延安光伏逆变器项目申请报告_范文.docx
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1、泓域咨询/延安光伏逆变器项目申请报告目录第一章 行业发展分析8一、 逆变器存量替换需求迈入高增长阶段8二、 逆变器:光伏发电的“心脏”和“大脑”8三、 碳中和背景+平价时代共同驱动光伏新增装机需求11第二章 背景及必要性14一、 逆变器的分类14二、 分布式光伏高增长驱动组串式逆变器渗透率提升16三、 优化区域布局17四、 深入实施创新驱动发展战略19五、 项目实施的必要性21第三章 项目投资主体概况23一、 公司基本信息23二、 公司简介23三、 公司竞争优势24四、 公司主要财务数据26公司合并资产负债表主要数据26公司合并利润表主要数据26五、 核心人员介绍27六、 经营宗旨28七、 公
2、司发展规划28第四章 项目概况30一、 项目名称及建设性质30二、 项目承办单位30三、 项目定位及建设理由31四、 报告编制说明32五、 项目建设选址34六、 项目生产规模34七、 建筑物建设规模34八、 环境影响34九、 项目总投资及资金构成35十、 资金筹措方案35十一、 项目预期经济效益规划目标35十二、 项目建设进度规划36主要经济指标一览表36第五章 产品规划与建设内容39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表40第六章 选址分析41一、 项目选址原则41二、 建设区基本情况41三、 项目选址综合评价44第七章 SWOT分析说明45一、
3、优势分析(S)45二、 劣势分析(W)47三、 机会分析(O)47四、 威胁分析(T)48第八章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第九章 法人治理结构58一、 股东权利及义务58二、 董事61三、 高级管理人员65四、 监事68第十章 环境影响分析71一、 编制依据71二、 环境影响合理性分析71三、 建设期大气环境影响分析72四、 建设期水环境影响分析73五、 建设期固体废弃物环境影响分析73六、 建设期声环境影响分析74七、 建设期生态环境影响分析74八、 清洁生产75九、 环境管理分析76十、 环境影响结论77十一、 环境影响建议78第十一章 项目进度计划79一、 项
4、目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十二章 人力资源分析81一、 人力资源配置81劳动定员一览表81二、 员工技能培训81第十三章 投资计划84一、 投资估算的编制说明84二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表91第十四章 项目经济效益分析93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项
5、目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十五章 招标及投资方案104一、 项目招标依据104二、 项目招标范围104三、 招标要求104四、 招标组织方式105五、 招标信息发布107第十六章 风险风险及应对措施108一、 项目风险分析108二、 项目风险对策110第十七章 项目综合评价说明113第十八章 附表附件114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120营业收入
6、、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表125报告说明逆变器作为光伏系统核心设备,技术标准要求高,对供应商的筛选严格。在业内有多年积累以及良好市场口碑的企业才能获取客户的信任,故客户一旦使用某品牌后会保持长期、稳定的合作关系,新进者较难在短期内打破行业领先服务商与下游客户建立的长期合作关系。此外,彭博新能源财经(BNEF)每年会发布组件与逆变器融资价值报告,下游电站采用可融资性评分较高的逆变器供应商更容易获得银行融资和无追索权贷款,品牌打造对逆变器企业来说至关重要。逆变器处于光伏产业链中下游,较靠近终端客户,尤其
