积分的0.5倍计算,并且积分仅限本企业使用。资料来源:工信部,浙商证券研究所2014年以来,国家出台了一系列政策推动充电桩建设,具体如表43所示。表43:充电桩重要政策一览(不限于此)发布时间政策文件发布部门主要内容积极推进现有居民区停车位的电气化改造,确保满足《关于加快居民区电动汽车充电发改委、能源局、2016年9月居民区充电基础设施用电需求。对专用固定停车位,基础设施建设的通知》工信部、住建部按“一表一车位”进行配套供电设施增容改造提出“桩站先行、适度超前”原则,计划2016年建设2016年4月《2016年能源工作指导意见》国家能源局充电站2000多座、分散式公共充电桩10万个,私人专用充电桩86万个,各类充电设施总投资300亿元。《关于“十三五”新能源汽车充电财政部、科技部、明确2016到2020年中央财政将继续安排资金对充电2016年1月基础设施奖励政策及加强新能源工信部、发改委、基础设施配套较为完善、新能源汽车推广应用规模较汽车推广应用的通知》国家能源局大的省(区、市)政府的综合奖补http://research.stocke.com.cn111/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告质检总局、国家标2016年1月1日起正式从充电标准、接口标准、通讯《电动汽车充电接口及通信协议52015年12月准委、国家能源局、协议等方面予以定型。同时全面考虑充电的安全性和项国家标准》工信部、科技部兼容性,提高了实施的适应性和可操作性。《电动汽车充电基础设施发展指发改委、能源局、提出我国“十三五”时期充电基础设施发展的总体目2015年11月南(2015-2020)》工信部、住建部标,以及分区域和分场所建设的目标与路线图。坚持以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向,《关于加快电动汽车充电基础设2015年10月国务院将充电基础设施建设放在更加重要的位置,促进电动施建设的指导意见》汽车产业发展和电力消费。研究对电动汽车充电基础设施的税收支持政策,积极《关于加快配电网建设改造的指2015年8月发改委做好新能源、分布式电源和电动汽车充电基础设施等导意见》发展规划。将京津冀、长三角和珠三角列为重点推广区域,奖励《关于新能源汽车充电设施建设财政部、科技部、2014年11月资金由地方政府统筹用于充电设施建设运营、改造升奖励的通知》工信部、发改委级、充换电服务网络运营监控系统建设等。对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换《关于电动汽车用电价格政策有2014年7月发改委电设施用电,执行大工业用电价格。2020年前,暂免关问题的通知》收基本电费。资料来源:各部委官网,浙商证券研究所据第一电动网的最新数据显示,全国已有上海、深圳、天津、江西、南昌、沧州、青岛、合肥、南京、河北、济南、佛山、惠州、青岛、北京、运城、武汉、大连等27个省市出台充电服务费标准,如表44所示。表44:各地区充电服务费标准一览序号地区乘用车充电服务费(最高上限)公交车充电服务费(最高上限)发布时间1江西2.36元/kWh(含电费)1.36元/kWh(含电费)2014年12月8日2南昌1.80元/kWh(含电费)1.26元/kWh(含电费)2015年5月18日3无锡1.47元/kWh1.19元/kWh2016年3月8日4南京1.44元/kWh1.23元/kWh2016年1月8日5河北1.6元/kWh0.6元/kWh2014年11月7日6上海1.6元/kWh1.6元/kWh2015年6月8日7济南1.45元/kWh1.35元/kWh2016年9月9日8佛山1.2元/kWh0.7元/kWh2014年12月29日9厦门1.2元/kWh1.2元/kWh2015年11月18日10深圳1元/kWh1元/kWh2015年12月28日11天津1元/kWh0.6元/kWh2015年6月15日12珠海1元/kWh2015年12月15日13武汉0.95元/kWh0.95元/kWh2015年7月14北京每kWh收费标准为当天北京92号汽油每升最高零售价的15%2015年5月15湖南0.8元/kWh2015年5月18日http://research.stocke.com.cn112/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告16广州1.0元/kWh1.0元/kWh2016年11月23日17惠州0.75元/kWh企业自行制定2015年1月28日0.75元/kWh(直流