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充电桩:下一代能源互联网的重要入口

能源结构变革   ,负荷侧调节重要性凸显
以可再生能源为主体的新型电力系统需要负荷侧配合为构建清洁低碳的现代能源体系国内大力发展可再生能源新能源出力的波动性对电力系统调峰能力提出了更高要求系 统调节需求凸显
此外我国用电负荷尖峰化特性显著呈现夏/冬季较高春/秋季较 低的两峰两谷特点据国网能源院能源电力规划实验室截至 2020 年各级电网高峰 负荷持续时间较低超过最大用电负荷 95%的持续时间普遍低于 24 小时对应电量不足全 年用电量的 0.5%短时高峰对电网调节提出了更多要求调节压力凸显从调节措施看单纯依靠电源侧/电网侧的灵活性资源/储能不足以保障电力系统安全运行仍需负荷侧调节 措施配合

用户侧主动响应是新型电力系统区别于传统电力系统的重要内容电力需求响应是指让用 户能更多地主动参与电力市场减少或者推移某高峰时段的用电负荷从而保障电网稳定 运行的行为
2022 年 1 月,十四五现代能源体系规划提出力争到 2025 年电力 需求侧响应能力达到最大负荷的 3%~5%其中华东华中南方等地区达到最大负荷的 5%左右中国电机工程学会理事长舒印彪院士提出我国应力争在 2030 年需求侧响应 规模达到最大用电负荷的 5%-10%在 2060 年达到 15%-20%
2022 年 9 月国际能源署 (IEA)在清洁能源进展跟踪报告中预测根据 2050 年净零排放情景到 2030 年电动汽 车车队将超过 3 亿辆电动汽车将占新车销量的 60%长期看充电桩作为新能源车集聚负 荷的接口在用户侧响应领域重要性日益凸显
能源互联网入口 ,兼具信息与调节能力
充电桩具备负荷信息和调节能力终端覆盖率高是理想的能源互联网接口充电桩具备 有序充电功能协助负荷侧需求响应此外后续 V2G 技术逐步成熟后电动汽车作为可 移动的分布式储能单元在用电低谷期低价给电动汽车充电并储存电量在用电高峰期高 价把电力卖给电网的方式获取价差收益协助电网削峰填谷各地政策支持或试点充电桩参与需求响应
目前江苏福建山东等省份在出台电力需 求相关政策时鼓励充电桩参与需求响应上海天津江苏常州浙江平湖等地试点充电 桩参与需求响应根据 2020 年 6 月发布的电动汽车与电网互动的商业前景—上海市需求 响应试点案例数据在每年响应 5 次的情况下私人充电桩/专用充电桩/换电站参与需求 响应的内部收益率分别达到 9%/21%/101%年均收益分别为 71/118/2520 元
虚拟电厂技术加持智能电网技术助力新能源汽车充放电调节虚拟电厂是指借助信息技 术和软件系统实现分布式电源储能可调负荷等多种分布式资源的聚合和协同优化的 协调管理系统
通过采用互联网+5G+智能网关先进通信技术实现电网调度系统与用 户侧可调节资源的双向通信满足电网调度对聚合商平台实时调节指令在线实时监控等 技术要求
虚拟电厂增加区域的调节能力为用户侧可调节资源参与市场交易负荷侧响 应实现电网削峰填谷提供坚强技术保障V2G新能源汽车与电网能量互动等分布式 能源接入虚拟电厂集中管理后智能电网技术将进一步助力新能源汽车充放电调节

新能源汽车电量消耗占比提升新能源汽车充放电调节创造价值蓝海根据中国汽车工业 协会的统计数据2022年1-8月新能源汽车产销分别达到397万辆和386万辆同比+119.0% 和 114.6%新能源汽车产销的火热叠加动力电池持续扩容及充电速度持续提高显著提高 了新能源汽车电量消耗
2022 年 1-8 月全国充电总量达到 129.4 亿 kWh同比+89.8% 2022 年 8 月全国充电总量占全社会用电量的比例达到 0.27%同比+0.14pct实现新能源 汽车充电量与用电占比的双提升伴随新能源机组大量接入电网调节能力亟待提升调 节价值日益凸显叠加新能源汽车电量消耗占比有望持续攀升新能源汽车充放电调节技 术将会在调节电网负荷维持电网的电力电量平衡中发挥重要作用
行业走向规范化 “新基建”迎来新机遇
政府主导逐步转为市场主导行业内生动力增长强劲我国充电桩行业发展大致分为三个 阶段:
第一个阶段为 2006-2014 年的萌芽期这一阶段的特征是政府主导项目建设项目 自主盈利能力不足行业发展极度依赖政府补贴
第二阶段为 2015-2019 年的快速增长期 和洗牌期这一阶段的特征是民营资本在政策吸引下纷纷入局形成国有民营混合所 有制并存的产业格局但是低端无序的野蛮生长过后坏桩僵尸桩运维服务缺位 等问题不断凸显在 2016 年新国标开始实施后行业迎来洗牌行业发展愈加规范
第三个 阶段为 2020 年至今的发展关键期这一阶段的特征是政府补贴由充电桩制造端转向运营端整体补贴逻辑由的变动带动了高附加值业务扩展行业盈利引来拐点内 生增长动力增长强劲新基建背景下行业发展迎来新机遇

