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新能源汽車換電及大功率充電行業專題

一、提升電動車補能效率:換電及大功率充電

換電及大功率充電有望提升電動車補能效率。2020年新能源汽車

占汽車銷售總量5.4機2021年占比13.4%,2022年1-6月占比21.56%。

新能源汽車步入快速發展階段。截至2021年年底中國新能源汽車保有

量784萬輛(公安部數據),充電樁保有量達到261.7萬臺(中國電

動汽車充電基礎設施促進聯盟EVCIPA數據),車樁比3:1。根據

EVCIPA發布的2021中國電動汽車用戶充電行為白皮書統計,由于目前

充電樁一樁難求,等待時間長且難以預測,并且快充樁暫時無法實現

充電全過程的高功率覆蓋,實際中充50%電的時間往往遠大于半小時,

影響用戶補能效率。解決方法除了增設充電樁外,還需提升補能速度。

我們認為換電和大功率充電是兩種有效解決路徑,新能源汽車廠家為

提升用戶使用體驗,紛紛布局公共換電及大功率充電設施。

(一)新能源汽車與充電樁的比例為3:1

新能源汽車市場高速發展。2021年中國新能源汽車銷售352.1萬

輛,同比+157.57%,2022年1-6月新能源汽車銷售260萬輛,同比

+115.6%o新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)指出要深入實施

發展新能源汽車國家戰略,以融合創新為重點,突破關鍵核心技術,

推動中國新能源汽車產業高質量可持續發展,加快建設汽車強國。

2022年3月國家發改委、國家能源局印發的“十四五”現代能源體系

規劃中提到,至2025年,新能源汽車銷量占比達到20%左右。2020年

新能源汽車占汽車銷售總量的5.4%,2021年占比13.4%,2022年1-6

月占比21.56%。新能源汽車步入快速發展階段。

充電補能面臨一樁難求的困局。根據中國電動汽車充電基礎設施促

進聯盟(EVCIPA)數據,截至2021年底全國充電樁保有量達到

261.7萬臺,同比增長50%以上。其中公共充電樁114.7萬臺,同比

+42%,私人充電樁47萬臺,同比+68%,充電站建設快速推進。根據公

安部數據,截至2021年年底中國新能源汽車保有量784萬輛,而充電

樁保有量僅為261.7萬臺,車樁比約3:1,距離車樁比1:1仍然有不小

差距。國家發改委、國家能源局在關于進一步提升電動汽車充電基礎

設施服務保障能力的實施意見中指出充電基礎設施體系要“適度超前、

布局均衡、智能高效”,到“十四五”末,能夠滿足超2000萬輛電動

汽車充電需求。EVCIPA預測,2022年將新增190萬臺車隨車配建充電

樁,隨車配建充電樁保有量達到337萬臺,新增公共充電樁54.3萬臺。

(二)核心痛點在于補能慢:充電50%時間遠大于半小時

充電慢是補能核心痛點。目前的充電方式主要有交流慢充和直流快

充。交流慢充充電設備內不配備功率轉換器,充電時間在6-8小時左

右。慢充雖然一定程度降低電池損耗,但是超長的充電時間與營運車

和商用車的重時間特性相矛盾,因此多用于私家充電樁場景。目前多

數的公共充電樁已采用快充模式,直流充電樁內置功率轉換模塊。根

據EVCIPA發布的2021中國電動汽車用戶充電行為白皮書統計,快充

樁是99.3%的用戶首選,超87%用戶傾向選擇120kW及以上大功率充電

樁。但是由于目前充電樁一樁難求,等待時間長且難以預測,并且快

充樁無法實現充電全過程的高功率覆蓋,實際中充50%電的時間往往遠

大于半小時。而正常情況下,一輛汽油車的補能時間約為5分鐘,對

比之下,用戶補能效率有所影響。解決方法除了增設充電樁外,充電

速度也需要得到質的提升。目前針對充電慢有兩種解決路徑:換電

和大功率充電。

二、實現大功率充電:大電流和高電壓

(一)大電流超充面臨散熱挑戰,高電壓需車端樁端略有改動

充電樁P(充電功率)=1(電流)xu(電壓),要減少充電時間,

提升充電功率,只需保障電壓和電流其中一項不變,增加另一項即可。

由此實現大功率超充有兩種路線:大電流和高電壓。在衡量電池充電

快慢時,常使用充電倍率(C)表示,指電池在規定時間充電至其額定

容量時所需要的電流值,數值上等于額定容量的倍數,即充電倍率(C)