)18合肥0.53元/kWh2015年11月19日0.53元/kWh(交流)19青岛0.65元/kWh0.6元/kWh2015年5月15日20大连0.65元/kWh0.4元/kWh2015年7月22日21泰安0.65元/kWh0.6元/kWh2015年7月1日22东营0.65元/kWh0.6元/kWh2016年2月4日23德州0.55元/kWh0.5元/kWh2016年2月4日24太原0.45元/kWh2016年2月26日25运城与成品油价挂钩,每kWh收费标准为93号汽油每升最高零售价的15%2015年7月17日26重庆以电价为计费依据,服务费暂按每kWh不超过执行电价的50%收取2016年1月11日27苏州1.66元/kWh1.21元/kWh2016年7月1日28烟台0.65元/kWh0.60元/kWh2017年6月1日29成都0.60元/kWh0.60元/kWh2017年8月3日30东莞0.80元/kWh0.80元/kWh2017年6月7日31济宁0.65元/kWh0.60元/kWh2017年1月16日32徐州1.53元/kWh1.53元/kWh2016年9月26日33西安040元/kWh0.35元/kWh2016年4月6日资料来源:第一电动网,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn113/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告附录III电力体制改革相关政策2017年,国家各部委推出一系列政策文件,推进电力体制改革,见于表45。表45:涉及电改的重要政策一览(或不限于此,截至2017年底)发布日发布主体政策文件政策要点在省级电网输配电价改革实现全覆盖的基础上,开展《关于全面推进跨省跨区和区域电网输电价格改2017.8.22国家发改委跨省跨区输电价格核定工作,促进跨省跨区电力市场革工作的通知》(发改办价格〔2017〕1407号)交易。贯彻落实放管服改革要求,规范电力业务许可的办理《关于印发《电力业务行政许可承装(修、试)电2017.5.22国家能源局流程、服务、受理场所管理以及工作监督检查评价方力设施行政许可流程规范》等四个文件的通知》法。有序放开发电用电计划,扩大市场化交易电量规模,发改委、能源关于有序放开发用电计划的通知(发改运行〔2017〕2017.4.10明确市场化交易电价调整机制、跨省跨区送受电计划局294号)和优先发电、优先购电计划。有力推进电力体制改革,建立健全微电网项目建设、并网、运行和监督管理,提倡示范项目优先并网,鼓2017.2.9国家能源局关于征求《微电网管理办法》意见的函励PPP模式,推进集中与分散相协调的电网发展模式。发改委、能源关于印发《电力中长期交易基本规则(暂行)》的通就电力直接交易、跨省跨区交易、合同电量转让交易2017.1.12局知(发改能源〔2016〕2784号)等明确电力中长期交易基本规则。关于印发《省级电网输配电价定价办法(试行)》的明确省级电网准许收入计算方法、输配电价计算方法2017.1.4国家发改委通知(发改价格[2016]2711号)及调整机制。《关于对拥有配电网运营权的售电公司颁发管理就拥有配电网运营权售电公司取得电力业务许可证2016.12.8国家能源局电力业务许可证(供电类)有关事项的通知》相关规定进行阐述,明确取证材料与流程发改委、能源确定了增量配电业务改革试点首批105个项目,并明2016.12.1《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》局确同一区域内只能存在一家配电网运营公司。明确输配电价形成机制、计算方法、调整方法等机制2016.11.16国家发改委《省级电网输配电价定价办法(试行)》(征求意见稿)原则,为推进输配电价核定提供支撑《关于全面推进输配电价改革试点有关事项的通至2016年底,将在全国32个省区内开展输配电价改2016.11.10国家发改委知》革试点,未来1年将在全国范围内试点发改委、能源《关于印发<售电公司准入与退出管理办法>和<有明确售电公司准入与退出机制,鼓励社会资本积极参2016.10.11局序放开配电网业务管理办法>的通知》与配电网投资、建设及运营发改委、能源向社会资本开放售电业务,多途径培育售电侧市场竞2015.11.26《关于推进售电侧改革的实施意见》局争主体《关于完善跨省跨区电能交易价格形成机制有关2015.5.5国家发改委为跨省跨区电能交易确定了市场化规则问题的通知》《关于贯彻中发【2015】9号文件精神加快推进输明确放开售电市场的方向,扩大输配电价改革的