新基建迎来新机遇多地区明确充电桩远期发展目标我国中央及地方政府出台了多 项保障政策加快推进充电基础设施建设2022 年 1 月发改委出台关于进一步提升电 动汽车充电基础设施保障能力的实施意见提出到 2025 年部分地区高速公路服务区快 充站覆盖率不低于 80%形成能够满足超 2000 万电动汽车充电需求的充电基础设施体系
北京上海广东山东等省份也提出十四五期间电动汽车充电桩建设发展目标通 过政策推动为充电桩覆盖率提升及充电桩行业未来发展提供重要动力
充电桩可以按照充电方式充电接口数安装地点安装方式四种方式分类按照充电方 式分类可以分为交流直流交直流一体充电桩按照充电接口数分类可以分为一桩 一充一桩多充按照安装地点分类可以分为公用充电桩与专用充电桩按照安装方式 分类可以分为落地式与挂壁式充电桩
公共充电桩面向社会车辆(全部或部分)提供充电服务公共充电桩下属两个分支分别为公用 充电桩和专用充电桩其中公共充电桩全部开放快充桩居多而专用桩面向部分特定的 社会车辆服务一般安装到单位内部场合仅供单位内部人员使用而私人充电桩主要供 私家车使用且一般为慢充共享私桩的概念介于公共桩和私人桩之间属于个人为满足 私人车辆充电而进行自建且可向其他车辆提供充电服务的充电桩

设备端前期话语权较高运营侧重要性逐步凸显传统充电桩产业链的基本业务模式是上 游制造商加装配电设备和滤波器等器件后组成充电桩销售给中游的运营商然后由运营 商租赁或出售给终端用户获取收入前期运营端盈利较差产业链的重心主要在设备供 应端随着汽车保有量增加充电桩作为能源互联网的重要入口产业链的融合程度有所提升话语权呈现向运营端集中的态势运营主体范围也相对扩大支持端主要向运营端 提供信息技术支持利用大数据相关技术向充电桩/站的精细化运营赋能是产业链中的新 生力量

制造端模块与信息升级 行业跃千亿市场

模块升级与信息升级助力能源互联网建设充电模块价格下降利好制造端发展与传统燃 油汽车相比新能源汽车出行更加依赖电力输送场地建设充电桩投放等基础配套产业 的发展高压直流充电桩由于具备充电时间短优势逐渐成为市场主流选择同时能够加 速新能源汽车的普及伴随 5G互联网智能网关等先进通信技术的迅速发展以及 V2G 技术瓶颈的不断突破充电桩所具备的功能单元持续拓展充电系统运营更加智能化我 们认为充电桩是未来能源互联网的一大重要入口伴随上游充电模块价格下降以及充电 桩智能化信息化升级行业有望迎来新的发展机遇
车桩比有提升空间 ,分布呈现长尾效应
车桩比紧张持续改善充电桩需求依然强烈根据中国充电联盟的统计数据2022 年 1-8 月中国充电基础设施增量为 169.8 万台同比 2021 年 1-8 月增长 300.5%截止 2022 年 8 月全国充电基础设施累计数量为 431.5 万台全国新能源汽车保有量达 1170 万辆2022 年 1-8 月车桩比达 2.7:1
2022 年 1-8 月车桩增量比达到 2.3:1一桩难求的局 面持续改善但是距离发改委提出的到 2025 年中国新能源汽车与充电桩的车桩比达到 1:1 的目标仍然存在较大差距伴随下游新能源汽车销量的持续增长充电桩要完成车桩比目 标仍需扩大充电设施覆盖范围

分省市来看省市间充电桩保有量呈现长尾效应截至 22 年 8 月国内公共桩保有量最多 的 TOP10 省份为广东江苏上海浙江北京湖北山东安徽河南福建占据 了全国公共桩总量的 71.4%充电电量最高的省份基本与之重合22 年 8 月充电量最高的 省市为广东省充电量达到了 5.5 亿 kWh用电主体主要是公交车和乘用车环卫物流车出租车等其他类型车辆充电量占比较小
高压直流占比高升 ,解决充电时长之痛
充电时长仍为痛点 ,短时充电需求凸显
充电速度慢引发续航焦虑充电时间长仍为新能源车行业痛点当前水平下车辆通过功 率为 3-7kW 的交流桩充电需要 6-8 小时充满通过功率为 30-200kW 的直流桩也要 1-2 小时才能充满距离燃油车的加油速度还存在很大差距因此解决充电速度问题是新能 源车行业的关注重点一二线城市里程焦虑尤甚短时充电需求凸显据汽车之家研究院联合 BCG 于 22 年 8 月 发布的充电行为洞察与消费空间探索报告中对近 3000 名新能源车车主线上问卷结果显 示一线二线城市由于地域更广出行范围更大里程焦虑的情况更为显著超过 一半的一线/新一线的用户在剩余里程 50 公里以上的时候就会选择充电并且充电时间大部 分集中在 2 小时以内多数低线城市车主在剩余里程在 30-50 公里时甚至在 30 公里以内 才选择充电且有 43%的四/五线城市用户单次充电时长超过 2 小时


高压快充时代来临 ,直流占比快速提升
高压快充时代来临充电慢问题有望迎来转机电动车充电方式可分为交流慢充和直流快 充要想实现快充需使用直流快充根据 P功率=U电压*I电流提升充电功率 可分为提升电压与提升电流两种技术路线高电压的优势在于在同样的功率下 
1有助于减 少发热量根据 Q热量=I电流2R电阻t时间提升电池安全性能以及能量 转换效率
2能保持较长的高倍率充电区间由于充电过程并非线性高电流方案中由 于发热问题充电功率无法长时间保持峰值因此即使峰值功率两种技术路线相同但高 电压快充平均功率较高
3低倍率充电能减少电池材料损耗延长电池循环寿命
4大 电流路线需要配套使用直径更粗线束以承载更大电流提升成本且降低能量密度但提升 电压需要对电驱系统空调压缩机等元器件重新设计以适应高压平台杜绝高压失控风险
以保时捷 Taycan 为例为适配 800V 高电压其内部三电系统做了较多改造同时充电桩 端的充电枪接触器线束等零部件也需要做相应升级因此高电压快充前期普及成本相 对较高需要车企与充电桩基础设施的共同配合
高压快充显著缩短充电时长提升用户充电感受高电压快充主要分为三类纯 800V 电压 平台800V 电池组搭载 DC/DC 转换器和两个 400V 低压电池组目前 800V 高压已经成为 市场主流国内外多家车企加速布局 800V 高压快充平台高达 300-500kW 的充电功率仅 需 6-10 分钟就能迅速补能补能速度已经可以媲美燃油车充电时间缩短将显著改善出行 体验助推新能源车普及