二充電電流/電池額定容量。例如3c代表在給定電流強度下,1小時充

電300%,即20分鐘充電100機電池的負荷則使用S0C衡量,數值上

定義為剩余容量占電池容量的比值,當SOOO時表示電池放電完全,

當S0C=l時表示電池完全充滿。大電流超充面臨散熱挑戰。特斯拉、

極氮等采用的都是400V+大電流模式實現超充,即保持電壓不變,通過

增加電流提升充電效率。在此模式下,電流提升1倍,散熱增加4倍,

大電流使得電路部件容易產生較高熱損失,為熱管理系統帶來較大負

擔。特斯拉V3使用水冷散熱,極氟極充樁則裝備全系統液冷散熱技術。

大電流高功率充電并不能實現充電過程全覆蓋。根據42號車庫測試的

特斯拉V3結果,其僅能在10%~30%左右的S0C情況下實現200kW以上

的充電功率,超過30%后直線下滑。

高電壓的實現相較大電流更為容易。800V平臺系統保持電流不變,

電壓加倍,實現兩倍能量輸入車輛,充電速度更快。相較于大電流,

高電壓架構電流更少,電纜和電線可以做得更小更輕;同時,高電壓

模式下熱量損失更少,也不需要復雜的熱管理系統為電池提供最佳溫

度,性能和續航里程都將改善。在車端若按照高壓架構平臺,電動車

的電池包、電驅動、空調等均需重新適配;樁端的改造只需把原本低

壓的部分換成耐高區模塊,整體改動較少,成本相對可控??傮w來看,

電動車800V平臺是目前車企實現超充的主流選擇。

(二)特斯拉V4峰值電流近900A、極氮001峰值電流550A+

1、特斯拉

特斯拉是大電流超充模式的代表企業。特斯拉于2012年開始布局

超充,最早高壓供應鏈尚不完善,特斯拉選擇大電流直流實現超充。

據特斯拉中國充電團隊官微,特斯拉于2021年在國內推出大電流超級

充電樁V3,充電15分鐘最高實現250km續航。V3采用液冷技術,相

比V2對線纜部件進行了針對性升級,全新的電子元器件可實現多車型

同時充電且不分流。相比來看,充電區間20%、80樂V3、V2所需時間

分別為22分鐘、32分鐘,V3提速明顯。同時,特斯拉推出在途電池

預熱功能,在用戶使用車載導航至超級充電站時,其車輛會智能提前

加熱電池,以確保在到達充電站時車輛電池溫度達到最適合充電范圍,

進一步縮短平均充電時間。從第一代超級充電樁VI至第三代超級充電

樁V3,峰值電流增至600A+,最大功率從90kW提升至250kW,充電效

率保持行業前列。

特斯拉V4或將推出。ElonMusk曾在2021年6月透露,充電樁輸

出功率目標是350k肌如果V4可以通過大電流路徑實現最高功率

350kW,那么在400v電壓下,峰值電流將接近900A,未來特斯拉或將

推出更高性能的充電樁。

2、極氯

極氮2021年推出的極氮001采用400V電壓架構,搭載具有液冷溫

控管理系統的“極芯”電池包,最高能實現2.2C的高充電倍率,峰

值充電功率220kW以上,峰值電流550A+。極氮在Z-Talk補能專題活

動中透露,2021年9月極氟能源第一批自建充電站在杭州落成,截至

2022年7月31日,充電網絡累計已覆蓋全國64城396站(不含專用

場站),包括極充站、超充站、輕充站三種不同功率滿足用戶不同場

景需求的充電站。其中,極充站配備的240-360kW超大功率極充樁:

采用全系統液冷技術,電流輸出比同規格液冷槍線增大30版搶線更輕,

用戶操作更加方便,極充樁液冷槍線設計相比普通國標槍線使用重量

減少35%;支持即插即充和無感支付。在極充站內補能,極氮001可實

現30分鐘S0C從10%到80%,其中超長續航單電機WE版車型可實現充

電5分鐘,NEDC續航增加120km。超充站配備單槍60T20kW超充樁,

可柔性分配功率并適配多種車型。

(三)新勢力推出800T000V高壓平臺車型

1、小鵬G9:800V高壓SiC平臺+480kW快充樁

電驅、散熱、電池及落地情況:2021年11月小鵬G9在廣州車展

首次亮相,具有X-EEA3.0電子電氣架構,搭載XPower3.0動力系統,

益于高壓SiC技術、電機磁場及減速器優化,電驅系統最高效率可達

95%以上,G9可以支持最高480kW的超級快充。同等電池容量下,續航

相比400V平臺車型提升5%以上。該車采用充電槍液冷散熱技術,1P65

級密封等級與內置安全監測芯片可共同保障安全。小鵬G9新車將搭載

容量為98kWh的三元鋰電池,提供兩種版本續航,CLTC工況續航分別

為702km和650km。超充樁與超充網絡:據小鵬超級補能發布會,截至

2022年8月15日,小鵬自營超充站上線799座,目的地充電站上線

201座,覆蓋全國所有地級行政區。公司將在2022年下半年開啟全新

一代超級充電樁布局,逐步構建800V/480kW超充網絡。480kW高壓超

充樁的充電槍采用液冷散熱技術,通流能力可達670A+,5分鐘可充

200公里,12分鐘可從10%充到80%。小鵬全新一代超級充電樁落地并

實現大規模布局后,充電速度與加油幾乎相近,用戶體驗得到大幅度

改善。

2、廣汽埃安:800V高壓平臺+6C充電倍率+480kW超充樁

電池系統包含3C、6c兩個版本:據2021年4月廣汽科技日,廣汽

集團展示其超級快充電池技術,分為3C和6C兩個版本電池系統。

①3c超級快充電池系統:續航超過500km,0%-80%電量充電時間16分

鐘,30%-80%電量充電時間10分鐘,采用新型液冷系統,散熱效率提

升1倍。②6c超級快充電池系統:最大電壓可達900V,最大充電電流

超過500A,可實現0180%電量充電時間8分鐘,30180%電量充電時

間5分鐘,車輛常溫6c快充循環可達100萬公里。

高壓電驅動系統:埃安在高壓電驅動系統中采用了基于多層扁銅線

繞組電機技術、多媒介電機冷卻結構、高速旋轉元件的壽命與可靠性

研究、高功率密度新型繞組結構電機單元等技術,采用廣汽高速高功

率密度電機設計方法,突破了高速電機設計瓶頸。

超充車型及落地:廣汽2021年9月推出的AI0NVPlus70,采用3c

高倍率快充技術,搭載400V常規電壓平臺,峰值充電功率超過200kW,

30%-80%充電時間為10分鐘。AI0NVPlus6C車型配備最高900V電壓平

臺,搭載超倍速電池,實現6c超級快充,具有702km超長續航,搭載

埃安自主研發的高效高壓電驅動總成,該總成采SiC技術應用、E-

Drive智能控制算法、X-Pin電機技術和NVH等優化技術。

超充樁及超充網絡:廣汽埃安A480超充樁,通過先進液冷技術,

嚴格控制發熱,實現480kW充電功率(峰值1000V/600A),可根據電

池BMS、電網和充電環境通過云端智能調度搭配柔性充電,搶線采用輕

量化液冷線纜,更靈活輕便。2022年4月,廣汽埃安位于廣州南大干

線的首個超級充換電中心正式落成,其中配備A480超充樁,廣汽埃安

計劃2022年內在廣州市轄區內建成220座充電站,到2025年增加至

1000座,實現1.5km半徑覆蓋。廣汽埃安計劃未來將超級充電站拓展

到全國約300個城市,基本實現對地級及以上城市的全覆蓋。

3、嵐圖800V高壓平臺+4C電芯+360kW超充樁

800V高壓及超級快充技術:據東風汽車2021年9月品牌秋季發布

會,嵐圖汽車現場展示自研800V高電壓平臺及超級快充技術。嵐圖

800V高壓超充技術系統的動力電池和電力設備均為800V,包括超級快

充系統、超低系統能耗、高性能電池、SiC電驅總成等部分,無冗余升

壓裝置并支持無線充電。整車高性能電池搭載4c電芯,在360kW超級