试点2015.4.13国家发改委配电价改革的通知》范围,在全国范围内推广中共中央、国《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中稳步推进售电侧改革,有序向社会资本放开售电业2015.3.15务院发【2015】9号)务,多途径培育市场主体资料来源:政府网站,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn114/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告2016年下半年开始,国家发改委对于各地电改方案批复的密度与强度较以往大幅提升。截至2017年底,全国范围内除西藏外,其他省区均有获得国家发改委批复的电改方案。国家发改委在2016年下半年对各地区电改方案的密集获批,彰显了国家层面对于推动电改的决心,同时也意味着电改取得了实质性进展。表46为各地电改方案获批的具体情况。表46:各省区电改方案获批文件统计(截至2016年底)发布日发布主体政策文件2017.2.28国家发改委、国家能源局《关于同意江苏省开展售电侧改革试点的复函》2016.11.30国家发改委、国家能源局《关于同意湖南省开展电力体制改革综合试点的复函》《国家发展改革委国家能源局关于同意天津市、青海省开展电力体制改革综合试点2016.11.27国家发改委、国家能源局的复函》2016.11.4国家发改委、国家能源局《关于同意江西省开展售电侧改革试点的复函》2016.10.21国家发改委、国家能源局《关于同意吉林省开展售电侧改革试点的复函》2016.10.18国家发改委、国家能源局《关于同意内蒙古自治区开展电力体制改革综合试点的复函》2016.10.12国家发改委、国家能源局《关于同意上海市开展电力体制改革试点的复函》2016.9.29国家发改委、国家能源局《关于同意河北省开展售电侧改革试点的复函》2016.9.26国家发改委、国家能源局《关于同意宁夏回族自治区开展电力体制改革综合试点的复函》2016.9.19国家发改委、国家能源局《关于浙江省输配电价综合改革试点方案的批复》2016.8.31国家发改委、国家能源局《关于同意河南省、新疆维吾尔自治区、山东省开展电力体制改革综合试点的复函》2016.8.30国家发改委、国家能源局《关于同意湖北等5省开展电力体制改革综合试点的复函》2016.8.29国家发改委、国家能源局《关于同意甘肃省开展电力体制改革试点的复函》2016.8.29国家发改委、国家能源局《关于同意黑龙江省开展售电侧改革试点的复函》2016.8.26国家发改委、国家能源局《关于同意北京市开展电力体制改革综合试点的复函》2016.8.26国家发改委、国家能源局《关于同意福建省开展售电侧改革试点的复函》2016.8.26国家发改委、国家能源局《关于同意海南省开展电力体制改革试点的复函》2016.5.10国家发改委、国家能源局《关于同意广西壮族自治区开展电力体制改革综合试点的复函》2016.4.8国家发改委、国家能源局《关于同意新疆生产建设兵团开展售电侧改革试点的复函》2016.1.28国家发改委、国家能源局《关于同意山西省开展电力体制改革综合试点的复函》2016.11.28国家发改委、国家能源局《关于同意重庆市、广东省开展售电侧改革试点的复函》2015.11.9国家发改委、国家能源局《关于同意云南省、贵州省开展电力体制改革综合试点的复函》资料来源:发改委网站,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn115/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告附录IV广东售电市场交易规则示例假设:佛山某地电力大用户在2017年9月通过月度竞价交易,以-0.05元/度的价差,竞得电量90亿度。同时,该电力大用户在该月分摊的双边协商电量为10亿度,双边协商交易价差为-0.06元/度。