直流充电桩有效提高充电效率协助减少充电时间充电桩按充电方式可以分为交流充电 桩直流充电桩和交直流一体充电桩与直流充电桩相比交流充电桩需要车载充电机自 己进行变压整流要受限于车载充电机功率一般功率较小以 3.3 kW 和 7kW 居多而 直流充电桩的充电功率更高通常在 30kW-120kW可以显著缩短充电时长通常交流充 电桩充满电需要 8-10 小时常用于私人家用停车位而直流充电桩充满电只需 20-90 分钟因此多用于公共停车场商城等对充电效率有较高要求的场景
直流充电桩占比快速提升根据中国充电联盟数据截止 2021 年底中国公共充电桩共 114.7 万台其中直流充电桩 47.0 万台占比 40.98%截止 22 年 8 月中国公共充电桩共 162.3 万台其中直流充电桩 70.2 万台相比 21 年底增加 49.36%占比 43.25%相比 21 年 底提升 2.27pct
克服充电时空限制 ,新技术全方位革新
无线充电智能机器人充电打破地理限制未来值得关注除了研发高压快充技术缩短充 电时间之外部分厂商已经开始布局包括无线充电技术智能充电机器人等在内的新兴智 能充电技术引领新能源汽车充电方式变革电动汽车无线充电技术通过埋于地面或道路 两侧下的供电导轨以高频交变磁场的形式将电能传输给运行在地面上一定范围内的车辆接 收端电能拾取机构进而实现车载储能设备供电2022 年沃尔沃参与哥德堡绿色城区 战略计划目前无线充电技术已经进入测试阶段预计未来 3 年内可提供服务智能充电 机器人的优势在于简化施工工艺释放空间活力便于统一管理并且兼具成本优势

休闲娱乐设施入局全方位改善充电体验除了致力于缩短充电时间克服充电地理限制 之外改善充电过程中的车主体验也是各充电桩运营商的努力方向围绕充电站覆盖范围 建立娱乐和零售消费配套设施通过提供便利店服务小型娱乐设施Wi-Fi 等配套服务可以在改善车主充电体验的同时提高充电桩利用率例如星星充电重庆充电站设置上下 两层休息室包括餐饮区和休息区星星充电西安充电站还开展了星星全运会活动并设置奖品吸引车主参与
充电模块价格下降 ,普及速度有望加快
充电模块在直流充电桩成本中占比最高直流充电桩充电速度快功率高但由于技术比 较复杂所以相比交流充电桩价格更高目前直流充电桩主要应用于公交车大巴车出 租车等专业化集中运维场景2021 年直流充电桩成本中充电模块占比最高达到 41%因此直流充电桩价格对充电模块成本波动表现较为敏感充电器和线的成本占充电桩总成 本 21%仅次于充电模块成本占比
充电模块价格下行进一步提升直流充电桩普及程度随着中国充电桩行业生产技术不断 完善以及行业规模持续扩大带来的规模效应自 2014 年起中国直流充电桩充电模块价格稳 步下行直流充电模块价格由 2014 年的 2.1 元/W 下降到 2021 年的 0.37 元/W充电模块 是直流桩的重要组件随着充电模块价格下降直流充电桩成本同步降低普及程度得到 进一步提升根据充电桩联盟数据2021 年我国共有公共直流充电桩 47 万台同比增长 52.1%预计 2022 年将增至 76.8 万台
直流增加信息传输 ,实时监控保障安全
直流充电桩监测系统升级智能充放电技术满足远程电量监测需求为了保证充电桩的安 全运行需要对其运行状态等进行实时监控及远程调节实现智能化运维同时用户也 能够借助此功能远程查看充电进程伴随 5G 远程通信技术的迅速发展借助充电桩的信息 传输功能实现远程监测正在变得可行通过内置的电量采集模块及电量监测模块可以获 取充电桩输入的标准电量及生成的充电电量再经由通讯模块将信息远程传输给监管平台最终由监管平台进行精准调控为充电桩的安全运行保驾护航
例如亚马逊云科技使用 Amazon IoT Core 和 MQTT 设计了下一代车辆通信系统支持通 过远程互联时刻接收并查看车辆状态完成车辆状态的云端呈现脱机车辆的最后已知状 态查询实时更改车辆状态通过状态更改触发命令与控制等功能

