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报告介绍

2021-2026年中国充电桩产业全景调研及投资战略可行性预测报告


第一章 充电桩行业的相关概述 21

1.1 充电桩基本概念 21

1.2 充电桩分类 22

1.2.1 按安装地点分 23

1.2.2 按充电方式分 24

1.2.3 按安装方式分 26

1.2.4 按充电接口分 27

1.3 电动汽车充换电设施主要模式 27

1.3.1 充电桩模式 27

1.3.2 充电站模式 28

1.3.3 换电站模式 29

1.3.4 三种模式比较 29

1.4 充电桩产业链分析 30

1.4.1 充电桩产业链结构 30

1.4.2 充电桩产业链环节 31

1.4.3 充电桩产业链图谱 35

第二章 2017-2020年国外充电桩行业发展分析 37

2.1 全球重点充电桩市场比较 37

2.2 美国充电桩行业 37

2.3 日本充电桩行业 39

2.4 德国充电桩行业 40

2.5 英国充电桩行业 42

2.6 法国充电桩行业 43

2.7 其他国家充电桩行业发展 44

第三章 2017-2020年中国充电桩行业发展环境分析 46

3.1 经济环境 46

3.2 政策环境 51

3.3 社会环境 57

3.4  充电桩生产(制造)所需资质与标准 61

第四章 2017-2020年中国充电桩行业发展分析 69

4.1 2017-2020年中国充电桩行业发展综述 69

4.1.1 中国充电桩制造行业发展综述 69

4.1.2 中国充电桩运营行业发展综述 69

4.1.3中国新能源汽车行业发展综述 71

4.2 2017-2020年中国充电桩市场发展状况 75

4.2.1 2017-2020年中国充电桩市场规模分析 75

4.2.2 2020-2026年中国充电桩市场规模预测 75

4.2.3 2017-2020年中国充电桩销售额分析 76

4.2.4 2020-2026年中国充电桩销售额预测 77

4.2.5 2017-2020年中国充电桩销售量分析 77

4.2.6 2020-2026年中国充电桩销售量预测 78

4.3 中国充电桩行业发展的应对策略 79

4.3.1 优化充电基础设施布局 79

4.3.2 改善充电服务运营盈利 79

4.3.3 推进充电基础设施建设 80

4.3.4 提高充电设备产品质量 80

4.3.5 提升充电服务客户体验 81

4.4  2018-2019年交流桩、直流桩、交直流一体桩销量占比 81

4.5  2019年交流桩、直流桩、交直流一体桩功率范围及对应的售价范围 82

4.6  2019年交流桩细分各功率占比 83

4.7  2019年直流桩细分各功率占比 83

4.8  2019年交直流一体桩细分各功率占比 84

4.9 充电桩区域市场销售情况分析 85

4.9.1  2017-2020年东北地区(销售量&销售额) 85

4.9.2  2017-2020年华北地区(销售量&销售额) 86

4.9.3  2017-2020年华东地区(销售量&销售额) 86

4.9.4  2017-2020年华南地区(销售量&销售额) 87

4.9.5  2017-2020年华中地区(销售量&销售额) 88

4.9.6  2017-2020年西南地区(销售量&销售额) 89

4.9.7  2017-2020年西北地区(销售量&销售额) 90

第五章 2017-2020年中国充电桩细分市场运行状况 92

5.1 2017-2020年公共充电桩发展状况 92

5.1.1 公共桩建设规模 92

5.1.2 公共桩充电总量 92

5.1.3 公共桩运营状况 93

5.2 2017-2020年私人充电桩发展状况 94

5.2.1 私人桩建设规模 94

5.2.2 私人桩配建信息 95

5.2.3 私人桩发展趋势 95

第六章 2017-2020年中国充电桩行业上游——元器件及设备发展状况 97

6.1 中国充电桩元器件发展综述 97