我们选取五种情景,测算其通过电力市场直接交易计算的价差费用(其中,负值为收入项,正值为支出项),如下:1)理想状况,恰好使用100亿度电量价差结算=双边协商电量×双边协商交易价差+月度竞价交易×月度竞价价差=10×-0.06+90×-0.05=-5.1亿元2)正偏差存在,用电量达到108亿度价差结算=双边协商电量×双边协商交易价差+月度竞价交易×月度竞价价差+正偏差结算+偏差考核=10×-0.06+90×-0.05+8×-0.05+6×2×|-0.05|=-4.9亿元3)正偏差存在,用电量达到101亿度价差结算=双边协商电量×双边协商交易价差+月度竞价交易×月度竞价价差+正偏差结算+偏差考核=10×-0.06+90×-0.05+1×-0.05+0=-5.15亿元4)负偏差存在,用电量达到99亿度价差结算=双边协商电量×双边协商交易价差+月度竞价交易×月度竞价价差+负偏差结算+偏差考核=10×-0.06+90×-0.05-1×-0.05+0=-5.05亿元5)负偏差存在,用电量达到92亿度价差结算=双边协商电量×双边协商交易价差+月度竞价交易×月度竞价价差+负偏差结算+偏差考核=10×-0.06+90×-0.05-8×-0.05+6×2×|-0.05|=-4.1亿元http://research.stocke.com.cn116/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告附录V增量配电网试点项目2016年11月27日,国家发改委、国家能源局联合发布了《规范开展增量配电业务改革试点的通知》,随文公布了《增量配电业务改革试点名单(第一批)》共106个增量配网试点项目,列示于表47。表47:增量配电业务改革试点项目(第一批)编号省(自治区、直辖市)第一批项目名称1延庆智能配电网增量配电业务试点2通州“煤改电”智能电网示范区增量配电业务试点3北京市平谷马坊工业园增量配电业务试点4丰台飞腾家园高压自管小区增量配电业务试点5北京化工大学昌平新校区增量配电业务试点6天津经济技术开发区增量配电业务试点7天津市天津港保税区(海港)增量配电业务试点8天津静海经济开发区增量配电业务试点9沧州临港经济技术开发区增量配电业务试点河北省10曹妃甸化学园区增量配电业务试点11太原工业新区110KV输变电工程增量配电业务试点12山西省山西科技城综合能源供应增量配电业务试点13同煤大同矿区增量配电业务试点14鄂尔多斯达拉特经济开发区增量配电业务试点15包头铝业工业园区增量配电业务试点内蒙古自治区16呼伦贝尔经济技术开发区增量配电业务试点17鄂尔多斯棋盘井地区增量配电业务试点瓦房店市三台新材料工业园、太平湾沿海经济区、红沿河循环经济18区增量配电业务试点辽宁省19盘锦大洼临港经济区增量配电业务试点20辽宁(营口)沿海产业基地铝加工产业园增量配电业务试点21大安市冠麒增量配电业务试点吉林省22亚泰医药产业园区增量配电业务试点23大庆油田增量配电业务试点24黑龙江鸡西矿区增量配电业务试点25鹤岗矿区增量配电业务试点26上海市上海石化暂供电区域增量配电业务试点27南京江北新区玉带片区增量配电业务试点28连云港徐圩新区增量配电业务试点29江苏省南通通州湾增量配电业务试点30宿迁运河宿迁港产业园增量配电业务试点31镇江扬中高新技术产业开发区增量配电业务试点32温州龙湾区空港新区、天城围垦区增量配电业务试点33宁波经济技术开发区联合区域增量配电业务试点34浙江省长广电网浙江片增量配电业务试点35金华东阳市增量配电业务试点36洋山深水港北侧陆域增量配电业务试点http://research.stocke.com.cn117/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告37湖州省际承接产业转移示范区(泗安临城板块)增量配电业务试点38宁国经济技术开发区河沥园区增量配电业务试点39淮北经济开发区增量配电业务试点40金寨现代产业园区增量配电业务试点安徽省41蚌埠铜陵现代产业园增量配电业务试点42安徽和县产业新城增量配电业务试点43蚌埠市沫河口工业园区增量配电业务试点44宁德湾坞-漳湾工业园区增量配电业务试点45福建自贸区厦门片区港区增量配电业务试点46福州市江阴工业集中区增量配电业务试点福建省47惠安泉惠石化热电联供工业区增量配电业务试点48南平延平新城增量配电业务试点49漳州蓝田经济开发区增量配电业务试点50江西建筑陶瓷产业基地增量配电业务试点江西省51崇仁工业园区增量配电业务试点52新乡市现代煤化工循环经济产业园区增量配电业务试点53郑州航空港经济综合试验区增量配电业务试点54登封新区东区增量配电业务试点河南省55洛阳市洛龙工业园区增量配电业务试点56濮阳县产业集聚区增量配电业务试点57南阳市中关村科技产业园增量配电业务试点58武汉左岭新城增量配电业务试点59东风汽车公司襄阳基地配电网增量配电业务试点60资兴市东江湖大数据产业园增量配电业务试点湖南省61衡阳白沙洲工业园增量配电业务试点62益阳高新技术产业开发区增量配电业务试点63湘潭经开区增量配电业务试点64广州开发区(中新广州知识城)增量配电业务试点65珠海市金湾区金湾东增量配电业务试点广东省66深圳前海增量配电业务试点67深圳国际低碳城