图像视频信息采集技术兴起周边信息监控保障车桩安全分散建设的充电桩仍然存在 数量庞大管理困难互联能力弱等问题尤其对于在地下停车场偏远地区等网络信号较 差的地区建设的充电桩其设备管理信息同步数据传输等方面面临更大挑战同时我 国公共充电桩由于缺乏有效的监控燃油车占用充电车位的现象仍然普遍
根据2021年中国充电联盟针对中国十个城市充电桩使用情况的调研数据显示十个城市公共充电桩损坏 率高达 20%严重降低了充电桩的使用效率充电桩远程监控解决方案的出现能够有效 解决上述痛点保障车桩安全提高充电桩利用效率4G 无线技术无线数传模块及采集 模块等物联网设备需求有望随之快速增长
充电国标或将生变   ,加速快充时代到来
直流充电国标或将统一解决适配性不足问题2022 年初工信部发文称正式启动对电动汽 车传导充电连接装置国家标准的修订工作进一步规范大功率充电在 2022 年 4 月发布的 电动汽车传导充电用连接装置 第 3 部分直流充电接口征求意见稿中新国标出现两 处明显变化一处变化是针对额定电压不超过 1500V 的直流充电接口对应的额定电流新 增了 10A16A25A32A 和 50A而 16A 和 32A 恰好是目前交流充电桩的充电额定电流这意味着新国标中直流充电接口的功率可以兼容现有的交流充电接口功率对于充 电桩来说当直流桩的充电功率向下兼容了交流桩结合电动车电池容量逐渐上升的趋势交流慢充或将被直流快充完全取代
虽然目前新国标并未正式发布但车企以及充电桩企业深度参与标准制定过程且有部分 车企提前做出布局比如蔚来小鹏的新车型已经将家用充电桩升级为了直流接口整车 仅保留直流作为唯一充电口此外新标准中还增加了 300A400A500A600A 和 800A 的大功率直流充电要求未来随着硬件的配套升级可进一步缩短充电时间提升电动车 充电效率
全球需求快速增长 ,出口业务迎来机遇
海外新能源车市场火热拉动充电桩市场需求高增目前全球主要经济体基本计划在 2050-2060 年实现零排放政策推动下全球车辆电动化进程有望加速根据 Marklines2022H1 全球新能源车销量 422.4 万辆同比+66.9%22H1 美国新能源车销量 47.17 万辆同比+67.2%全球新能源车渗透率达到 6.7%同/环比+3.4pct/+1.2pct继续保持稳步上 升态势随着新能源汽车销量快速增加将会进一步拉动对充电基础设施的需求

海外充电桩升级需求强烈国内充电桩制造商迎来出口机遇国外新能源车市场的火热拉 动了充电基础设施建设及升级的需求根据 AFDC截至 22 年 10 月 13 日美国的公共及 私人充电桩中交流桩仍然占据主导地位占比高达 86.7%而直流快充桩在美国的覆盖率 仅为 13.3%难以满足对充电时长的需求充电桩升级需求强烈
根据欧洲汽车制造商协会ACEA的测算到 2030 年欧盟需要新增约 680 万个公共充电桩即每周需安装 1.4 万个充电桩才能完成欧洲绿色协议内的计划而目前欧盟每周安装的公共充电桩不 到 2000 个海外充电桩市场的缺口为中国充电桩企业出海提供了重要机遇伴随国内传统 车企及造车新势力纷纷加大对欧美市场的攻势国内充电桩企业有望乘着政策支持及车企 出海的东风实现海外快速布局
充电桩出海机会与挑战并存技术实力与配套服务是关键目前世界范围内主要有四种充 电桩标准分别为国标欧标美标及日标我国充电桩出口企业主要面临的是欧标和美 标与国标相比出口产品在安规及电磁兼容等方面要求更加严格汽车测试标准和法规 相对于中国市场而言更为苛刻并且需要取得 CE 和 UL 等国际认证机构的认证除此之外中国桩企要想获得海外市场认可还需妥善解决充电桩安装零部件维护等售后服务工作因此我们认为能够获取国际认证的成熟技术积累以及完善的服务配套是抢占海外充电桩市 场的核心关键
行业规模:千亿市场高速增长
新能源车渗透率提升充电桩需求旺盛我们认为技术进步和成本下降是行业的整体趋势续航里程增加及充电时间缩短提升了电动车对燃油车的可替代性或将进一步激发下游需 求我们预计22-25 年新能源乘用车销量增速将继续提升22/25 年增速约为 2%/ 5% 25 年商用车中客车/货车的渗透率约为 20%/6.5%对应 22/25 年全国新能源汽车销量为 639.2/1391.8 万辆CAGR 达 21.5%22-25 年新能源汽车总销量合计有望达 4080.2 万辆
市场空间:22-25 年充电桩市场规模有望达到 2942 亿元
充电桩市场规模主要受车桩比私人充电桩/公共充电桩比例公共充电桩中交/直流占比和各类充电桩价格影响我们结合 2021 年现有充电桩规模和行业发展趋势预计 22-25 年 期间充电桩市场规模有望达到 2942 亿元各类假设如下
车桩比从已有车桩比规划上看15 年发布的关于加快电动汽车充电基础设施建设的指 导意见规划到 2020 年全国车桩比近 11根据中国充电桩联盟数据测算得出至 20/21 年底我国存量充电桩的车桩比为 2.9/3.0仍显著低于 15 年规划的数据据我们测算 2021 年公共领域车桩比 6.84仍处于较高水平考虑到下游新能源车充电时间集中等待时间 影响到充电体验我们预计公共领域车桩比仍将处于下降区间预计 22-25 年平均车桩比 为 3:1
我们预计 22-25 年新能源车总销量为 4080.2 万辆对应充电桩需求为 1360.1 万个私人充电桩/公共充电桩比例公共充电桩使用效率较高随设备使用率提高我们认为公 共领域充电桩占比或稳步提升2021 年私人充电桩 147 万个占整体充电桩数量的 56%我们预计 22-25 年私人/公共充电桩占比分别为 55%和 45%
公共充电桩中交直流占比我们认为充电便利性是设置公共充电桩的重要考量直流充电 桩节约充电时间效果明显从运营商角度看高功率的直流电桩能够提高单位时间的充电 量增加充电收入2021 年存量充电桩中直流占比为 41 %我们预计随直流充电桩加 速普及22-25 年公共充电桩中直流占比有望达到 60%
充电桩价格由于 2021 年直流充电模块价格约为 0.37 元/W我们测算50kW 直流充电 桩总价约为 3.7 万元450kW 直流充电桩价格约为 33.3 万元考虑功率提升和模块成本下 降单桩价格或将维持稳定我们预计 22-25 年交流和直流充电桩平均价格分别为 0.6 万 元和 7 万元

