新乡逆变器项目可行性研究报告_参考范文.docx
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1、泓域咨询/新乡逆变器项目可行性研究报告目录第一章 行业、市场分析7一、 逆变器存量替换需求迈入高增长阶段7二、 逆变器的分类7三、 逆变器:光伏发电的“心脏”和“大脑”10第二章 背景及必要性13一、 分布式光伏高增长驱动组串式逆变器渗透率提升13二、 2025年全球逆变器市场规模将达856亿元13三、 碳中和背景+平价时代共同驱动光伏新增装机需求15四、 坚持创新驱动发展,不断增强高质量发展新优势18五、 坚持扩大内需战略基点,主动融入新发展格局20六、 项目实施的必要性22第三章 项目概述24一、 项目名称及项目单位24二、 项目建设地点24三、 可行性研究范围24四、 编制依据和技术原则
2、25五、 建设背景、规模26六、 项目建设进度27七、 环境影响27八、 建设投资估算28九、 项目主要技术经济指标28主要经济指标一览表28十、 主要结论及建议30第四章 产品规划与建设内容31一、 建设规模及主要建设内容31二、 产品规划方案及生产纲领31产品规划方案一览表31第五章 选址可行性分析33一、 项目选址原则33二、 建设区基本情况33三、 加快构建现代城镇体系,推进城乡协调发展36四、 加快构建高质量发展体制机制37五、 项目选址综合评价38第六章 SWOT分析40一、 优势分析(S)40二、 劣势分析(W)42三、 机会分析(O)42四、 威胁分析(T)43第七章 发展规划
3、47一、 公司发展规划47二、 保障措施53第八章 运营管理55一、 公司经营宗旨55二、 公司的目标、主要职责55三、 各部门职责及权限56四、 财务会计制度59第九章 安全生产66一、 编制依据66二、 防范措施67三、 预期效果评价71第十章 组织架构分析73一、 人力资源配置73劳动定员一览表73二、 员工技能培训73第十一章 项目环保分析76一、 编制依据76二、 环境影响合理性分析77三、 建设期大气环境影响分析77四、 建设期水环境影响分析79五、 建设期固体废弃物环境影响分析79六、 建设期声环境影响分析80七、 环境管理分析81八、 结论及建议82第十二章 进度实施计划84一
4、、 项目进度安排84项目实施进度计划一览表84二、 项目实施保障措施85第十三章 项目投资计划86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表91固定资产投资估算表93四、 流动资金93流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十四章 项目经济效益98一、 基本假设及基础参数选取98二、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表100利润及利润分配表102三、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表104四、 财务
5、生存能力分析106五、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107六、 经济评价结论108第十五章 风险评估109一、 项目风险分析109二、 项目风险对策111第十六章 项目综合评价说明114第十七章 附表附件116建设投资估算表116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、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表122固定资产折旧费估算表123无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表124项目投资现金流量表125第一章 行业、市场分析一、 逆变器存量替换需求迈入高增长阶段逆变器
6、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,2010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
7、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
8、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
9、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
10、。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
11、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。三、 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
12、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)。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
13、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
14、,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
15、,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。第二章 背景及必要性一、 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由2016年的
16、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。二、 2025年全球逆变器市场规模将达856亿元根据CPIA预测,在悲观情况下2022/2023/2024/
17、2025年全球光伏新增装机容量分别为195/220/245/270GW,中国光伏新增装机容量分别为75/80/85/90GW。从技术层面来看,根据古瑞瓦特公司,因为光照条件、安装角度、线路损耗等各种因素,组件效率无法100%输出,大部分时间只有70%额定功率左右,即便天气非常好时只能达到90%的额定功率,这造成逆变器功率不能完全利用,故组件与逆变器容配比不宜为1:1。科学提高容配比可以增加系统收益,降低LCOE,实现整体效益的最大化。从政策层面来看,2020年10月,国家能源局发布的光伏发电系统效能标准中全面放开了容配比规定,容配比限制提高到最高1.8:1。古瑞瓦特公司推荐I/II/III类公
18、司分别按1.1:1/1.2:1/1.3:1配置,选取平均值1.2:1进行测算。光伏逆变器平均寿命在10年左右,选取10年前全球/中国新增光伏装机量来测算逆变器存量替换需求。在光伏应用发展初期,常见容配比为1:1,假设全球/中国逆变器替换需求等同于10年前全球/中国的新增光伏装机量。根据CPIA,2020/2021年集中式逆变器占比分别为29%/28%,随着分布式光伏加速渗透,叠加组串式逆变器经济效益提升,在大型电站的渗透率也不断提升,组串式逆变器市占率将呈现上升趋势。根据历史数据,集中式逆变器渗透率已经历了大幅下降阶段,预计后续将保持较为缓慢的渗透率下行速度,假设集中式逆变器市占率每年下降0.
19、5pct;根据AlliedMarketResearch,2020年集中式逆变器占比为51%,根据历史数据变化叠加分布式光伏渗透率提升的发展趋势,假设集中式逆变器市占率每年下降1pct。根据大型中标项目的中标价格及项目容量来推算光伏逆变器平均价格,集中式逆变器价格下降空间不大,假设集中式逆变器单价每年下行1%。组串式逆变器技术进步较快,大功率趋势化将减少单位成本,中短期价格下行空间较大,假设2021-2023组串式逆变器单价每年下行5%,而后每年下行3%。根据彭博新能源财经预测,2021/2022/2023年全球储能新增装机量9.7/11.5/13.8GW,假设2024/2025年增速与2023
20、年增速持平,则2024/2025年全球储能新增装机量为16.6/19.9GW。根据主流厂商平均价格来计算历史价格,目前储能尚未形成规模化发展,储能逆变器厂商毛利率较高,随着储能行业规模化提升,储能逆变器行业也将进入充分竞争状态,毛利率将回归正常水平,假设2021-2023储能逆变器单价每年下行1%,而后每年下行3%。至2025年,全球光伏逆变器市场规模将达675亿元,全球储能逆变器规模将达181亿元,全球逆变器总体规模将达856亿元。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
21、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
22、,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
23、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,2025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
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