分布式能源增量配电业务试点68广西贺州华润循环经济示范区增量配电业务试点69广西自治区河池大任产业园区增量配电业务试点70梧州粤桂合作特别试验区增量配电业务试点71美安科技新城智能微电网增量配电业务试点72海南省金鹿工业园增量配电业务试点73海南生态智慧新城增量配电业务试点74重庆两江新区工业开发区增量配电业务试点75重庆市永川港桥工业园区增量配电业务试点76重庆市重庆市万州经开区微电网增量配电业务试点77合川区工业园区(渭沱拓展区、天顶拓展区)增量配电业务试点78重庆石柱生态工业园增量配电业务试点79达州市地方电网增量配电业务试点四川省80凉山州地方电网增量配电业务试点http://research.stocke.com.cn118/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告81贵州省瓮安县工业园区增量配电业务试点82铜仁锰钡新材料产业聚集区增量配电业务试点83贵州省贵州清镇市经济开发区增量配电业务试点84贵安新区增量配电业务试点85兴义市增量配电业务试点86禄丰工业园区增量配电业务试点87红河综合保税区增量配电业务试点88云南省华坪工业园区增量配电业务试点89陆良县工业园区增量配电业务试点90西双版纳州嘎洒旅游度假区增量配电业务试点91延安新区综合智慧能源增量配电业务试点92富平区域综合能源增量配电业务试点93陕西省铜川矿业增量配电业务试点94韩城经济技术开发区龙门区域增量配电业务试点95铜川经济开发区坡头工业园区增量配电业务试点96兰州新区增量配电业务试点97平凉工业园区增量配电业务试点98甘肃省瓜州柳沟综合物流及现代煤化工产业园区增量配电业务试点99兰州经济技术开发区兰州西部药谷产业园增量配电业务试点100兰州国际港务区及机场北高新园区增量配电业务试点101青海省青海省海西州团鱼山矿区增量配电业务试点102银川经济技术开发区增量配电业务试点103固原经济技术开发区增量配电业务试点宁夏自治区104宁东增量配电业务改革试点105吴忠市宁夏太阳镁业增量配电业务试点106新疆生产建设兵团十三师配电网增量配电业务试点资料来源:国家发改委网站,浙商证券研究所2017年11月21日,国家发改委、国家能源局出台《关于规范开展第二批增量配电业务改革试点的通知》,随文公布了《增量配电业务改革试点名单(第二批)》共89个增量配网试点项目。相关项目明细列示于表48。表48:增量配电业务改革试点项目(第二批)编号省(自治区、直辖市)第二批项目名称1秦皇岛经济技术开发区增量配电业务试点2河北迁安经济技术开发区增量配电业务试点河北省3廊坊燕郊高新区精工园增量配电业务试点4保定满城国际光电网产业园增量配电业务试点5襄垣经济技术开发区增量配电业务试点6晋城经济技术开发区富士康新11KV增量配电业务试点7山西省大同装备制造产业园区增量配电业务试点8潞安集团增量配电业务试点9朔州市山阴北周庄低碳循环经济工业园区增量配电业务试点10和林格尔新区托-清经济开发区增量配电业务试点内蒙古自治区11苏里格经济开发区增量配电业务试点http://research.stocke.com.cn119/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告12丰镇市高科技氟化学工业园区增量配电业务试点13奈曼旗工业园区增量配电业务试点14乌海经济开发区海南工业园增量配电业务试点15包头稀土新材料产业园区增量配电业务试点16乌拉特前旗增量配电业务试点17蒙西高新技术工业园区增量配电业务试点18营口港鲅鱼圈港区增量配电业务试点19鞍山市高新技术产业开发区辽宁激光科技产业园区增量配电业务试点辽宁省20沈阳欧盟经济开发区通用汽车零部件产业园区增量配电业务试点21大连西中岛石化产业园区增量配电业务试点22吉林省辽源矿业增量配电业务试点23牡丹江经济开发区增量配电业务试点黑龙江省24哈尔滨松花江避暑城增量配电业务试点25浙江省海盐云计算及智能中心基地增量配电业务试点26厦门海沧信息产业园增量配电业务试点福建省27漳州古雷石化产业园区增量配电业务试点28上栗县工业园金山赣湘合作试验区增量配电业务试点29上饶经开区马鞍山南片区光伏产业园增量配电业务试点江西省30新干盐化工业城增量配电业务试点31萍乡矿业集团公司增量配电业务试点32青岛市黄岛区中德生态园增量配电业务试点33中国(临沂)国际商贸城产业园区增量配电业务试点34菏泽市临港经济区增量配电业务试点山东省35潍坊寿光滨海(羊口)经济开发区临港项目区增量配电业务试点36济南高新区智能装备城增量配电业务试点37青岛市红岛经济区(高新区)增量配电业务试点