运营端利用率仍需追 逐  ,新模式创造蓝海

运营模式逐步由不同主体各自主导走向多方合作创新从运营主体看起初充电桩运营主 要是以政府企业用户各自主导的模式混合模式是指企业主导的同时由政府提供扶持 众筹模式是指借助互联网思维整合企业社会政府多方力量共同参与由政府参与运 营的项目往往较为规范和有序但也存在着增加财政压力和市场效率受限抑制行业发展 活力的劣势
单纯由企业主导的模式易导致无序建设等问题而凭借用户一己之力承担建 设成本及后续运维费用的压力也较大混合模式和众筹模式作为多个主体间的结合能改 善以上问题尽管协调的成本要高于单一主体但在经济性上更有保障当前具有代表性 的混合模式企业为特锐德主要是与目标地方政府签订合作协议获得特殊授权同时加 大政府对特锐德汽车群充电业务的社会资本投入实现合作共赢众筹模式下的代表性运 营商是星星充电推出了众筹建桩私桩共享新模式

充电桩运营的收入来源主要为两大部分包含原有模式下的充电服务费以及新兴的增值 服务费增值服务费是未来充电桩运营市场中的蓝海从客户端来看充电桩运营增值服 务可以分为 To B面向集团机构To C面向用户其中运营商主要通过 SaaS 平台 服务 B 端客户并为其提供一体化智能运维解决方案如设备的监控结算业务和车辆信 息管理的大数据分析服务等To C 主要是面向单个车主提供 App 的服务提供找桩移 动支付等服务原有模式下利用率是盈利源泉布局点是胜负手潜在模式下数据服 务加速变现有序充电 V2G 增加收益为盈利带来新增长极
原有模式:利用率是盈利源泉 布局点是胜负手
收入端一般而言充电桩盈利来源主要由三部分构成包含电费差价服务费以及其他 增值服务费用由于车主对电费差异较为敏感充电桩运营商直接将电费抬高的难度较大因此在传统单一的充电业务的运营模式下服务费为充电桩盈利的主要来源尽管当前 官方对服务费的限制逐渐放开但客户对充电价格高度敏感充电桩市场竞争激烈可能再 度拉低度电服务费用因此当前提升盈利水平的核心仍然在于提升利用率
利用率:整体利用率不足10%  ,地区间差距较大
利用率可以通过平均桩数利用率单桩平均时间利用率和平均周转率三项指标来评估平 均桩数利用率指充电站中提供服务的充电桩和站内充电桩总量的比值单桩平均时间利用 率衡量的是一个充电桩向车辆供电的时间和其一天可供电时间上限的比值充电站的平均 周转率为服务车辆数量与站内充电桩的比值由于充电时长和功率决定了充电桩的充电量因此我们一般以平均时间利用率来衡量单个充电桩以及整个充电站的利用率情况
据中规院统计2021 年全国 24 个主要城市公用充电桩的平均密度约为 17.3 台/平方公里从整体利用率来看尽管 2021 年国内 24 座城市公用桩的平均桩数利用率平均时间利用 率平均周转率分别提升 16.95.2 和 1.6 个百分点但大部分城市公用桩的平均桩利用率 不到 50%多数城市公用桩的平均时间利用率不足 10%充电桩利用率仍处于较低水平长尾效应显著从增长的幅度来看厦门广州福州长沙济南等城市的公用桩效能 提升幅度较大而海口石家庄南昌深圳等城市的公用桩效能提升幅度较小整体利 用率的提升仍呈现出地区间不平衡状态

成本端充电设施的成本由两部分构成——建设成本和运营成本据 2021 年中商产业研究 院统计数据显示从建设成本来看充电模块和充电机分别为充电桩和充电站的核心占 充电设施总成本的 45%-55%其中充电模块/充电机占充电系统成本近 50%据中商产 业研究院数据一个普通桩的成本均价在 0.5-2 万元人民币一个快充桩成本普遍在 10-15 万人民币一座充电站的投资成本约为 250 万元其中配电设施成本在 160 万元左右运营成本主要涉及到场站管理员的工资日常的维修和充电桩的保险费等
充电桩盈利分析
我们假设一个直流充电桩的充电功率为 50kW假设单 W 价格为 0.65 元其充电桩建设初 始投资额为 7.25 万元包含充电设备土建施工和配电侧设备投资其中 70%为银行贷 款贷款利率为 7%
充电桩盈利的敏感性分析
当直流充电桩的利用率介于 5-17%之间度电服务费介于 0.5-1.0 元时单个直流桩净利率 处在 2-57%的范围内当度电服务费为 0.5 元时直流桩利用率在接近 5%时能够达到盈亏 平衡点当度电服务费为 0.6 元时直流桩利用率在 4%左右能够达到盈亏平衡点随着利 用率提升净利率对其敏感性逐渐降低在其他条件相同的情况下充电功率提升净利 率亦随之提高