7、对于功率较小的逆变器来说,其下游客户(户用、工商业分布式光伏电站)即是终端消费者,产品具有较强的toC属性,渠道开发是企业核心竞争力之一。根据谨慎财务估算,项目总投资17996.99万元,其中:建设投资14411.63万元,占项目总投资的80.08%;建设期利息194.97万元,占项目总投资的1.08%;流动资金3390.39万元,占项目总投资的18.84%。项目正常运营每年营业收入36100.00万元,综合总成本费用28430.66万元,净利润5617.92万元,财务内部收益率25.79%,财务净现值13689.39万元,全部投资回收期5.07年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值
8、良好,投资回收期合理。此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 行业发展分析一、 逆变器存量替换需求迈入高增长阶段逆变器因由功率半导体、电容、电感等电子元器件构成,其使用寿命一般在10年左右,但光伏电站平均可用年限在25年左右,在光伏电站发电的生命期限内,逆变器具有存量替换需求。回顾全球光伏装机历史,2
9、010年前后,欧洲地区正在经历光伏装机快速增长时期,以中国、日本为主的亚太地区及北美市场逐渐步入装机高峰期,未来全球存量装机逆变器替换需求将迈入高增长阶段。在光伏应用初期,光伏组件容量与逆变器容量的容配比为1:1,故根据2010-2015年全球/中国新增光伏装机量来测算2020-2025年全球/中国光伏逆变器存量替换需求。根据IRENA/国家能源局数据,2020-2025年(对应2010-2015年新增装机量)全球/中国光伏逆变器存量替换需求CAGR分别为22%/107%,我国将迈入逆变器存量替换高增长阶段。二、 逆变器:光伏发电的“心脏”和“大脑”(一)逆变器是光伏发电的“心脏”光伏逆变器是
10、连接太阳能电池板和电网之间的电力电子变换装置,主要功能是将太阳能电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电。从逆变器的必要性来看,光伏阵列所发电能为直流电,但直流供电系统存在较大局限性,不便于变换电压且负载应用范围十分有限,逆变器可以将电池板产生的直流电转换为生活所需的交流电,故逆变器是光伏发电系统中必不可少的核心部件。从逆变器的重要性来看,逆变器的可靠性和安全性直接关系到整个太阳能发电系统的平稳运行,具体体现在:1)其转换效率将直接关系到太阳能光伏发电系统发电效率;2)其使用寿命将直接影响到光伏发电系统的使用年限,转换效率和使用寿命都将进一步影响到光伏电站项目的投资收益率(IRR)
11、。综上所述,光伏逆变器在光伏发电并网整个过程中具有不可替代的重要性,是太阳能光伏发电系统的“心脏”。(二)逆变器是光伏发电的“大脑”。随着光伏产业链各环节整体技术不断提升,叠加智能电站概念的提出,光伏逆变器除了具有将直流电转化为交流电的作用以外,更承载着信息采集、电站监控、人工交互等更多智能化应用的需求。具体来看,1)信息采集:逆变器能检测记录所有与电网及光伏系统相关的故障信息,如电网电压过高/低、电网频率过高/低、光伏并网逆变器过载/过热、通讯失败、漏电保护、绝缘故障等;2)电站监控:逆变器能将检测到的各种故障信息上传到用户的监控设备上;3)人机交互:逆变器通过GPRS、以太网、Wi-Fi等
12、方式将数据上传到网络服务器或本地电脑,并与云平台进行大类数据交互,使用户可以在互联网、手机或电脑上查看相关数据。从逆变器智能化属性重要性来看,逆变器数字化和智能化的发展趋势使电站管理人员和用户对光伏电站的运行数据查看和管理更加便捷,大幅降低人力和物力成本。综上所述,逆变器是整个产业链上极具智能化特点的核心部件,是光伏系统唯一具备多种数字化功能、同时又直接衔接电网的智能设备,是太阳能光伏发电系统的“大脑”。逆变器上游包括电子元器件、结构件和辅材。从逆变器产业链上游来看,逆变器主要由电子元器件(功率半导体、集成电路、电感磁性元器件、PCB线路板、电容、电感、开关器件、连接器等)、结构件(散热器、压
