2022年智能制造装备行业发展现状分析.docx
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1、2022年智能制造装备行业发展现状分析1. 产业政策利好叠加工厂智能化改造需求旺盛,智能制造装备迎新机产业链上游高端核心零部件供给薄弱,下游应用场景广阔,中游市场规模庞大。巨一科技是定制化智能制造 系统解决方案供应商。其产业链上游主要包括核心零部件及工业机器人制造商,其中核心零部件主要包括伺 服电机、控制器、减速器、传感器、人机交互系统及工业机器人。下游可广泛应用于汽车、能源、电子、3C、 电力、航空、军工、交通、农业等行业。目前日本在核心零部件如精密减速机、控制器和伺服电机等领域拥有最为完善的供应链体系。德国在机器视 觉和人机交互系统等领域拥有全球领先水平。在工业机器人领域,欧美等国经历了过
2、去几十年的行业深耕, 形成了以德国库卡、瑞士 ABB、日本发那科和日本安川的“四大家族”。而我国将受益于(1)人力成本上升, 机器替人需求旺盛(2)海外疫情导致国内制造业需求高景气(3)新能源、信息通信、医疗器械、智慧农业 等领域发展,场景应用持续开拓(4)国内核心零部件领域供给能力提升,加速行业独立和国产替代的趋势, 维持行业高速增长及集中度提升。先进制造业成为全球竞争主阵地,发达国家纷纷积极布局。随着全球新一轮科技革命和产业变革的加速发展, 新一代新能源、新材料、高速信息通信、生物等技术不断突破,并与先进制造技术不断融合,为制造业的高 端化、智能化、绿色化发展不断赋能,先进制造业的发展迎来
3、了广阔的历史机遇。当前世界正值百年未有大 变局之际,国际环境愈加复杂,科技和产业竞争愈加激烈,全球各发达国家纷纷以智能制造为主要抓手,力 图在新一轮竞争中占据先机。我国智能制造政策颁布频繁,引领产业高速发展。制造业是立国之本、兴国之器、强国之基,而我国智能制 造装备行业的发展水平又是直接关乎制造业质量的重要考量,是建设制造强国的主攻方向。近年来,国家加 大了在智能制造行业方面的政策扶持力度,在系统集成技术和关键核心领域发力,补齐产业短板,力争培育 出具有国际竞争力的骨干企业,形成国际影响力,提升行业标准制定话语权。国内工业机器人密度稳步高增,对标海外仍有增长空间。工业机器人的利用程度是实现工业
4、自动化的重要标 志。受益国家政策大力扶持和产业协同高速发展的背景下,我国工业机器人使用密度从 2011 年的 10 台/万 人,增长至 2020 年的 246 台/万人,十年 CAGR 达 37.75%。但相较于国外制造业强国,我国的工业机器人 密度仍然存在一定的提升空间,目前我国的工业机器人使用密度为德国的 66.31%,日本的 63.08%,韩国的 26.39%。图:工业机器人密度(台/万人):中国 VS 其他发达国家智能制造装备市场需求旺盛,行业增速未来可期。智能制造装备主要包括机器人、自动化成套生产线、智能 控制系统、3D 打印设备、智能数控机床、精密和智能仪器仪表与试验设备等等及其相
5、关配套零部件、元器 件和通用部件。过去几年,我国智能制造装备行业规模保持了较高速度的发展,从 2016 年约 1 万亿元,发 展到 2020 年约 2.1 万亿元,CAGR 达 18.09%,预计 2021 年较 2020 年同比增长 15.7%。智能制造系统解 决方案主要指用于研发、制造、物流、企业管理等环节的各种控制、优化和管理系统及基于智能装备的系统 集成业务,市场规模从 2016 年的 1060 亿元增长至 2020 年的 2380 亿元,CAGR 达 22.41%,预计 2021 年较 2020 年同比增长 16.51%。2. 新能源车加速汽车轻量化,智能制造装备系统供应商迎机遇新能
6、源汽车接力燃油汽车,汽车固定资产投资额保持高位运行。近年来,随着我国对能源安全和绿色发展的 日趋重视,我国从中央到地方,从政策到产业,都开始大力发展新能源汽车,新能源汽车逐渐接过传统燃油 车的接力棒,成为驱动汽车产业发展的新生力量和推动汽车制造业固定资产投资新增的重要发力点。电动车轻量化诉求高:汽车电动化加速,纯电动车由于携带较大电池包,导致汽车自重(整备质量)大幅提 升,整备质量高成为制约电动车提升续航里程的重要因素。从主销电动车的整备质量看,最低配置版本的 B 级纯电动汽车整备质量约在 1900kg-2000kg 之间,而同级 别燃油车的整备质量约为 1400kg-1500kg,平均重约
7、500kg。最低配置版本 A 级纯电动车整备质量约在 1500kg-1800kg 之间,同级别燃油车整备质量约在 1200kg-1400kg,平均重约 300-400kg。电池包质量约占 电车整备质量的 24%。电动化加速铝合金轻量化车身的应用:据 DuckerFrontier 统计测算,2020 年北美轻型车中纯电动车型比燃 油车型的平均单车用铝量多 189 磅,其中内燃机和变速箱等非纯电动车的必需零部件减少了 205 磅,而大量 运用铝的电池壳体、电机壳体、车身等零部件增加了 394 磅。铝合金车身相较于钢车身,连接技术要求高、工艺难度大。铝合金较钢有更大的比热容和热导率,焊接时需 采用能
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