6.1.1 主要元器件介绍 97

6.1.2 元器件成本结构 97

6.1.3 元器件生产企业 98

6.2 中国充电桩设备市场发展分析 100

6.2.1 充电桩设备盈利能力分析 100

6.2.2 充电桩设备制造营运能力分析 101

6.2.3 充电桩设备毛利率分析 101

6.2.4 充电桩设备发展趋势 102

6.3 中国充电站市场发展状况 104

6.3.1 充电站产业结构 104

6.3.2 充电站建设要求 106

6.3.3 充电站发展趋势 107

第七章 2017-2020年充电桩行业中游——充电运营商业模式分析 110

7.1 中国充电桩建设运营模式分析 110

7.1.1 政府主导 110

7.1.2 企业主导 110

7.1.3 混合模式 111

7.1.4 众筹模式 111

7.2 中国充电桩运营行业盈利模式分析 111

7.2.1 批发+零售电力 111

7.2.2 收取充电服务费 112

7.2.3 与智能停车结合 113

7.2.4 充电服务生态系统 114

7.2.5 众筹建桩盈利模式 114

7.3 中国充电桩行业合作模式分析 115

7.3.1 电企独立运营模式 115

7.3.2 油企购电交易模式 116

7.3.3 油企电企合作模式 117

7.3.4 合作模式对比分析 117

7.4 中国充电桩商业模式创新设计 118

7.4.1 “充电桩+商品零售+服务消费”模式 118

7.4.2 “充电APP+云服务+远程智能管理”模式 118

7.4.3 “整车厂商+设备制造商+运营商+用户”模式 120

第八章 2017-2020年充电桩行业下游——新能源汽车发展状况 122

8.1 2017-2020年全球新能源汽车发展综述 122

8.2 2017-2020年中国新能源汽车产业发展状况 124

8.2.1 市场产销规模 124

8.2.2 产业供应链条 124

8.2.3 产业核心企业 127

8.2.4 产业发展规划 132

8.3 2017-2020年中国纯电动汽车市场分析 134

8.4 2017-2020年中国混合动力汽车市场分析 135

8.5 中国新能源汽车产业面临的挑战及对策 135

第九章 2017-2020年中国充电桩行业重点领域技术设计分析 139

9.1 充电桩技术设计分析 139

9.1.1 技术要求分析 139

9.1.2 主要充电技术 144

9.1.3 关键技术研究 145

9.1.4 标准体系建设 148

9.1.5 技术发展趋势 149

9.1.6 技术发展前景 151

9.2 直流充电桩系统设计 153

9.2.1 直流充电桩的构造 153

9.2.2 多路输出设计模式 154

9.2.3 输出切换安全隐患 156

9.3 交流充电桩系统设计 157

9.3.1 交流电桩控制原理 157

9.3.2 交流电桩系统设计 159

9.3.3 交流电桩硬件构成 162

9.4 双向充电桩技术设计 163

9.4.1 双向电桩基本概述 163

9.4.2 双向电桩技术指标 164

9.4.3 双向电桩技术难点 166

9.5 交直流一体充电桩结构设计 167

9.5.1 结构设计需求 167

9.5.2 结构总体设计 168

9.5.3 安全防护设计 170

9.5.4 散热装置设计 172

9.6  当前技术同质化情况 173

第十章 2016-2020年重点充电桩设备生产商经营状况 176

10.1  公司 176

10.1.1 企业发展概况 176

10.1.2 销售额分析 177

10.1.3 销售量分析 178

10.1.4 毛利率分析 178

10.1.5 市场占有率分析 179

10.2  公司 180

10.2.1 企业发展概况 180

10.2.2 销售额分析 181

10.2.3 销售量分析 182

10.2.4 毛利率分析 183

10.2.5 市场占有率分析 183

10.3  公司 184

