充电桩的前景怎样?

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哑戏买张动车票
高能答主

2023-05-25 · 最想被夸「你懂的真多」
知道大有可为答主
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——预见2022:《2022年中国电动汽车充电桩行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

电动汽车充电桩行业主要上市公司:目前国内电动汽车充电桩行业的上市公司主要有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)、万马股份(002276)、易事特(300376)、科陆电子(002121)、科士达(002518)等。

行业概况

1、定义

电动汽车充电桩是安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车提供电力保障的充电设备。

行业发展趋势及前景预测

1、利用率提高、充电智能化、服务综合化、创新研发、车桩协同发展

近几年来,随着我国新能源汽车产销爆发式增长,电动汽车充电桩行业快速发展。但我国电动汽车充电桩行业还存在整体利用率不高、成本回收周期长、融资渠道单一等问题。在国家大力支持和政策规划的引导下,未来我国电动汽车充电桩行业的发展存在如下趋势:

2、预计至2027年电动汽车充电桩行业需求量或超过2283万台

中国汽车技术研究中心有限公司于2020年9月29日在海口参加国是论坛之“能源中国”第三期时表示,未来15年汽车电动化将加速发展,市场占有量会快速提升。预计到2030年新能源汽车保有量会超过8000万台,新能源汽车销量占比在30%到40%;2035年保有量会超过1.6亿辆,销量占比50%到60%,纯电动车占比在90%以上。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中提到,到2025年,中国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

根据中国充电联盟预测,2022年将新增190万台随车配建充电桩,随车配建充电桩保有量达到337万台。新增公共充电桩54.3万台,其中公共交流充电桩24.4万台,公共直流充电桩29.9万台;公共充电桩保有量达到169万台,其中公共交流充电桩92.2万台,公共直流充电桩76.8万台。

国内车桩比短期内将基本保持目前3:1的比例,充电桩增量速度会逐渐赶上新能源汽车增量,到2025年前后增量上实现反超,充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。预计到2027年车桩比应达到2:1。

前瞻推算,2027年中国新能源汽车的保有量将达到4567万辆左右,根据车桩比为2:1的比例估计,2027年中国电动汽车充电桩累计需求量将超过2283万台,预计2022年至2027年的复合增长将率达到35%左右。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电动汽车充电桩行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

小羊咩咩呀丫丫
2023-07-10 · 贡献了超过129个回答
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2023-2029全球电动车共享充电桩行业市场调研及发展前景分析报告

据调研机构恒州诚思(YH)研究统计,2022年全球电动车共享充电桩市场规模约 亿元,2018-2022年年复合增长率CAGR约为%,预计未来将持续保持平稳增长的态势,到2029年市场规模将接近 亿元,未来六年CAGR为 %。

从核心市场看,中国电动车共享充电桩市场占据全球约 %的市场份额,为全球最主要的消费市场之一,且增速高于全球。2022年市场规模约 亿元,2018-2022年年复合增长率约为 %。随着国内企业产品开发速度加快,随着新技术和产业政策的双轮驱动,未来中国电动车共享充电桩市场将迎来发展机遇,预计到2029年中国电动车共享充电桩市场将增长至 亿元,2023-2029年年复合增长率约为 %。2022年美国市场规模为 亿元,同期欧洲为 亿元,预计未来六年,这两地区CAGR分别为 %和 %。

从产品类型方面来看,按收入计, 2022年直流充电桩市场份额为 %,预计2029年份额将达到 %。同时就应用来看,乘用车在2029年份额大约是 %,未来几年CAGR大约为 %。

全球市场主要电动车共享充电桩参与者包括ABB、BYD、Xuji Group、TELD和Star Charge等,按收入计,2022年全球前3大生产商占有大约 %的市场份额。

本文调研和分析全球电动车共享充电桩发展现状及未来趋势,核心内容如下:

(1)全球市场总体规模,分别按销量和按收入进行了统计分析,历史数据2018-2022年,预测数据2023至2029年。

(2)全球市场竞争格局,全球范围内主要生产商电动车共享充电桩销量、收入、价格及市场份额,数据2018-2022年。

(3)中国市场竞争格局,中国主要生产商电动车共享充电桩销量、收入、价格及市场份额,数据2018-2022年,包括国际企业及中国本土企业。

(4)全球其他重点国家及地区电动车共享充电桩市场竞争格局,如美国、欧洲、日本、韩国、东南亚和印度等核心参与者及其2022年份额。

(5)按产品类型和应用拆分,分析全球与核心国家/地区细分市场规模。

(6)全球电动车共享充电桩核心生产地区及其产量、产能。

(7)电动车共享充电桩行业产业链上游、中游及下游分析。

本文重点关注如下国家或地区:

北美(美国和加拿大)

欧洲(德国、英国、法国、意大利和其他欧洲国家)

亚太(中国、日本、韩国、中国台湾地区、东南亚、印度等)

