荆门连接器项目招商引资方案【范文】.docx
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1、泓域咨询/荆门连接器项目招商引资方案目录第一章 行业发展分析7一、 换电连接器方案渗透率提升,有望成为行业标配7二、 通信与电子技术为基础,高速连接器应用扩大11第二章 项目建设背景及必要性分析15一、 智能驾驶加速渗透,汽车电子电气架构升级15二、 电动车三电系统新增高压连接器需求16三、 构建现代产业体系18第三章 项目基本情况21一、 项目概述21二、 项目提出的理由23三、 项目总投资及资金构成23四、 资金筹措方案24五、 项目预期经济效益规划目标24六、 项目建设进度规划24七、 环境影响25八、 报告编制依据和原则25九、 研究范围27十、 研究结论27十一、 主要经济指标一览表
2、27主要经济指标一览表28第四章 项目选址可行性分析30一、 项目选址原则30二、 建设区基本情况30三、 建设数字荆门33四、 优化区域发展布局34五、 项目选址综合评价35第五章 建筑物技术方案37一、 项目工程设计总体要求37二、 建设方案37三、 建筑工程建设指标38建筑工程投资一览表38第六章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事45三、 高级管理人员49四、 监事52第七章 运营模式分析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60第八章 发展规划65一、 公司发展规划65二、 保障措施66第九章 进度规划方案
3、69一、 项目进度安排69项目实施进度计划一览表69二、 项目实施保障措施70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74五、 建设期固体废弃物环境影响分析74六、 建设期声环境影响分析75七、 建设期生态环境影响分析76八、 清洁生产76九、 环境管理分析78十、 环境影响结论79十一、 环境影响建议79第十一章 项目节能方案81一、 项目节能概述81二、 能源消费种类和数量分析82能耗分析一览表83三、 项目节能措施83四、 节能综合评价84第十二章 原辅材料及成品分析85一、 项目建设期原辅材料供应情
4、况85二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理85第十三章 人力资源分析86一、 人力资源配置86劳动定员一览表86二、 员工技能培训86第十四章 投资估算及资金筹措89一、 投资估算的依据和说明89二、 建设投资估算90建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表92四、 流动资金94流动资金估算表94五、 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97第十五章 经济效益及财务分析98一、 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99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利
5、润分配表103二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107第十六章 风险防范109一、 项目风险分析109二、 项目风险对策111第十七章 招投标方案114一、 项目招标依据114二、 项目招标范围114三、 招标要求115四、 招标组织方式115五、 招标信息发布117第十八章 总结118第十九章 附表附件120主要经济指标一览表120建设投资估算表121建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表
