发布时间:2026-07-27 21:50:03 人气:

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适应市场 在选择供应商合作伙伴以双赢的方式合作以形成战略伙伴关系时,更多地考虑了产品多样性的需求。 在人才方面,三迪拥有一批稳定的电气控制高级工程师,逆变器电源高级工程师和经验丰富的结构设计师,以确保产品开发周期。
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油田采油设备需要大量电力能源,油田大多在野外电力输送非常不便,大多采用柴油发电机组来为采油机加热泵照明设备来供电。由于柴油发电机组,需要定期维护,定期加注燃油,污染环境。我们这个设备解决了这些问题,通过将太阳光能转换成电能与柴油发电机一起供设备来使用,这样减轻了发电机的负荷,减少了燃油,减少了排放,弥补了夜间无太阳时候的缺能问题。
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浙江三迪电气是国内光伏储能油电宝的生产厂家,光伏储能油电宝是近年来研发的新型产品,三迪生产的光伏储能油电宝实现太阳能及柴油机无缝互补,柴油发电机组与光伏发电系统互补D T的消峰软切技术使系统更平顺,GPRS通信手机终端实时发电数据,产品性能稳定,安全、可靠。主要应用在中石油开采,此产品是一台供油田磕头机使用的机器,并在内蒙中石油吉-2号井圆满试运行。
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浙江三迪电气有限公司致力于电工电气,是一家生产型公司。公司业务涵盖工频离网逆变器,光伏储能油电宝,太阳能控制器光伏汇流箱,光伏扬水逆变器等,价格合理,品质有保证。公司从事电工电气多年,有着创新的设计、强大的技术,还有一批的专业化的队伍,确保为客户提供良好的产品及服务。在社会各界的鼎力支持下,持续创新,不断铸造服务体验,为客户成功提供坚实有力的支持。
通威股份2021年报&2022一季报交流核心要点&锦浪科技2021年报&2022年一季报交流核心要点
通威股份2021年报&2022一季报交流核心要点
行业供需判断
2022年:不考虑落后产能淘汰,预计2022年底全球多晶硅产能达100-120万吨,硅料产量77万吨,叠加进口9-10万吨,可支撑硅片产能300GW,远低于硅片端500GW需求。预计硅料价格在Q2、Q3保持稳定,Q4下跌,但跌破20万元/吨可能性不大。
2023年:产能预计为170-190万吨,产出在103-125万吨,偏下限。
公司战略定位
集中在所精所专所长的环节,控制边界,将多晶硅、电池做强做大。
多晶硅:希望全球市场份额维持在1/3。
硅片:有少量介入,1/2-2/3通过合作或者向友商采购的方式解决。
组件:在合肥有车间,主要用于保持技术跟进,维持公司在国内建设渔光一体电站的需求,此外会少量涉足欧洲分布式产品。
硅料
产能&产量:随着包头二期5万吨投产,2022年6月份产能达到23万吨;2023年6-9月份,乐山三期12万吨投产,达到35万吨。未来3-5年,计划达到80-100万吨。产量方面,预计2022年为22万吨,2023年为27-28万吨。
产品质量:目前已完全达到电子级标准。单晶料占比99%。对于N型料的供应取决于市场需求。
价格:N型料和P型硅料价差在2000-3000元,后续溢价空间仍存在。
成本:乐山三期项目各项指标在目前最好的水平上下降10%以上。
电池片
产能:当前产能45GW,其中1GW TOPCon和1GW HJT。预计到年底可达到70GW,2026年底达到130-150GW。
尺寸:2022年底,大尺寸占比超过90%。182、210占70-80%。预计在今年年内,将能改造的小尺寸都改完,2024、2025年预计小尺寸全部淘汰。
成本:2021年非硅成本0.18元/W以下,2022年降到0.17元/W以下,大尺寸在0.15以下。
盈利:2021年单晶电池单瓦盈利为0.016-0.017元,随着大尺寸占比提升,预计2022年电池片盈利较去年有大的提升。
农牧板块
预计2022年收入增长10%,达到270亿元。受制于原料成本上涨,盈利预计保持稳定或者略有增长。
其他
考虑到电池技术加速迭代,2022年1月1日起,电池环节折旧年限由10年调整至6年,行业主要参与者也将在2年内跟进。
锦浪科技2021年报&2022年一季报交流核心要点并网逆变器
出货量:单台平均功率20kw,2021年约67万台,2022Q1约19万台。
储能逆变器
出货量:单台功率3-10kw,2021年3万余台,2022Q1接单5.4万套,确认收入2万套,收入1亿+,2022年全年目标10-20万套。