38许昌市城乡一体化示范区增量配电业务试点39河南省西华经济技术开发区增量配电业务试点40内乡县产业集聚区增量配电业务试点41河南省开封市汴东产业集聚区增量配电业务试点42永城市永煤矿区增量配电业务试点43禹州市绿色铸造陶瓷示范产业园增量配电业务试点44三门峡高新技术产业开发区增量配电业务试点45湖北自贸区宜昌片区增量配电业务试点46湖北江陵经济开发区增量配电业务试点湖北省47湖北省仙桃市临空临港产业园增量配电业务试点48江汉油田增量配电业务试点49湘西州泸溪县高新区增量配电业务试点50攸县网岭循环经济园增量配电业务试点51怀化市洪江区工业集中区增量配电业务试点52湖南省怀化高新技术产业开发区增量配电业务试点53株洲高新区增量配电业务试点54湖南岳阳城陵矶新港区增量配电业务试点55长沙高新区增量配电业务试点56广东省肇庆高新区北部工业商贸区增量配电业务试点http://research.stocke.com.cn120/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告57中泰崇左产业园(崇左市城市工业区)增量配电业务试点58广西自治区河池大化县工业集中区增量配电业务试点59南宁六景工业园区增量配电业务试点60海南省海口桂林洋经济开发区增量配电业务试点61长寿经开区八颗片区增量配电业务试点62重庆市潼南工业园区增量配电业务试点63铜梁高新区全蒲片区增量配电业务试点64四川省洪雅县工业园区增量配电业务试点65贵州水域经济开发区增量配电业务试点66贵州遵义和平经济开发区综合能源利用基地增量配电业务试点67贵州省贵州安顺西秀产业园区增量配电业务试点68贵州纳雍经济开发区增量配电业务试点69贵州炉碧经济开发区增量配电业务试点70云南镇中新区小哨新城和汽车产业园增量配电业务试点71鹤庆县兴鹤工业园增量配电业务试点72云南省昆明市富民县工业园区增量配电业务试点73保山市工贸园区(园中园)增量配电业务试点74丽江市古城区高新技术产业经济区增量配电业务试点75西安灞桥科技工业园区增量配电业务试点76华州区工业园增量配电业务试点77陕西省长庆油田靖安油田增量配电业务试点78安康国家高新区增量配电业务试点79榆林榆神工业区增量配电业务试点80金昌经济技术开发区紫金云大数据产业园增量配电业务试点81敦煌市文化产业示范园区增量配电业务试点82甘肃省酒泉市肃州区新能源综合利用实验区增量配电业务试点83玉门东镇建化工业园增量配电业务试点84玉门经济开发区增量配电业务试点85和丰工业园区增量配电业务试点新疆自治区86霍尔果斯市南部工业园区增量配电业务试点87第八师石河子市增量配电业务试点88新疆生产建设兵团第七师增量配电业务试点89第五师双河市增量配电业务试点资料来源:国家发改委网站,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn121/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告附录VI我国碳交易政策及相关市场规则截至2017年底,我国发布的涉及碳交易及相关市场、机制建设的若干承诺、决议与政策文件如表49所示。表49:我国涉及碳交易市场的若干承诺、决议与政策文件(或不限于此)政策分类发布日期发布主体承诺、决议与政策文件主要内容哥本哈根世界气候大2020年单位GDP碳排放比2005年下降2009/12中国会承诺40-50%,建立全国统一的统计监测考核体系《中美气候变化联合2030年左右碳排放达峰(力争提前);2014/11中国、美国声明》非化石能源在一次能源消费占比提高到20%2017年启动全国碳排放交易体系,覆盖钢铁、《中美元首气候变化电力、化工、建材、造纸和有色六大工业行业;国际承诺2015/09中国、美国联合声明》2030年单位GDP碳排放比2005年下降60-65%。2030年单位GDP碳排放比2005年下降60%-65%,并实现碳排放达峰(力争提前);2015/12中国《巴黎气候变化协定》非化石能源占一次能源消费比重达到20%,森林蓄积量增加45亿m3。《关于开展低碳省区2010/07国家发改委研究运用市场机制以推动实现减排目标和低碳城市试点工作》《关于加快培育和发2010/10国务院展战略性新兴产业的建立完善主要污染物和碳排放交易制度决定》中共十七届五中《“十二五”规划纲要降低能源强度和碳排放强度作为约束性指标,逐2010/10全会(2011-2015年)》步建立碳排放交易市场《“十二五”控制温室气2011/12国务院提出到2015年控排的主要目标体排放工作方案》2012/11《中共“十八大”报告》积极开展碳排放权交易试点2013/11“十八届三中全会”决议推行碳排放权交易制度深化碳排放权交易试点,逐步建立全国碳排放权《生态文明体制改革交易市场,研究制定全国碳排放权交易总量设定政策指引2015/09国务院总体方案》与配额分配方案,完善碳交易注册登记系统,建立碳排放权交易市场监管体系。