6、127固定资产折旧费估算表128无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表132建筑工程投资一览表133项目实施进度计划一览表134主要设备购置一览表135能耗分析一览表135第一章 行业发展分析一、 换电连接器方案渗透率提升,有望成为行业标配补能成新能源车关键,换电需求增长。电动汽车补能有充电和换电两种模式,目前受限于硅基IGBT功率元器件耐压能力,电动车普遍采用400V电压平台,续航和充电成为限制电动车发展的主要痛点。换电方案下,电动汽车用户到充换电站,由机械手臂自动更换一块满电电池,过程仅需数分钟,换电站对电动汽车用户更换下来的待充
7、电电池进行统一管理并选择在电网负荷低谷时期进行电能补充。与充电模式相比,换电模式具有方便快捷、对电网功率压力较小等优势。当前我国电动汽车换电模式主要有底盘换电、侧方换电和模块分箱换电三种模式,其中底盘换电耗费时间和场地更小,建站时间较短,具有相对优势。与充电模式相比,我国换电行业进展较慢,根据数据,截止2021年6月,我国充电桩保有量超过194万台,但从事换电产业链的企业不足20家,2020年以来,国家发布多项支持换电模式政策助力换电行业规范发展,工信部于2021年10月印发关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知,预期推广换电车辆超过10万辆,换电站超1000座。同时我国汽车行业在换电领
8、域制定的首个基础通用国家标准电动汽车换电安全要求于11月起开始实施。换电站建设规模提升,非补能换电方案车型增加,换电方案有望成为行业标配。在新能源汽车渗透率提高和政策驱动下,全国电动汽车换电站建设规模不断提升,截至2021年6月,全国共有716座换电站,与2020年相比增加161座,根据研究院和中电联预测,中国换电站数量将于2025年突破2000座,2035年达成一万座,2026年中国电动汽车换电市场规模预计突破140亿元。从支持换电的电动汽车数量来看,截至2021年5月中旬,国家平台中接入的换电车辆为15.59万辆,较2019年增长超过30%,其中私人乘用车约7.9万辆,占比近50%。从厂商
9、结构来看,中国换电站市场主要被奥动新能源、蔚来汽车和伯坦科技占据,其中奥动和伯坦重点面向营运车辆市场,蔚来面向私家车市场。换电连接器有望成为行业标配,一方面因为换电模式电动车渗透率的提升,另一方面对于非换电模式的电动车厂家采用换电方案将实现车电分离,有利于后期电池的升级、维护和回收。未来大量电动车电池淘汰后,有望进入储能领域进行二次利用,建立统一的连接器接口标准成为行业的重点。从车厂的规划来看,明年推出非补能形式的换电方案的车型将越来越多,未来有望成为行业标配。从目前行业应用情况来看,换电连接器乘用车单车价值范围500-1200元,商用车单车价值2500-3000元之间,换电方案普及将大幅提升
10、电动车连接器总体市场规模。充电桩持续增加,交流充电桩占主要份额。新能源汽车充电系统可分为常规和快充两种,其中快速充电为直流充电方式,常规充电为交流充电方式,由外部电网提供220V民用单相交流电源给OBC,由OBC给动力电池充电。相应地,充电桩分为直流充电桩、交流充电桩和交直流一体充电桩,按照安装地点可分为公用充电桩和随车配建充电桩,中国目前以交流充电桩和随车配建充电桩为主,EVCIPA数据显示,截止2021年9月底,中国充电桩总量约222.3万个,车桩比约为3.05:1,其中公共充电桩占比46.96%,公共充电桩中直流充电桩占比40.98%。佐思汽研预测,2025年中国充电桩总量达到939.1
11、万个,整体车桩比1.89:1。配套充电桩中使用大量连接器产品,单台新能源汽车充电桩均价为2万元,其中连接器造价约为3500元,价值占比17.5%,随着新能源汽车渗透率提高及充电配套设施的完善,汽车充电连接器规模有望提升。800V高压即将量产,快充技术有望升级。大功率快充技术是解决电动车续航短、充电慢的另一种趋势。通过将电压平台从400V提升到800V、1000V甚至更高的水平实现高压系统扩容,不仅能够提高充电功率,缩短充电时间,同时在用电功率相同的前提下,提高电压等将减小高压线束上传输电流,缩短高压线束截面积,降低线束重量节省安装空间。2019年保时捷Taycan上市,率先量产800V电压平台