充電樁的加持下,可做到充電10分鐘,續航400公里充電速率可提升

125%。同時,該系統憑借SiC電驅三合一應用技術,實現同電量下續

航5%的提升。該技術還支持800VllkW無線快充,充電效率高達92.3機

4、理想:計劃于2023年推出Whale和Shark兩個純電平臺

據理想汽車2020Q3財報會議,在400kW快充技術成熟前,理想汽

車不會推出純電車型。理想汽車目前在研發高壓快充技術,計劃純電

平臺和高壓純電動車型同年推出。據2022中國電動汽車百人會論好,

理想汽車提到480kMi超充平臺+850V高壓平臺+式電池以及車-樁-云閉

環服務網絡。理想汽車計劃到2025年在全國建成超過3000個超級快

充站,形成“十縱十橫”高速公路快充網絡,接入36條國家級高速公

路,實現90%高速公路里程覆蓋。計劃于2023年推出Whale和Shark

兩個純電平臺。

三、海外大功率充電樁發展快于中國

目前中國各家800V高壓平臺車型量產仍未落地,配套的大功率超

充樁網絡還處在建設過程中。對比來看,海外lonity和

ElectrifyAmerica已經分別在歐洲和北美鋪開。

(一)歐洲Ionity2025年實現350kW大功率充電樁7000個

Tonity成立于2017年,是歐洲的一家超充網絡運營商,起初由寶

馬、福特、奔馳等合資,之后現代和起亞加入。lonity的成立源于歐

洲本地充電運營商較少,迫使車企建立自己的充電網。在lonity之前

只有特斯拉完善快充網絡建設,其超充樁為用戶專享。2018年4月

lonity的首個超快速充電站啟用,其充電柩通過聯合充電系統(CCS)

進行充電,充電功率可達到350kW。隨著超充網絡的不斷布局,lonity

已經擁有多個800V、350kW的高速公路充電站,在350kW的充電樁上

充電5~7分鐘可續航100公里。截至2021年11月,lonity網覆蓋歐

洲24個國家和地區,有386個充電站點和1538根充電樁。2021年11

月lonity宣布其現有股東和新進的第一個非車企股東貝萊德將向其投

資7億歐元,該筆投資致力擴充lonily在歐洲的充電網絡,目標到

2025年實現350kW大功率充電樁的數量增加三倍多,達到7000個。

(二)ElectrifyAmerica計劃到2026年安裝1萬個DC快充樁

EA由大眾在2017年成立,大眾在柴油門事件后計劃在10年內通

過對EA在電動汽車基礎設施和意識教育方面投資20億美元,作為與

EPA和解的一部分。在10年間,EA的網絡須向其他車企保持中立,站

點配備CCS(150kW和350kW)和CHAdeMO(50kW)兩種充電接口。

2018年EA在美國加州建成首個充電功率為350kW的超快速充電站,充

電10分鐘續航約200英里。充電樁組件包括9個CCS插頭和一個CCS-

CHAdeMO充電插頭,其中大多數充電插頭的充電功率已達150kW,有兩

個CCS插頭可以進行超快速充電,功率達350kW。美國能源部數據顯示,

截至2022年6月EA在美國和加拿大共有807個充電站,充電樁數量

超過了3500根。2022年6月,大眾宣布與德國工業巨頭西門子合作,

大眾將EA少數股權出售給西門子,EA預計獲得4.5億美元注資。本次

對EA的投資加碼,是為發展北美地區充電和能源業務,實現北美地區

充電基礎設施增加1倍以上。EA計劃到2026年在美國和加拿大安裝超

1800個充電站,并且包含1萬個DC快速充電樁。

四、密集大功率充電樁的建設或對國內配電網帶來壓力

國內800V超充相較國外發展較慢,一方面是從400V到800V的升

級過程需要零部件和元器件的全面升級,另一方面由于配電網短期內

無法負擔密集的超充建設。電動汽車缺乏采用互動充電模式的動力,

總體上表現出無序充電特性。電動車的無序充電行為往往與電網日常

負荷曲線高度重合,充電負荷和配電網原始負荷早晚疊加形成負荷雙

高峰。相較普通充電樁,大功率充電樁造成的負荷峰值進一步增加、

峰谷差進一步加劇;電壓偏移問題更加明顯,諧波污染依舊存在。

(一)用電負荷峰值增加,峰谷差加劇

各類充電基礎設施在用戶行為特性和設施用電特性上都有顯著差異。

用戶行為特性的差異主要體現在:充電時間分布和充電速率等方面;