13、铸件、机柜机箱、钣金件等)和辅助材料(胶水、包材、塑胶件等绝缘材料)组成。原材料供应商所处行业总体属于充分竞争状态,可供选择的供应商数量较多。从逆变器成本构成来看,直接材料占比最高,2020年平均占比超过85%。根据固德威招股说明书,电子元器件为直接材料中最主要的成本构成,占比达到约50%。逆变器下游涵盖终端用户、系统集成商、EPC承包商和安装商。从逆变器产业链的下游来看,逆变器作为太阳能光伏发电系统的核心部件,需与其他部件集成后销售给下游电站投资业主、家庭户用、工商业主等终端用户。光伏发电系统在提供给最终用户使用之前,还需经历系统设计、部件集成及安装环节,虽终端用户均相同,但设备也可以由中间
14、环节的某一类客户采购,故逆变器下游客户既包括了投资业主等最终用户,也涵盖了光伏系统集成商、EPC承包商、安装商等中间环节的客户。三、 碳中和背景+平价时代共同驱动光伏新增装机需求全球碳中和进程加速,清洁能源为未来大势所趋。2015年,联合国气候变化大会通过巴黎协定,提出各方将加强对气候变化威胁的全球应对,把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内,并为把升温控制在1.5摄氏度之内努力。巴黎协定的签署加速了全球碳中和进程,全球多个经济体已承诺在2050年前实现碳中和目标。中国是巴黎协定第23个缔约方,也是落实巴黎协定的积极积极践行者。中国领导人在联合国气候雄心峰会上宣布:到2030年,中
15、国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右(2020年比重在15%左右),风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。在全球碳中和大主题下,发展新能源是大势所趋。光伏发电成本不断下降,经济性驱动新增装机需求。从全球范围内来看,根据国际可再生能源组(IRENA)发布的2020年可再生能源发电成本报告,全球光伏平准化度电成本(LCOE)由2010年的0.381美元/千瓦时下降到2020年的0.057美元/千瓦时,降幅达85%,成本不断下降,经济性大幅提升。从横向对比来看,其他新能源发电方式如海上风电/陆上风电,2010-2020年度
16、电成本降幅分别为48%/56%,降本幅度较光伏具有较大差距。根据IRENA预测,2022年全球光伏LCOE将降至0.04美元/千瓦时,将低于燃煤发电成本。从中国范围内来看,中国光伏平准化度电成本(LCOE)由2010年的0.305美元/千瓦时下降到2020年的0.044美元/千瓦时,降幅达86%,且中国光伏度电成本低于全球水平,性价比更优。全球光伏装机量持续提升,预计2025年新增装机量达270-330GW。在全球碳中和加速的背景下,叠加光伏发电成本持续下探,经济性不断提升,全球光伏新增装机量由2010年的17.5GW提升至2020年的125.8GW,CAGR达到22%。根据CPIA预测,20
17、25年全球光伏装机新增容量将达到270-330GW。从全球装机量分布来看,去中心化趋势较为明显,已逐渐由欧洲主导演变成美国、中国、日本、印度等市场共同崛起的局面,根据IEA,2020年共有20个国家的新增光伏装机量超过了1GW,有14个国家的累计装机容量超过10GW,有5个国家的累计装机容量超过40GW。中国光伏装机量快速增长,预计2025年新增装机量达90-110GW。平价时代来临之前,国家政策补贴大大提升了对光伏电站的投资积极性,驱动了装机量快速增加;平价时代来临之后,光伏发电经济性提升,叠加双碳系列政策加持,装机量有望持续增长。根据国家能源局,中国光伏装机新增装机量由2010年的0.4G