12、,此后现代、奔驰、通用、比亚迪、广汽埃安、吉利极氪、小鹏等国内外车企纷纷布局800V快充技术,有望2021年底后陆续实现量产。电压平台升高对部件的绝缘能力、耐压等级以及爬电距离提出更高的要求,核心三电系统以及空调压缩机、DC/DC、OBC等部件面临升级需求,高压连接器作为新能源车整车高压电流回路的桥梁,单车价值量有望持续提升。高压与换电连接器规模测算:传统燃油车单车所用连接器数量约为500个,而新能源汽车单车将运用800-1000个连接器,根据鼎通科技招股书,传统燃油汽车单车使用低压连接器价值在1000元左右,而新能源汽车单车使用连接器价值远高于低压连接器,其中,纯电动乘用车单车使用连接器价值
13、区间为3000-5000元,纯电动商用车单车使用连接器价值区间为8000-10000元。高压连接器:(1)全球:按照假设2022年新能源汽车销量约1000万辆,2025年约2300万辆计算,目前新能源乘用车高压连接器单车价值量2000元,新能源商用车高压连接器单车价值4000元,预计2022年全球市场规模316亿元,2025年620亿元。(2)中国:按照假设2022年新能源汽车销量约530万辆,2025年新能源乘用车1000万辆进行测算,预计2022年高压连接器市场规模突破100亿元,2025年扩大至约200亿元。(3)换电连接器:按照换电连接器乘用车单车价值1000元,商用车中单车价值量为2
14、700元,2021年渗透率提升至13%,2025年提升至30%进行测算,假设换电车型中车辆与电池匹配比例约为1:1.3,即每辆车需要约0.3块备用电池,综合测算结果显示换电连接器将在2025年带来约43亿元的市场增量。二、 通信与电子技术为基础,高速连接器应用扩大数据高速传输系统应用扩展,射频连接器需求升级。智能驾驶发展趋势下,ADAS装配率持续提升,数据高速传输系统三大应用场景为信息娱乐系统、以自动驾驶为主要需求的汽车安全系统和车内高速网络系统(以太网),数据的传输速率由150Mbps提升至24Gbps,对于连接器的要求不但能够满足严苛环境下的耐高温、抗振等条件,还要不断适应更为复杂的网络架
15、构设计,实现更高的传输速率、更强的抗电磁干扰能力、更低廉的成本和更高的稳定性以满足大数据的传输需求,车载高速高频连接器重要性提高。早期车载系统中,射频连接器和线束的应用很少,主要包括收音机和导航的天线系统,随着汽车智能化的转变,以Fakra、Mini-Fakra为代表的车载射频连接器和车载以太网连接器成为主流解决方案,应用于摄像头、传感器、广播天线、GPS、蓝牙、信息娱乐系统、导航与驾驶辅助系统等领域,预计随着汽车架构升级和多传感器融合趋势,车载高速连接器单车用量和价值将显著提升。同轴连接器FAKRA与Mini-FAKRA成为汽车射频连接器标准。FAKRA连接器源自罗森伯格,由射频连接器SMB
16、界面的基础上增加塑而来,经过二十余年的发展,FAKRA已成为汽车行业通用的标准射频连接器,被业界广泛应用。RF频率可达6GHz,满足大多数车载数据的传输需求,一般采用同轴电缆、单线单芯,阻抗50,最大承载电流1A。目前FAKRA连接器已成为GPS系统、卫星收音机、车载互联网接入、发动机管理等汽车RF应用的主要解决方案。随着汽车电子设备增加和架构的集中化,车辆对高速连接器的传输频率和小型化有了更高要求。罗森伯格根据市场需求,推出了HFM小型化高速同轴射频连接器,从FAKRA传统的6GHz提升到最新的20GHz,并且4合1的体积较现有产品缩小80%。HSD连接器通常与Fakra、Mini-Fakr
17、a配合使用。以罗森伯格产品为例,在环视ADAS系统应用中,摄像头通过Fakra连接器与线束连接,线束另一端连接HFM(Mini-Fakra)连接器,从而使采集到的数据能传输至车辆环视系统(AVM),再由HSD连接器连接线束,将数据输送至主机,最终通过HSD+2连接器将数据输送到显示屏上。HSD不仅可以依据低压差分信号(LVDS)发送数据,还可以用于USD2.0/3.0、以太网规范,具有很高的屏蔽效率,随着汽车以太网的推出,HSD连接器将成为兼容解决方案。车载以太网不断演进,以太网连接器开始初步应用。车载以太网通过单节点或多节点的形式搭载,应用于ADAS和信息娱乐系统,预计未来车载以太网将作为汽