建立健全用能权、用水权、排污权、碳排放权初2015/10十八届五中全会决议始分配制度中国人民银行、提出促进发展各类碳金融产品,建设全国统一的财政部、发改委、《关于构建绿色金融2016/08碳排放权交易市场和有国际影响力的碳定价中环保部、银监会、体系的指导意见》心证监会、保监会确保完成“十三五”规划低碳发展目标任务,推动《“十三五”控制温室气2016/11国务院我国二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取体排放工作方案》尽早达峰发改委、科技部、《“十三五”节能环保产2016/12发展节能环保产业,加强污染的防治工作工信部、环保部业发展规划》行动措施2005/10发改委、科技部、《清洁发展机制项目构建了我国清洁发展机制项目申请、核准、实施、http://research.stocke.com.cn122/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告外交部、财政部运行管理办法》注册的基本原则《关于开展碳排放权批准京津沪渝粤鄂深七省市2013年开展碳排放2011/10国家发改委交易试点工作的通知》权交易试点《温室气体自愿减排2012/06国家发改委对CCER项目开发、交易与管理进行系统规范交易管理暂行办法》《温室气体自愿减排对CCER项目审定与核证机构的备案要求等进2012/10国家发改委项目审定与核证指南》行规定《碳排放权交易管理对全国统一碳排放权交易市场发展方向、组织架2014/12国家发改委暂行办法》构设计等提出规范性要求《关于切实做好全国明确参与全国碳市场的8个行业,要求对纳入企2016/01国家发改委碳排放权交易市场启业历史碳排放进行核查,提出企业碳排放补充数动重点工作的通知》据核算报告等《绿色发展指标体发改委、统计局、2016/12系》、《生态文明建设碳减排作为生态文明建设评价考核的依据环保部、中组部考核目标体系》《全国碳排放权交易2017/12国家发改委市场建设方案(发电行全国碳交易市场正式启动业)》资料来源:《2017年我国碳市场预测与展望》、政府机构网站,浙商证券研究所各试点省(市)碳交易规则汇总如表50所示。表50:各试点省(市)碳交易规则汇总省市启动时间交易平台控排范围交易品种CCER相关限制1)任意一年的碳排放量达到三千吨1)深圳市碳排1)不得超过年度排放量的10%;二氧化碳当量以上的企业;放配额(SZA)2)不得使用纳入控排企业排放2)大型公共建筑和建筑面积达到一2)CCER边界的CCER。深圳排放万平方米以上的国家机关办公建筑3)其他批准的深圳2013/06/18权交易所的业主;碳排放权交易3)自愿加入并经主管部门批准纳入品种碳排放控制管理的碳排放单位;4)市政府指定的其他碳排放单位。1)钢铁、石化、化工、有色、电力、1)上海市碳排1)使用比例不得超过当年分配建材、纺织、造纸、橡胶、化纤等年放配额(SHEA)额度的5%;上海环境碳排放量两万吨及以上的企业;2)CCER2)不得使用纳入控排企业排放上海2013/11/26能源交易2)航空、港口、机场、铁路、商业、边界的CCER。所宾馆、金融等非工业行业年碳排放量一万吨及以上的企业。行政区域内的固定设施年二氧化碳1)北京市碳排1)使用比例不得超过当年分配直接排放与间接排放总量1万吨(含)放配额(BEA)额度的5%;北京环境以上,且在中国境内注册的企业、事2)经审定的碳2)市内项目占CCER购买总量北京2013/11/28交易所业单位、国家机关及其他单位。减排量,包括:的50%以上;CCER、节能项3)优先使用河北、天津等合作目碳减排量、林地区的CCER。http://research.stocke.com.cn123/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告业碳汇项目碳减排量1)电力、钢铁、石化和水泥行业年1)广东省碳排1)不得超过上年度实际排放量排放2万吨二氧化碳(或年综合能源放权配额的10%;广州碳排消费量1万吨标准煤)及以上的企业。(GDEA)2)省内项目占CCER购买总量广东2013/12/19放权交易2)其他批准的的70%以上;所碳排放权交易3)不得使用纳入控排企业排放品种边界的CCER。