10.3.1 企业发展概况 184

10.3.2 销售额分析 185

10.3.3 销售量分析 187

10.3.4 毛利率分析 188

10.3.5 市场占有率分析 189

10.4 公司 190

10.4.1 企业发展概况 190

10.4.2 销售额分析 191

10.4.3 销售量分析 193

10.4.4 毛利率分析 194

10.4.5 市场占有率分析 194

10.5  公司 195

10.5.1 企业发展概况 195

10.5.2 销售额分析 196

10.5.3 销售量分析 196

10.5.4 毛利率分析 197

10.5.5 市场占有率分析 197

10.6  公司 198

10.6.1 企业发展概况 198

10.6.2 销售额分析 200

10.6.3 销售量分析 201

10.6.4 毛利率分析 201

10.6.5 市场占有率分析 202

10.7 前十充电桩设备生产商销售量市场占有率 203

第十一章 2016-2019年重点充电桩运营商经营状况 205

11.1    205

11.1.1 企业发展概况 205

11.1.2 企业经营状况 206

11.1.3 企业规划布局 207

11.2  公司 208

11.2.1 企业发展概况 208

11.2.2 企业经营状况 209

11.2.3 企业规划布局 209

11.3  211

11.3.1 企业发展概况 211

11.3.2 企业经营状况 212

11.3.3 企业规划布局 212

11.4 213

11.4.1 企业发展概况 213

11.4.2 企业经营状况 213

11.4.3 企业规划布局 213

11.5  214

11.5.1 企业发展概况 214

11.5.2 企业经营状况 214

11.5.3 企业规划布局 215

第十二章 2020-2026年充电桩行业前景及趋势预测 216

12.1 充电桩行业五年规划现状及未来预测 216

12.2 2020-2026年充电桩市场发展前景 218

12.2.1 2020-2026年充电桩市场发展潜力 218

12.2.2 2020-2026年充电桩市场发展前景展望 219

12.3 2020-2026年充电桩市场发展趋势预测 220

12.4 2020-2026年中国充电桩行业供需预测 221

12.4.1 2020-2026年中国充电桩行业供给预测 221

12.4.2 2020-2026年中国充电桩行业需求预测 222

12.4.3 2020-2026年中国充电桩行业供需平衡预测 222

第十三章 中金企信国际咨询2020-2026年充电桩行业投资价值评估分析 224

13.1 充电桩行业投资特性分析 224

13.1.1 充电桩行业进入壁垒分析 224

13.1.2 充电桩行业盈利因素分析 225

13.1.3 充电桩行业盈利模式分析 228

13.2 2020-2026年充电桩行业发展的影响因素 229

13.3 2020-2026年充电桩行业投资价值评估分析 231

第十四章 中金企信国际咨询2020-2026年充电桩行业投资机会与风险防范 235

14.1 充电桩行业投融资情况 235

14.2 2020-2026年充电桩行业投资机会 235

14.3 2020-2026年充电桩行业投资风险及防范 237

14.4 中国充电桩行业投资建议 241


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一、工业计算机行业现状1、政策红利释放,新型基建加速行业渗透自“十四五”规划明确提出“推进产业基础高级化与产业链现代化”以来,工业计算机被纳入新型基础设施建设重点领域。国家通过《工业互联网创新发展行动计划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等政策文件,推动5G、工业互联网、大数据中心与工业场景深度融合。例如,政策要求重点行业骨干企业智能化转型覆盖率达较高水平,直接带动工业计算机在产线控制、设备联网等环节的需求增长。