充电站盈利分析
我们假设一座具备 30 个 50kW 直流充电桩和 10 个 7kW 交流充电桩的充电站其直流桩的 单 W 充电桩设备成本为 0.65 元/W单桩土建支出为 1.5 万元单桩配电侧设备支出为 2.5 万元交流桩的单桩成本为 6000 元其他基本假设情况如下
直流桩占比直流单瓦充电模块价格是影响充电站初始投资的两个重要因素两者同投资 规模呈正相关关系经我们测算当直流桩占比为 40-80%单 W 直流充电模块价格在 0.4-0.9 元的范围内时投资额约为 102-278 万元
假设该充电站中的直流充电桩的充电功率为 50kW交流充电桩为 7kW直流单 W 充电桩 设备价格为 0.65元交流桩的单桩成本为 6000元则充电站建设的初始投资规模约为 223.5 万元包含充电设备土建施工和配电侧设备投资其中 70%为银行贷款贷款利率为 7%假设度电服务费为 0.5 元/kWh利用率为 10%时其净利率约为 19.2%静态投资 回收期为 7.19 年经测算得出该充电站的盈亏平衡点处利用率约为 7.45%


改进模式:光储充一体化,降成本赚价差
光储充一体化解决方案本质是由光伏储能和充电桩三个子系统构成一个微电网该系统 通过集成光伏发电大容量储能电池和智能充电桩等多项技术既可以为电动汽车提供绿 色能源又可以实现电力削峰填谷的辅助功能三者耦合的工作机制是通过光伏子系统实 现由太阳能到电能的转化产出的电能可以储存在储能系统中或直接输送至充电桩对电 动车充电或其他用电端系统中的能量管理系统EMS对系统内各个单元起到监控调度作 用旨在实现能量配置的最优化其主要的功能有设备监控能量统计分析能量管理储能调度事件告警报表管理等
峰谷价差下赚取电价差额成为可能价差扩大提振盈利光储充一体化可以将光储套利 系统和充电桩进行结合峰谷价差的扩大也有利于充电桩运营商获取套利收益22 年 9 月多省已取消尖峰电价但大部分省份的峰谷价差较 8 月份仍有上浮根据北极星储能 网统计9 月共有 21 省份的最大峰谷电价差超过 0.7 元16 个省份的峰谷电价差环比 8 月 扩大其中上海的峰谷价差达 1.397 元/kWh达到全国最高水平对于充电桩运营商而言该模式克服了传统盈利模式下难以获取电费差价的弊端日间光照较强时利用光伏发电 实现电价高峰段自发自用余量上网获取电费收益低谷电价时段调动电网容量向储 能电池充电实现自发自用峰谷套利

降低配网端增容成本两部制电价下节省容量电价电价按设备容量分为两类一是单一 制电价二是两部制电价单一制电价是以用户安装的电能表每月示出的实际用电量为计费依据实行单一制电价 的用户每月应付电费与其设备容量和用电时间均不发生任何关系单价保持恒定
两部制电价将电价分成容量需量电价和电度电价两个部分计算其中容量需量电价体现了用户对电力的需求供电企业需要按约定为用户配置专属的输变电容量通过容量电价回收相关投资产生的固定成本另一部分称为电度电价体现了用户对电 量的需求反映电力工业企业成本中的电能成本即流动费用部分目前我国对变压器 容量在 31SkVA 及以上的大工业用电执行两部制电价其他用电均执行单一制电价
实现机制电网用电高峰时优先使用储能系统向充电桩供电借此缓解充电桩对区域电 网的冲击解决充电站配电容量不足难题通过储能系统充分发挥存储能量和优化配置 的功能谷期充电峰期放电进一步降低充电成本又可在电网故障停电时采用离网运 行模式对新能源车紧急充电通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能负荷基本 平衡可根据需要与公共电网灵活互动且相对独立运行尽可能的使用新能源缓解了充 电桩用电对电网的冲击
由于当前的盈利空间逐步扩大企业纷纷加速布局光储充产业链如中能电气的子公司能 够为客户提供光储充项目前期开发设计EPC运维等服务同时公司也已经在福清工厂 投建了光储充一体化示范项科大国创的光储充一体化系统已在试点运行中此外还有易 事特星云股份阳光电源等进行了光储冲一体化的布局
潜在模式:数据服务加速变现有序充电 V2G 增加收益
充电桩助力车网互通加速数据变现早在 2015 年国务院就已经明确互联网+充电基 础设施产业结合新能源车市场的发展潜力将充电设施建设成为海量数据的入口由 于充电桩运营商制造商用户高度分散海量数据存在较大整合价值行业内开始追求 充电桩和大数据的耦合联动这种联动一方面旨在借助大数据分析车主的充电行为分析 充电区位以实现更优的充电桩建设分布另一方面可以附带多项数据增值服务助力形 成大数据和充电桩融合的创新商业模式当前支付金融数据服务同电网互联互通等业 务同充电业务结合的经营模式层出不穷为行业发展注入新鲜血液