1)钢铁、化工、电力、热力、石化、1)天津市碳排1)不得超过年度排放量的10%;油气开采等重点排放行业和民用建放权配额2)仅来自CO2气体项目,不包天津排放筑领域年碳排放量2万吨以上的企(TJEA)括水电项目;天津2013/12/26权交易所业。2)CCER3)优先使用京津冀地区CCER;4)不得使用纳入控排企业排放边界的CCER。1)电力、钢铁、水泥、化工等12个1)湖北省碳排1)不得超过初始配额的10%;行业内2010、2011年任一年综合能放权配额2)不得使用纳入控排企业排放耗6万吨及以上的工业企业。(HBEA)边界的CCER;湖北省碳2)省行政区域3)仅可使用山西、湖南、江西、湖北2014/04/02排放权交内产生的河南、安徽,广东等合作省市的易中心CCER(含森林CCER;碳汇)4)年度使用CCER减排量不得高于5万吨。1)2008-2012年任一年度排放量达1)重庆市碳排1)不超过年度审定排放量8%;到2万吨二氧化碳当量的工业企业;放配额2)CCER项目应于2010年122)自愿加入并经主管部门批准纳入(CQEA)月31日后投运;重庆碳排碳排放控制管理的碳排放单位;2)CCER3)CCER项目须属于以下范畴:重庆2014/06/19放交易中3)市政府指定的其他碳排放单位。3)其他批准的节约能源和提高能效,清洁能源心碳排放权交易和非水可再生能源,碳汇,能源品种活动、工业生产过程、农业、废弃物处理等。资料来源:各官方机构网站,浙商证券研究所http://research.stocke.com.cn124/125请务必阅读正文之后的免责条款部分 [table_page]电力设备与新能源行业年度策略报告股票投资评级说明以报告日后的6个月内,证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准,定义如下:1、买入:相对于沪深300指数表现+20%以上;2、增持:相对于沪深300指数表现+10%~+20%;3、中性:相对于沪深300指数表现-10%~+10%之间波动;4、减持:相对于沪深300指数表现-10%以下。行业的投资评级:以报告日后的6个月内,行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准,定义如下:1、看好:行业指数相对于沪深300指数表现+10%以上;2、中性:行业指数相对于沪深300指数表现-10%~+10%;3、看淡:行业指数相对于沪深300指数表现-10%以下。我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资的相对比重。建议:投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况,比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论法律声明及风险提示本报告由浙商证券股份有限公司(已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格,经营许可证编号为:Z39833000)制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料,但浙商证券股份有限公司及其关联机构(以下统称“本公司”)对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断,在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议,投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。本报告版权均归本公司所有,未经本公司事先书面授权,任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的,应当注明本报告发布人和发布日期,并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的,应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。浙商证券研究所上海市浦东南路1111号新世纪办公中心16层邮政编码:200120电话:(8621)80108518传真:(8621)80106010浙商证券研究所:http://research.stocke.com.cnhttp://research.stocke.com.cn125/125请务必阅读正文之后的免责条款部分'