此外,工业软件专项政策的出台,进一步强化了工业计算机与操作系统、控制算法的协同发展,形成“硬件+软件+服务”的生态闭环。2、技术融合驱动产品升级,边缘计算与AI成核心引擎传统工业计算机依赖云端处理数据,存在延迟高、带宽占用大等问题,而边缘计算通过在设备端部署计算能力,实现实时决策与本地化处理。例如,在机器视觉检测场景中,边缘工控机可直接运行AI模型,完成缺陷识别与分类,响应速度较云端方案提升数倍。AI技术的融入使工业计算机具备自学习与自适应能力,如通过分析历史数据优化控制参数,提升生产效率。技术融合不仅扩展了应用边界,也推动产品向高算力、低功耗、模块化方向升级。3、市场需求多元化,新兴领域开辟新赛道工业计算机的应用场景已从传统制造业向新能源、机器人、智慧医疗等领域延伸。在光伏行业,工业计算机需在极端温度环境下稳定运行,同时支持高精度数据采集与算法分析,以优化发电...
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一、行业发展现状分析(一)技术驱动下的产业升级路径纤维胶行业的技术革新呈现“双轨并行”特征:一方面,传统工艺加速向智能化转型,例如,UV固化生产线在头部企业的渗透率大幅提升,单位能耗显著降低,产品瑕疵检出率大幅提升;另一方面,新材料研发突破行业边界,纳米复合材料、生物基胶粘剂等创新产品逐步进入规模化应用阶段。以新能源汽车领域为例,耐高温纤维胶带通过纳米增强技术,成功突破高温环境下的粘接稳定性难题,成为动力电池封装的核心材料。(二)环保政策重构行业生态“双碳”目标倒逼企业重构生产体系,溶剂型胶粘剂加速退出市场,水性胶、光固化胶等环保产品占比显著提升。政策层面,新版《胶粘剂行业规范条件》明确要求单位产品能耗限额下降、水重复利用率提升,推动行业淘汰落后产能。企业端,头部企业通过建设闭环水处理系统、布局光伏发电项目等举措,实现生产环节碳中和,环保合规能力成为市场竞争的新壁垒。(三)应用场景的多元化拓展纤维胶的应用边界持续突破传统领域:在建筑行业,高强度纤维胶带用于装配式建筑构件连接,提升施工效率;在电子领域,5G设备散热需求催生耐高温纤维胶带的爆发式增长;在医疗领域,生物相容性纤维胶带进入高端敷料市场,替代进口产品。新兴场景的拓展不仅拉动需求增长,更推动产品向功能化、定制化方向升级。二、供需分析(一)需求端:结构性分化加剧制造业智能化转型与消费升级构成需求增长的双引擎。汽车制造领域,轻量化...
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一、行业概述TGV(玻璃通孔)电镀机是一种专用的半导体加工设备,用于将导电金属层(通常是铜(Cu))沉积到玻璃基板上形成的微型通孔中。这些设备能够通过绝缘玻璃创建垂直电互连,这对于先进封装、3D集成、射频器件、MEMS和光子应用至关重要。二、市场规模TGV电镀机市场规模受半导体封装需求、技术发展、成本与良率等多方面因素的影响,具体如下:半导体先进封装需求:随着电子产品向高性能、小型化发展,半导体封装逐渐向2.5D/3DIC封装、异构集成和高密度互连转变,这推动了TGV技术的广泛应用,从而刺激了对TGV电镀机的需求。如5G基站、AI加速器和数据中心等对更快信号传输、更低延迟和小型化的需求,加速了配备TGV的玻璃基板的使用,进而拉动TGV电镀机市场规模的增长。技术发展水平:TGV电镀机的技术进步对市场规模影响显著。如果能够开发出更快、更精细的电镀方法,如利用脉冲电流或超声波辅助电镀,以加速沉积过程并改善膜层质量,或者实现多材料复合电镀,适应不同应用场景的需求,将有助于拓展TGV电镀机的应用范围,推动市场规模的扩大。反之,若技术发展缓慢,无法满足半导体封装等领域不断提升的精度和效率要求,可能会限制市场的增长。成本与良率:TGV电镀机的制造和设备成本高昂,需要先进的精密工程、专业的电镀化学品以及高昂的资本投入,这限制了其在一些中小型晶圆厂的应用。此外,在深而窄的通孔内实现均匀的金属沉积在技...
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