18、W提升至2020年的48.2GW,CAGR高达61%。2020年,中国新增装机量占比全球新增装机量约39%,是全球光伏装机的主要推动者之一。展望未来,在双碳政策体系不断完善的背景下,叠加大基地和整县政策的积极推进下,我国“十四五”期间装机量有望迎来高增。根据CPIA预测,2025年中国光伏装机新增容量将达到90-110GW。第二章 背景及必要性一、 逆变器的分类逆变器可以根据技术路线、能量储存与否、输出交流电压的相数、下游应用领域等不同维度进行分类。具体来看,1)根据技术路线,分为集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器和微型逆变器;2)根据能量储存与否,分为光伏并网逆变器和储能逆变器;3)根
19、据输出交流电压的相数,分为单相逆变器和三相逆变器;4)根据应用在并网发电系统还是离网发电系统中,分为并网逆变器和离网逆变器;5)根据应用的光伏发电类型,分为集中式光伏发电逆变器和分布式光伏发电逆变器。不同种类逆变器工作原理及性能的区别促使下游应用领域各不相同。上述分类标准里,应用较广泛的分类方法为按照技术路线区分,主要分为集中式、组串式、集散式和微型逆变器。(一)集中式逆变器将光伏组件产生的直流电汇总成较大直流功率后再逆变,该种类逆变器的功率都相对较大,单体容量一般在500KW以上,具有输出功率大、技术成熟以及电能质量高、成本低等优点,但同时具有MPPT跟踪精度不够的缺点,导致再遇到多云、遮阴
20、或单个组串故障时将影响整个光伏电站的效率和电产能,且需要具备通风散热的专用机房,故该品种通常应用于光照均匀的集中型地面大型光伏电站。集中式逆变器生产领域的代表企业有阳光电源、上能电器等。(二)组串式逆变器将几组(一般1-4组)光伏组串进行单独的最大功率峰值跟踪,再经过逆变后并入交流电网,该种类逆变器功率相对较小,单体功率一般在100KW以下,随着技术进步及降本增效需求日益凸显,组串式逆变器功率逐渐增加,出现136KW、175KW以上等较大功率的产品。组串式逆变器具有MPPT数量多且跟踪精度高、发电量高、组件配置灵活、便于安装、运营维护快捷等优点,但同时具有发电质量略差、成本高等缺点,主要运用于
21、规模较小的户用分布式发电、中小型工商业屋顶电站等,在集中式光伏发电系统中也可以应用。组串式逆变器生产领域的代表企业有锦浪科技、固德威、古瑞瓦特等。(三)集散式逆变器通过前置多个MPPT控制优化器,实现多路MPPT寻优功能,汇流后采用集中式逆变器逆变。该种类逆变器结合了大型集中式光伏逆变器的“集中逆变”优势和组串式光伏逆变器的“分散MPPT跟踪”优势,达到集中式逆变器低成本高可靠性,组串式逆变器的高发电量。根据索比光伏网,集散式逆变器较集中式逆变器发电量提升2%-5%,较组串式逆变器具有更优异的电能质量、电网适应能力及更低的系统投资成本。此外,集散式逆变器具有工程经验少、安全性及稳定性还需验证的
22、缺点,应用于我国光伏“领跑者”示范基地。集散式逆变器生产领域的代表企业有上能电气、禾望电气等。(四)微型逆变器对每块光伏组件进行单独的最大功率峰值跟踪,再经过逆变后并入交流电网,该种类逆变器单体容量一般在1KW以下,具有对每块组件进行独立最大功率跟踪控制、在遇到遮阴或组件性能差异情况下提高整体效率、最大程度降低安全隐患等优点,但同时具有价格高、出故障后较难维护等缺点,适用于较小的项目。二、 分布式光伏高增长驱动组串式逆变器渗透率提升集中式和组串式为最主要类型,组串式逆变器逐渐成为主流。从逆变器需求结构来看,国内光伏逆变器以集中式和组串式为主,两者市占率稳定在90%以上,其中,组串式逆变器市占率
23、由2016年的32%提升至2020年的67%,现已逐渐成为主流类型。组串式逆变器渗透率不断提升的主要原因包括1)组串式逆变器主要应用于分布式光伏,受益于分布式光伏占比不断提升,2021年分布式光伏新增装机量占比首次超过集中式光伏。相较集中式光伏,分布式光伏电站具有占地面积小、减少对电网供电依赖、灵活智能等优点,是未来发展趋势;2)组串式逆变器也可应用于集中式大型电站,组串式逆变器经济性提升驱动其在大型电站的渗透率提升。随着组串式逆变器功率持续变大,成本不断下行,与集中式逆变器平均每瓦价格差异不断缩小。三、 优化区域布局优化区域发展布局。加快构建“核心引领、两带支撑、多点发力”的区域经济布局。强
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