产品类型:均为户储,工商业储能已有产品准备推。
价格:2022Q1为7000元/台。
市场
2022Q1:出口占比58%,国内42%。
美国:2022Q1同比翻番。
日韩:前年组建团队,2021Q3认证完成,目前增长较快。
欧洲:2022Q1有42%海外收入来自欧洲,为去年同期的2.2倍。
报表端
毛利率:2022Q1毛利逆转,即使汇率降低3.89%毛利。原因为2021Q4国内提价逐步反映。
盈利提升路径:
人民币贬值趋势持续,汇率能提升2%-3%毛利。
海外提价逐步反映。
锁长单,海运费用降低。
存货:原材料和芯片为主,2022Q1末库存总量增长,成品量下降。
费用率:2022Q1费用率低,原因:规模优势导致收入增长大于费用增长。
IGBT情况
缓解时间:预计2022Q4缓解。
国产导入:元器件、成品测试已完成,大规模使用尽量晚,降低风险。
盈利影响:原厂提价导致成本上升+购买现货额外支付费用(2021年多支出7600万,2022Q1多支出1000万)。
未来展望
提价节奏:今年成本处于下降过程,短期内不会涨价。
新业务:增长到达天花板前专注逆变器。细分领域公司选择组串+优化器,目前主要跟第三方合作。
光伏发电系统容配比计算基本原则及最优容配比经济性分析
光伏发电系统容配比计算基本原则及最优容配比经济性分析
容配比计算基本原则
容配比是指光伏电站中组件标称功率与逆变器额定输出功率的比例。容配比的计算基本原则主要分为两类:
补偿超配:以系统不会出现限功率为原则增大系统容配比。这种原则主要是为了确保在光照条件不足或系统存在损耗的情况下,逆变器仍然能够接收到足够的功率输入,从而避免逆变器容量的浪费。
主动超配:以系统度电成本(LCOE)最低为原则增大系统容配比。这种原则是在考虑到系统投资、运维成本以及发电量等多个因素的基础上,通过优化容配比来降低系统的度电成本,从而提高电站的经济效益。需要注意的是,这种原则下系统可能会出现逆变器限功率的情况,即逆变器无法完全接收组件输出的所有功率,但综合投资与产出,系统的度电成本仍然会达到最低。
最优容配比经济性分析
最优容配比的确定需要综合考虑多个因素,包括地区辐照度、系统损耗、电站投资造价、上网电价、组件实际衰减情况、逆变器的性能差异以及系统设计等。以下是对最优容配比经济性分析的详细阐述:
地区辐照度:我国太阳能资源地区可分为4类,不同区域辐照度差异较大。在辐照度较高的地区,可以适当提高容配比,以充分利用丰富的太阳能资源;而在辐照度较低的地区,则需要谨慎考虑容配比的选择,以避免逆变器长期不能满载运行造成的容量浪费。
系统损耗:光伏组件输出经过直流电缆、汇流箱等设备到达逆变器的过程中,会存在各种损耗。这些损耗会导致实际传输到逆变器的直流功率远小于组件额定功率。因此,在计算最优容配比时,需要充分考虑这些损耗因素,以确保逆变器能够接收到足够的功率输入。
电站投资造价与上网电价:电站的投资造价和上网电价是影响最优容配比的重要因素。在投资造价较低、上网电价较高的地区,可以适当提高容配比以获取更多的发电量;而在投资造价较高、上网电价较低的地区,则需要谨慎考虑容配比的选择,以避免过度投资导致的经济效益下降。
组件实际衰减情况与逆变器性能差异:组件的实际衰减情况和逆变器的性能差异也会对最优容配比的选择产生影响。在组件衰减较快或逆变器性能较差的情况下,需要适当提高容配比以确保系统的稳定运行和发电量;而在组件衰减较慢或逆变器性能较好的情况下,则可以适当降低容配比以降低系统成本。
系统设计:系统设计也是影响最优容配比的重要因素之一。合理的系统设计可以充分利用太阳能资源、降低系统损耗并提高系统的整体效率。因此,在计算最优容配比时,需要充分考虑系统设计因素,以确保系统的稳定性和经济性。
通过理论分析并结合实际应用案例数据,可以得出以下结论:
在II类光资源区域(如大同、包头等地),容配比配置为1.2倍时,系统基本不会出现限功率情况;而当容配比为1.2~1.3时,系统的度电成本最低、经济性最佳。在III类资源区域(如济宁、两淮等地),容配比低于1.4倍时,系统不会出现限功率情况;而当容配比超过1.4时,系统的度电成本最低、经济性最佳。因此,合理设计系统容配比对于提升光伏发电系统的经济性具有重要意义。在实际应用中,需要根据当地的具体情况(如太阳能资源条件、地区温度、电价水平等)进行计算和优化,以确保系统的稳定性和经济性。
以上展示了系统效率损失的不同环节以及不同容配比条件下系统的限功率情况,有助于更直观地理解容配比计算和经济性分析的过程。
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