18、车主干网,形成域级别的车载网络结构。以太网连接器需要在满足高速率信号传输的同时,响应车载以太网降低成本的需求,降低器件数量、缩小体积,与HSD连接器相比,以太网连接器能够用于大规模数据的长距离传输,更适应智能化程度较高的汽车。以罗森伯格产品MTD连接器和H-MTD连接器为例,均支持百兆和千兆汽车以太网,H-MTD预计支持汽车行业所有基于差分结构的传输协议。非屏蔽形式的MTD连接器适配非屏蔽双绞线(UTP),传输频率最高1GHz,其PCB连接器优化了接触pin,从而保证高平衡低串扰的良好EMC性能,通过运用蜂窝状的间臵结构最大程度减弱近端串扰。屏蔽形式的H-MTD连接器同时支持非屏蔽双绞线(UT
19、P)、屏蔽双绞线(STP)和屏蔽平行线(SPP),设计传输速率最高可达15GHz,具有360屏蔽系统,增加了集成类型,并支持更多的线缆类型。市场规模测算:(1)全球:预计L1及以下级别渗透率2021年约80%,2025年降至54%,L2及以上渗透率2021年约为20%,2025年提高至46%,假设高速连接器目前在L1及以下级别单车价值量为200元,L2及以上级别中单车价值量为1000元,测算结果显示2025年全球高速高频连接器市场规模约484亿元。(2)中国:根据艾瑞咨询数据,2020年中国L1及以下渗透率为88%,L2渗透率为12%,结合智能网联汽车技术路线图2.0发展目标,预计2025年L
20、2及以上车型占比50%,测算结果显示2025年中国车载高速连接器市场规模约135亿元。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 智能驾驶加速渗透,汽车电子电气架构升级主流车企实现L2级量产,自动驾驶向L3演化。工信部将驾驶自动化划分为L0-L5级六种不同级别,其中以L3为分界线分为辅助驾驶和自动驾驶,我国自动驾驶正处于从L2向L3演变的阶段,主流整车企业纷纷发展L2级ADAS技术,2018年起,长安CS55/CS75、长城F7/W6、吉利缤瑞/缤越/博越GE、上汽MarvelX等L2级乘用车车型上市,预计L3及L4级别以上自动驾驶将在2020年之后逐步导入市场。IDC预测2024年全球L1-L5级
21、自动驾驶汽车出货量达5425万辆,其中L2及以上车型占比上升至35.6%。根据智能网联汽车技术路线图2.0,中国2025年L2级和L3级新车销量占比达到50%,2030年超过70%。汽车正在向智能终端演进,随着ADAS和车联网的普及,汽车智能时代加速来临。汽车E/E架构升级,以太网成车载网络趋势。汽车电子电气架构是汽车上所有电气系统的有序集合,总线的发展是汽车电子电气架构演进的直接体现,汽车智能化趋势下,电子电气架构必然变革,核心是车内数据的传输和控制方式的转变。传统分布式架构下,车辆各功能由不同的单一电子控制单元(ECU)控制,一辆车往往分布上百个ECU,新四化趋势下,汽车功能更加丰富,分布
22、式架构下ECU算力不能协同,在整车层面造成冗余,EEA架构正在向集成式演进,通过域控制器实现ADAS、车身控制、多媒体等功能的局部集中化处理,大幅减少ECU和线束数量,车载以太网传输速率在10Gbits/s-100Gbits/s之间,用于娱乐、ADAS、车联网等系统中,具有大带宽、低延时、低电磁干扰、低成本、软硬件解耦、互联协议兼容等优点,是高速总线的必然趋势。二、 电动车三电系统新增高压连接器需求电动化驱动高压连接器需求。与传统燃油车相比,新能源汽车采用电力驱动电机的原理,电气设备数量需求增长,为达到较大的扭矩和扭力,需要提供大功率的驱动能量,即相应的高电压和大电流,因此对于新能源高压连接器
23、一般根据场景不同需要提供60V-380V甚至更高的电压等级传输,以及提供10A-300A甚至更高的电流等级传输。高压连接器主要用于新能源汽车大三电(动力电池、电机、电控)和小三电(DC/DC转换器、车载充电机、PDU)系统,和导电线缆同时作用,将电池包的能量通过不同的电气回路,输送到整车系统中各部件,如电池包、电机控制器、DC/DC转换器、充电机、充电接口/充电枪座等车身用电单元。高压指标要求升级,技术壁垒增加。新能源汽车用连接器与传统低压汽车连接器相比,安全性要求有所提高:不限于具有高电压、大电流性能,能在各种工况下实现等级较高的防护功能(高温、震动、碰撞冲击、防尘防水等),具备可安装性,良
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