拉美(墨西哥和巴西等)

中东及非洲地区(土耳其和沙特等)

按产品类型拆分,包含:

直流充电桩

交流充电桩

按应用拆分,包含:

乘用车

商用车

全球范围内电动车共享充电桩主要厂商:

ABB

BYD

Xuji Group

TELD

Star Charge

Chargepoint

Schneider Electric

Nitto Kogyo

Panasonic

Toyota Home

Webasto

Efacec

Leviton

Siemens

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匿名用户
2024-02-20
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随着新能源车保有量迅速增长,充电需求不断上升,充电桩对区域电网的冲击也日益显著。“光储充”一体化模式,即“光伏+储能+汽车充电”,被视为解决新能源汽车与充电桩发展不平衡问题的理想方案。

通过储能电站与电网协同供电,实现削峰填谷,解决光伏发电间歇性和不稳定等问题。那么,储能充电站作为电动汽车关键的充电设施,其安全性、智能化和高效性就成为保障电动汽车发展的当务之急。

借助光伏等可再生能源的配套,储能系统能够充分利用太阳能和风能。将环保电力储存于电池中,以供充电站使用,使其可独立运行而不依赖于电网。降低对电网的依赖性,实现充电站的零排放,并大幅推动绿色运营。

新能源汽车充电站的运营涵盖能量输入、储存、输出等多重复杂过程。可应用轻量化智慧储能充电站数字孪生监控系统,帮助用户全面监控电动汽车充电站的运行状态,准确了解换电站储备的电池数量、运行健康状况、用户全程换电时长等,并基于数据监测提供精准决策支持。从而降低能源损耗,大幅提升充电站的运行效率,确保设备安全高效运行。

搭建储能充电站环境,对电站内储能能源出入流程、储能电池箱内部构造、电动汽车充换电等业务进行模拟动画展示。同时在三维场景两侧和光伏阵列等模型上辅以二维数据图表,对电站内海量充放电数据以及设备状态进行可视化实时的监控,用户即使足不出户依旧可以获取到电站各项业务流程以及充放电实时情况。

在搭建的三维场景和充电桩等模型基础上,支持针对实际业务流程制作模拟仿真动画,如电车换电流程、储能电池风/光储能流程、电车充电流程等。通过搭载感知元件获取充足数据,动画效果与实际业务进程同步,实现数字孪生的精准呈现。

电动汽车换电数字孪生

根据实际业务流程制作电动汽车换电流程动画:电动汽车进入换电站—卸下电池—移动托盘取新电池—电池安装完成。流程动画旨在提前让用户了解电车换电过程,以提高现场换电工作效率。调度运营中心通过 HT 可视化平台远程运维,了解换电站发生的一切。一旦监测到异常关键指标,系统会及时预警告警和定位追踪。打通由虚向实和由实向虚的双向通道,大幅提升作业感知质量。

风光储能业务数字孪生

通过设备间流光线条等动画形式,展示风力发电储能和光伏发电储能的能源流向效果。将实际看不到的能量流效果通过不同颜色的流线和箭头动画进行表现示意。在增添了场景科技感的同时,也体现出各能量流之间传输业务流程。

充电桩充电数字孪生

场景制作由电车行驶—识别进站—支付确认—电车充电整个流程动画,以动画的形式生动展示车主去往充电站进行充电的全过程。

用户可结合动态充电桩实时看板,多层次智能信息跟踪查看当前充电电量、充电电流、充电电压、充电金额、充电时长等数据信息,以及实时充电价格、有线充电、无线充电等多样化充电站信息。

基于Hightopo构建的储能充电站三维可视化场景,精准呈现客户关注的充放电关键信息。有针对性制作一致风格的二维数据图表和弹窗内容,辅以场景两侧或模型上方进行展示呈现。

风光储能设施详情

场景内重点监测呈现风机阵列和光伏阵列的发电量、状态等关键数据,还对储能电站内电池容量、充放功率等基础信息进行统计展示。点击具体点位,场景中以悬浮窗形式在对应设备上方弹出面板,实现 2D 与 3D 在三维空间的无缝融合展示,为用户提供便捷的使用体验。

通过动态图表和趋势分析形式,协助用户识别数据的周期性、趋势和模式。动态效果充分激发数字活力,提高了图表的视觉吸引力,使数据更生动易懂,同时增强了运维人员与图表的交互性,灵活地探索数据。

以上详细展示了储能充电站二三维可视化系统在实际应用中的可行性案例。希望借此案例展示储能充电站可视化系统的运营效果和潜在价值,为企业在充电站运营管理和维护工作中提供更多的参考和依据。

储能充电站数字孪生监控系统的应用案例,强调了一屏全景可视化在优化运营管理中的关键作用。作为连接电动汽车与新能源的关键纽带,不仅关系到充电效率和用户体验,也对整个能源系统的稳定性和可再生能源的利用产生深远影响。

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