設施用電特性差異主要體現在:用電可引導性、容量需求、電壓等級

和負荷特性等方面。集中式專用充電站和城際快充站接入10kV電反等

級;而城市公共基礎設施和分散式專用充電樁接入0.4kV電壓等級,

同時其充電負荷容易與周圍商區或居民區正常用電負荷時間段重合,

疊加增峰。

負荷峰值增加。電動車的無序充電行為往往與電網日常負荷曲線高

度重合,充電負荷和配電網原始負荷早晚疊加形成負荷雙高峰。據國

網能源研究院及NRDC聯合發布的電動汽車發展對配電網影響及效益分

析,在無序充電情形下,預計到2030年,國家電網公司經營區域峰值

負荷將增加1.53億千瓦大功率。充電真正的服務對象更加偏向私人消

費者,運行商布點充電設施時,更多考慮的是市場訴求而非電網狀況,

因而大功率的充電樁將會更多布局在居民區、辦公區、工業區和消費

區等高需求地區,充電負荷更容易與這些地區正常用電高峰時段疊加,

沖擊工商居民等用電穩定性。

(二)輸電堵塞造成電壓偏離、電壓越限等問題

若電網中的負荷峰值超出配電系統額定容量,將會導致變壓器和線

路過載運行,即電氣設備或導線的功率或電流值超過其額定值。在電

氣線路中,短時間的少量過載運行是被允許的,但是長時間的過載運

行,線路電流過大,導線溫度不斷升高,電氣回路內的絕緣材料、導

體接頭等也會因升溫而造成損害,嚴重的過載負荷在短時間內可能直

接短路甚至引發火災。充電樁充電的瞬間,電網的瞬時功率很大,電

壓偏移會加大,甚至超過限定值,產生電壓越限。電壓偏移是衡量電

能質量的重要指標。供電系統的負荷在不斷發生變化,各系統節點電

壓也會隨之起伏,偏離額定電壓,發生電壓偏移。電壓偏移即為電力

系統正常運行時,某個節點的實際電壓與額定電壓的差值占額定電壓

的比例。配網中的不同負荷都要在允許的額定電壓范圍內運行。電壓

偏移會干擾感應電動機的正常運作。國家標準GB12325-2008電能質量

供電電壓偏差中對系統的供電電壓偏移標準進行了詳細的設定。根據

標準規定,20kV及以下三相供電電壓允許偏差的范圍是額定電壓的±7%

(0.93pu到1.07pu之間)。據電動汽車充電負荷時空分布及其對配電

網的影響,電動汽車滲透率為50%時,多個節點電壓可能降至最低偏移

標準0.93pu以下,或影響配電網的運行安全。

按照IEC標準設計的電動機,額定電壓和實際電壓的差值為±5%以

內時,可以正常輸出額定功率。當電壓發生較大偏移時,若電壓降到

臨界值以下,電動機難以啟動或產生堵轉將燒毀電機;若電壓上升到

臨界值以上,電動機將過熱,降低使用壽命。在用電高峰時,負荷增

多,電路中總電阻減小,干路電流增大,由于輸電線本身具有電阻,

輸電線上的電壓損失增大,負荷端得到的電壓降低。反之,在低谷時,

電壓較高。電壓偏移影響變壓器空載損耗(鐵損)和電阻損耗(銅