后市场大数据分析开发增值服务助力盈利模式变革后市场是指汽车销售完成后提供的 服务包括电池评估车辆检测等借助后市场大数据分析技术充电桩运营商未来可以 探索建立充电+后市场服务的运营模式通过为客户车企等提供各类增值服务拓展盈 利渠道同时可以打通中下游产业链打造差异化的竞争优势例如特来电与天猫养车 开展合作推动新能源动力电池评估检测服务落地利用车辆充电时充电桩的回传数据对 车辆电池进行全面诊断评估车主仅需在天猫养车门店充电 20 分钟即可获得一份电池检测 报告未来二者生态进一步融合后车主还可以通过手机 APP 查看检测报告进一步落实新 能源汽车服务全价值链战略及售服一体化全布局
借助能源互联网平台运营切入 B2B2C 服务打造利润新的增长极借助支付宝等第三方通 用平台打造底层入口逻辑通过切入B2B2C模式实现与其他运营商的数据共享与业务合作通过共享服务费创造新的优质商业模式与利润增长点例如特来电一方面与超过 500 家 企业合作打造规模大覆盖广的互联互通平台与百度地图合作为新能源汽车车主出行提 供更便捷的导航服务另一方面与充电桩行业内 9406 家企业合作打造 SaaS 充电网平台 支持 APP 扫码车充识别等多种充电启动方式通过大数据分析技术为充电设施的运营 运维提供数据预测等服务星星充电独创包含商家云用户云充电云电商云等十二种 云平台在内的星星十二云平台围绕能源+场景+生态从家庭楼宇社区等多方面 打造移动能源网云-管-端即软件+服务+硬件的高度协同运作模式下拓宽盈 利渠道
目前充电模式正在由无序充电向有序充电转变无序充电指充电时间和地点随机化但大 量电动汽车在电网负荷高峰时段集中充电会给电网造成较大压力根据国网能源研究院于 2021 年的预测数据无序充电将导致电网峰值负荷在 2030 年和 2035 年增加 12%-13.1%V2GVehicle-to-grid即电动汽车给电网送电的技术本质上是一种双向有序充电策略V2G 建立在 V1G单项有序充电策略的基础之上增加了在用电高峰反向放电的功能该功能可将大基数的动力电池转变成一个虚拟调峰电厂不仅进一步缓解电网压力也可 以通过反哺电网增加收益由此V2G 有序充电可通过三种方式调节电网负荷1通过设 置峰谷电价激励电动车用户自发调整充电时间2结合配网变压器的负荷状态与开放容量 以及用户的出行需求对电动汽车充电时间以及充电功率进行智能化管理3智能控制与经 济杠杆调节相结合

从电网的角度看V2G 模式可以实现峰谷电的合理调配达到削峰填谷的效果还可以 调节电网负荷提高电网效率最大化的满足社会用电需求使得整个系统更加协调从 车主及消费者的角度看在用电低谷时用较低的电价给汽车充电并储存电量而在用电高 峰期用较高的电价向电网输送电力电价差可以给车主带来一定的经济收益从而进一步 降低电动汽车车主的充电成本符合 V2G 模式当前还存在一些弊端参与削峰填谷意 味着动力电池充放电次数的增加电池的循环次数是关注重点
竞争格局:马太效应明显 ,“位置好+懂运营”是关键
我国充电桩运营端的集中度整体呈现高度集中的状态据中国充电联盟的数据显示2021 年我国公共充电桩运营市场 CR4 已达 74.24%公用充电桩运营市场 CR4 达到 68.26%专用充电桩运营市场 CR4 达 88.86%直流充电桩运营市场 CR4 为 79.08%交流充电桩 运营市场 CR4 为 71.24%
充电桩行业呈现马太效应由于充电桩运营行业前期投入较高但后期需要付出的边际 成本往往很低因此行业的竞争格局容易呈现出强者愈强弱者愈弱马太效应从充电桩的市占率来看22 年 8 月星星充电特来电云快充所提供的充电桩运营数量 占据前三其市占率分别达到 22%18%12%国家电网和南方电网的市占率紧随其后其市占率分别为 11%6%充电站的市占率前三分别为特来电国家电网和星星充电

资金/技术/环保多重壁垒环绕位置好+懂运营为关键电动汽车充电桩属于新型基础设 施是资金密集型产业替代品威胁较小现有竞争者数量不多市场集中度较高同时因行业资金技术门槛及环保要求较高潜在进入者威胁较小上游供应商一般为原材料 和零部件供应企业议价能力适中而下游消费市场主要来自电动汽车消费者对价格变 化相对较为敏感由于后期付出的边际成本占比相对较低当前盈利模式下充电桩利用率 对于项目 IRR 具有最显著影响地理位置的选择为影响利用率的核心关键同时随着新 兴盈利模式逐步开拓充电桩数据价值逐步突显借助能源互联网平台运营打造入口优 势将会为企业带来新的增长活力

整车端快充提升用户体验   ,看好高电压快充普及

快充将显著缓解电动车续航焦虑
能量密度提升速度趋缓提升补能效率的重要性逐渐体现为解决续航焦虑问题这一电动 车普及的重要痛点车企抑或提升单车带电量抑或提升补能效率过往通过提升能量密 度从而提升带电量为主要突破方向随着材料体系升级以及结构创新电池能量密度提升电动车续航里程普遍达到 400 公里以上目前能量密度提升速度放缓进一步提升的边际 难度逐渐提升若要提升续航里程则不得不提升车身重量将降低电动车的经济性与环保 性因此提升补能效率的重要性逐渐体现补能基础设备的普及以及补能效率的提升将 显著缓解续航焦虑提升消费者体验
我们预计换电模式更适合于商用电动车领域提升补能效率分为快充与换电两大路线换 电模式技术难度较低补能速度快且由换电站统一管理有利于电池的全生命周期利用蔚来是国内换电模式的主要推广者截止今年 9 月 25 日蔚来已建成 1122 座换电站宁 德时代也已推出 EVOGO 换电品牌首批换电站于厦门投入运营然而换电模式要求电池 系统的高度标准化需要电池厂商和车企的共同配合协调车企与电池厂商各方的商业利益因此标准化难度较大我们认为换电模式有望在商用电动车领域普及应用1商用车带 电量大换电相较于快充的补能速度优势更加明显2商用车行驶里程高电池损耗较快换电模式实现车电分离有助于降低车辆维护更换成本能与电池回收业形成完整生态我们预计快充或将成为乘用车补能主流路线快充将大幅缩短补能时间搭配充电桩或者 充电站配套建设逐步完善我们认为对于主流的电动乘用车市场快充模式是更优解决方 案参考智能手机发展2013 年推出的快充协议 QC1.0 充电功率仅为 10W最新的 QC5.0 充电功率已达到 100W充电功率的提升大幅提升了用户提升以宁德时代最新推出的麒麟 电池为例可以实现 10 分钟内充满 80%电量对应续航里程 800 公里大幅缩短了与传 统燃油车的补能效率差距