損)。變壓器電壓高于額定值時,變壓器鐵心進入飽和區,勵磁電流

劇增,變壓器鐵損明顯增大,銅損降低。通常10kV變壓器損耗占全網

線損7096,變壓器損耗中的70%-80%又為鐵損。變壓器鐵損降低,則銅

損會增加,因此會有電壓的經濟運行范圍。電容器的功率流量和壽命

也會受到電壓偏移影響。比較常見的情況是,電壓過高時,電容器會

因保護動作而退出運行,電網損耗進一步增大。

(三)充電為非線性負荷帶來諧波污染

電動汽車蓄電池充電屬非線性負荷,工作電流和電壓不成正比,在

充電過程中容易產生諧波,帶來諧波污染。諧波會影響繼電保護系統

的穩定性。在成熟的電力網絡中,靈敏準確的保護系統能夠在發生故

障時及時切斷,保障網絡的安全運行。在繼電保護系統中,主要進行

測量電壓和電流的幅度和波形的是繼電器,低諧波含量對繼電器影響

較小,諧波含量40%及以上時,繼電器會因接收到的錯誤信息而產生誤

動,輕則影響其服務區域,重則波及整個網絡,致使癱瘓。諧波會干

擾配網中電力設備的正常運行。一般廠家在設計電氣和用電設備時,

會考慮到在一定諧波環境下運行,但諧波含量過大會引起正常工作點

的偏移,造成設備損壞。整個配電網絡之中,最重要的是變配電沒備。

當諧波電流經過變壓器繞組時,會帶來額外銅耗,部分破損處過熱,

整個配電變壓器振動。同時,變壓器開閘瞬間會產生大量勵磁涌流,

雖然變壓器設計之初會考慮該問題,但當諧波含量很高時,變壓器會

發生諧振,威脅變壓器穩定。諧波會干擾測量精度。電網中的測量工

具可分為電磁型、感應型和磁電型,其中磁電型對諧波感應靈敏,易

受諧波影響,而電表多采用的是磁電型,大量的諧波干擾容易造成電

表數據失真。充電樁接入數量的增加可使諧波含量有所下降,進而減

小變壓器損耗,從而提高電能利用效率??焖俪潆姌秲炔亢姓餮b

置,其作用是將交流電轉換為直流電,為電動汽車的車載蓄電池充電,

充電樁產生諧波的根源便是其中的整流裝置,使用800V超充情況下,

諧波污染依舊存在。

五、換電模式有效解決電網容量問題,降低車端成本

換電和大功率充電的核心目的都是使電動汽車能源補給體驗無限趨

近燃油供給,目前制約換電大規模推廣的原因在于換電標準難統一、

投資成本大。僅建設超充站的成本一般會比換電站稍低,但在現有電

力容量不足情形下,達到超充站理想功率需配置儲能,隨充電向高功

率方向發展,充電站整體建設也逐漸重資產化,超充+儲能成本或超過

換電。

(一)單個大功率充電站投資達百萬級

充電樁可分為交流充電樁和直流充電樁。交流充電樁是慢充樁,交

流電進,交流電出,受車載充電機功率限制,一般功率較小,多是

3.3kW以及7kW,價珞較低。直流充電樁,即常說的快充樁,通過內部

AC-DC充電模塊,將交流電轉換成直流,為電動汽車的動力電池進行充

電,功率通常在30kW以上,價格較高。直流充電樁內部電氣結構包括:

充電模塊、主控制器、絕緣檢測模塊等,800V高壓快充則是通過直流

充電模式實現補能。

單電壓提高,充電樁內部結構無需升級。現有多數的快充是依托

400V電壓平臺,如果僅是單電壓提高,現有的充電樁和技術就可以達

到,隨著車型的發展,充電模塊的電壓平臺現在最寬已經可以做到

250-1000V全兼容電壓平臺,內部結構不需要進行較多的升級。

實現大功率超充需改變充電樁構造。從傳統充電樁到實現800V、

1000V以及500kW以上的大功率充電樁,電樁內部結構發生較大變動。

①目前主流充電樁多為一體機,高電壓大功率平臺需要分體機。一體

式充電樁優點在于將充電柜、充電樁和配電系統高度集成,安裝哽捷,

占用空間小,成本低,缺點在于其模塊只能自身使用,不能夠共享給

場站內的其他終端,后期功率升級的空間較小。分體式充電樁供電模

塊、控制模塊和充電接口分體設置,復雜場地適應性強,安全性高,

可靈活配置充電接口和充電模式。超充樁在電壓和功率升級之后,模

塊太多,出現散熱、線束分布等問題,大功率充電對散熱要求也會更

高,分體機是更適合的選擇。②根據前瞻產業研究院,IGBT模塊作為

直流充電樁的核心器件,占充電樁成本約20%o在800V超充的高壓下,

IGBT損耗過高,需要更換為耐壓性、耐熱性和散熱性更好的SiC。③

散熱方式液冷化轉變。800V超充功率在480kW時,電流會達到600A,

充電樁傳統散熱方式風冷不再適用,風冷可靠性差,模塊故障風險高。

液冷散熱能力較風冷低i0~2(rc,具備更高等級防護和使用壽命,但液

冷對電纜的密閉性要求極高,液冷電纜都需要通過耐高溫、耐低溫、

耐腐蝕等多項測試。

參考電子發燒友公眾號數據,以120kW快充直流充電樁為例,主流

做法是使用4個30kW的模塊進行組合,單個模塊價格約2000元,5m

長充電槍線價格約5000元,主控板約1500元,加上觸摸屏、互聯網

模塊、殼體、線束、繼電器等,一個充電樁成本在300元/kN左右。根

據芯TIP公眾號數據,800V大功率充電樁成本是普通充電樁的至少2

倍,甚至可達到2-3倍,超充充電樁采購成本會在600元/kW-900元

/kW左右。

根據OFweek,廣汽埃安在廣州落地的全球首個智能超充站,該站

采用一拖五模式,配置一個480kW和4個180kW的充電終端。以該類

超充站為例進行成本估算,假設①480kW充電樁成本為700%/kW,

180kW充電樁成本300元/kW;②充電站無需擴容、不建設儲能。③充

電樁成本占整個充電站建設成本的50%。則充電樁建設成本約為55.2

萬元;超充站建設成本約為110.4萬元。根據中國經濟網新聞,2021

年12月巨灣技研與天樞能源達成協議,計劃總投資額超10億元,聯

合共建1000座超充站,平均每座超充站成本在100萬元左右,與估算

結果較為一致。

(二)乘用車換電站建設成本約150萬元,重卡換電站對應約500

萬元

換電站的成本包括投資成本和運營成本兩部分。換電站投資成本由

換電站的設備、線路投資和電池投資等組成,電池成本是換電站相較

充電站發生的額外成本,在車電分離和車電不分離情形下電池成本有

所不同。車電不分離情形下,車主電池和車輛一同購置,電池成本為

備用電池成本;車電分離情形下,電池產權只歸屬于電池管理公司,

客戶只購買整車,租賃使用動力電池,電池成本為備用電池成本和車

載電池投資。換電站運營成本包括場地租金、購電成本、人工費用等。

根據協鑫能科2022年5月發布的新能源汽車換電站建設項目可行

性分析報告(修訂稿)中的概算:①車電不分離情形下,在項目建

設投資中,換電站投資占比最高。單個乘用車換電站設計產能服務120

輛車/天,項目建設投資490.72萬元,其中換電站投資260.72萬元,

占比53%;單個重卡換電站設計產能服務40輛車/天,項目建設投資

914.14萬元,其中換電站投資420.14萬元,占比46機②車電分離情

形下,在項目建設投資中,車載電池投資占比最高。單個乘用車換電

站設計每天為120輛車提供電池租賃服務,項目建設投資1090.72萬

元,其中車載電池投資600萬元,占比55%單個重卡換電站設計每天

為40輛車提供電池租賃服務,項目建設投資2314.14萬元,其中車載

電池投資420.14萬元,占比61%。根據和訊網數據,蔚來一代換電站

成本約300萬元,二代換電站成本在150萬元左右,蔚來換電主要面

向私家車領域。根據前文估算,在不考慮擴容和儲能的情形下,超充

站約110萬元的建設成本,低于換電站建設成本。

(三)考慮電網擴容或配儲,大功率充電站成本或高于換電站

超充站大功率直流快充,一般普通場地不會預留較多滿足充電站建

設的電力容量,選址場地的電力容量不足時,需向當地用電部門申請

增容。變壓器擴容成本根據擴容多少和地區情況而定,例如2022年3

月深圳灣科技生態園商鋪公開招租中提到,增容費為1200元/KVA。在

一些偏遠地區,很難有足夠的電容,擴容難度增大帶來的擴容費用往

往會增加幾倍。擴容涉及多個部門,同時擴容地情況制約,企業在整

個過程中缺乏自主權。為應對上述情況,超充站配置儲能是一種可行

方案,該種模式下企業擁有更大自主權。儲能可以為電力負荷提供緩

沖,超充樁不直接通過電網造成功率負荷,從儲能中直接獲取電能,

同時儲能還可利用峰谷電價差,夜晚谷電期間將儲能電池充滿電,白

天高峰時段進行放電,降低用電成本。據北極星儲能網,2022年1-6

月廣東共67個儲能項目進行備案,其中有38個項目在用戶側,總投

資4.1億,儲能規模超69.45MW/175.464MWh,用戶側儲能投資單價大

約為2.37元/W'h。據小鵬汽車科技日,小鵬自研的儲能充電技術一次

儲能可滿足30臺車不間斷充電。小鵬汽車即將推出的中大型純電動

SUVG9車型,宣傳搭載容量98kWh的三元鋰電池,支持480kW超充,12

分鐘能將電池從10%充到80虬以小鵬G9為例,電池98kWh,充電區間

從10%充

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