快充车型密集推出 产业化进程加速
海内外车企密集推出快充新车型大电流路线以特斯拉为代表吉利与零跑等车企也于近 两年推出大电流快充车型极氪 001 可实现 5 分钟充电续航 120 公里更多车企选择高电 压路线海外以保时捷为代表其 2019 年推出的 Taycan 车型可实现充电 5 分钟续航 100 公里国内传统车企与造车新势力车型快充性能也不逊色广汽埃安的 AION V Plus 70 超 级快充版可实现充电 5 分钟续航 200 公里众多车企推出快充车型一方面反映消费者对于 快充性能的重视另一方面也反映高电压快充技术已相对成熟我们预计未来随着更多具 有竞争力的快充车型推出将进一步加速快充尤其是高电压快充的普及
中国 Chaoji 快充方案兼容不同快充方案技术更为先进此前日各自采用 不同快充标准但都存在技术方案不成熟尺寸过大机械强度不足安全缺陷明显等问 题一定程度上制约了快充发展而中国提出的 Chaoji 快充方案兼容现有各类标准可以在 不改变现有车桩产品的前提下解决现有充电标准问题且可拓展性更强具体而言其 优点包括1ChaoJi 解决了目前存在于 CCSCHAdeMOGB/T 等直流充电系统中的公 差配合IPXXB电子锁可靠性等问题2ChaoJi 全面兼容国际主流充电系统与 CCSCHAdeMOGB/T2015 系统兼容3ChaoJi 预留未来发展空间支持未来以太网兆瓦 级超大功率V2X 充电需求
Chaoji 方案有望助推快充发展按国家电网规划今年将陆续有支持 Chaoji接口车型上市2025 年后国内将逐步停产老接口车辆并在 2035 年前完成全部车辆接口替换目前CHAdeMO3.0 标准已宣布采用 ChaoJi 接口我们认为未来 Chaoji 快充方案的推广普及有 望加速快充发展统一标准也有助于国产电动车出海促进国内电动车产业链成长提升 全球市占率


电池端结构与材料创新助推快充产业化

快充要求电池结构创新
结构层面需要通过扩大散热面积降低内阻等方式缓解由快充带来的发热量大问题虽然通过串联可以提升充电电压但电芯本身的电压无法大幅提升因此无论高电压抑或 大电流路线快充都会带来电芯层面的电流提升随之导致产热量的提升而且由于电流 强度以及电阻的不均电池内部升温不均匀因此为了保证快充安全性能电池厂需要调 整散热系统提升散热能力优化电池热管理系统
负极与电解液为快充关键
快充速度取决于锂离子在电解液中相界面以及在电极材料中的迁移速度其中锂离子 在负极材料中嵌入速度较慢是主要制约因素嵌锂速度较慢主要因为 1锂离子嵌入石墨负 极的扩散路径为从层状边缘至材料内部扩散路径较长2石墨层间距较小造成锂离子 的扩散阻力较大嵌锂速度较慢会导致电极极化降至析锂电位后会出现析锂刺穿隔膜从 而引发安全问题炭化包覆为提升负极材料快充性能的主要方式石墨负极的层状结构降低嵌锂速度目前 实践中主要通过包覆沥青等不定性碳有助于提升各向同性为锂离子嵌入创造更多通道此外还有蚀刻掺混碳纳米管磁场作用定向排列石墨片等多种改性方式以提升快充性 能其本质都在于通过增加扩散通道或者缩短扩散路径从而加速嵌锂


FEC 等电解液添加剂生成的 SEI 膜阻抗较小有助于提升锂离子扩散速度另一限制锂离 子迁移的因素在于锂离子在电解液与电极间的 SEI 膜迁移速度通过调整添加剂配方形 成阻抗较低的 SEI 膜有助于提升快充性能以 FEC 作为添加剂的电解液与负极反应生 成的 SEI 膜含有较多的碳酸锂锂离子更容易扩散而天以 VC 为添加剂则会生成较多的 长链物质阻抗较高降低锂离子扩散速度
FEC 等电解液添加剂显著提升快充能力由于 FEC 添加剂加速锂离子扩散速度减少负极 极化能避免因快充导致的析锂问题而 VC 添加剂在快充下负极电位可能降到析锂电位 以下引发安全问题添加了 FEC 的电池在 3C 充电条件下容量保持率也显著好于 VC 与 EC
电池厂相继推出快充产品
电池厂加速布局快充以宁德时代为代表的电池厂商在过去两年陆续推出快充新品宁德 时代今年 6 月发布麒麟电池10 分钟可实现快充至 80%首发车型极氪 009 将于明年一季 度交付欣旺达于今年 9 月发布的快充动力电池产品 SFC480充电 10 分钟续航可达 400 公里相关配套车型将于今年四季度上市
结构设计层面宁德时代的麒麟电池重构水冷系统扩大将散热面积扩大了 4 倍欣旺达 的 SFC480 快充电池采用了 3D 液冷方案提升散热性能材料端欣旺达 SFC480 快充 电池为例其采用了高电压 6 系无钴中镍三元材料搭配复合包覆元素掺杂等改进提 升快充情境下的安全性能其负极材料也采取了改性处理提升倍率性能

报告出品方/作者:华泰证券,申开国、边文姣、张志邦,报告来源未来智库



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