2025年能源工业行业深度研究:特高压高景气长周期发展,核心设备供应商有望显著受益

  • 来源:华泰证券
  • 发布时间:2025/05/15
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能源工业行业深度研究:特高压高景气长周期发展,核心设备供应商有望显著受益。特高压推进节奏加快在即,设备商有望迎来订单大年。全国电力统一大市场加速推进,特高压与背靠背项目作为全国电网网架实现互联互通的关键,我们预计推进节奏加快在即,年内有望核准5-6条特高压直流、3-4条特高压交流及5-6个背靠背项目,“十五五”期间年均有望开工6-7条特高压,核心设备商有望持续迎来订单大年。同时,柔直技术随着核心部件国产化进程加快,路线渗透率有望提升。我们看好1)国电南瑞、2)平高电气、3)中国西电、4)许继电气有望显著受益于板块周期向上。全国电力统一大市场加速推进,网架互联互通建设齐头...

全国电力统一大市场加速推进,网架互联互通建设齐头并进

近期政策密集发布,全国统一大市场建设加速推进。

我们认为全国统一电力市场主要目的有三个:1)降低电价差,提升整体效率,2)增强电 网互联,加强灵活性;3)解决区域不平衡问题。

1. 实现电力系统优化配置,降低省间壁垒,实现全社会经济效益的提升。从各地标杆电 价来看,我国各省的电价差距较大,因此也存在较大的优化空间。华中与西北电网的 燃煤标杆电价均值差达到 1 毛/度电以上;部分区域内部各省份电价差同样较大,如南 方电网区域内的云南和广东电价差仍达 1 毛/度电以上。

2. 增强电网互联,释放电力系统的灵活性。考虑到新能源的随机波动,从更大范围内电 力市场平衡有助于实现高比例新能源消纳和低弃电率。2015-2021 年,德国风光渗透 率从 18%提高到 28%过程当中,电力出口容量亦从 10GW/年(占总装机的~5%)提 升至 23GW/年(占总装机的~10%),主要来自奥地利、挪威、比利时通道打通(分别 贡献增量中的 4.9GW、1.1GW、0.9GW)、以及法国、丹麦通道扩容(分别贡献 2.9GW、 1.5GW)。促进新能源弃电率始终维持在 2.5~2.6%上下保持平稳。

3. 解决能源与用电负荷分布的区域不平衡问题。电源与用电负荷错配日益显现,西北、 西南电网发电量远大于用电量。中国自然资源禀赋丰富的区域与负荷中心相距较远, 无论是西北的风光煤等自然资源,还是西南的水电,都需要输电通道联通沿海的需求 负荷中心。且由于中国电力规划设计是从中央层面协调地方建设,因此很多省份都无 法实现自身平衡,需要外来购电支持。全国跨区域送电量与占全社会用电量比例持续 攀升,2024 年达到 8416 亿千瓦时,占总电量 8.54%,25Q1 进一步提升至 8.94%。

我国新能源基地主要分布在北部和西部。发展以风电、光伏为主的新能源是我国实现能源 转型目标的必然需求。按照能源利用的要求,风力发电厂选址要求年平均风速在6m/s以上, 集中式光伏电站则一般选址在年辐照量达到 1750kWh/平米的太阳能资源 A 类地区。据中国 气象局发布的《2023 年中国风能太阳能资源年景公报》,我国满足上述大规模利用风电、 光伏发电的地区主要分布在 “三北”地区以及西南部分地区。

“三北”目前已建设了大部分风光电源,新能源大基地将不断推进,北部仍将是重点区域。 目前我国的风电、光伏发电容量大部分分布在华北、西北和东北部分地区。从装机容量看, 截至 2023 年底,三北地区风/光累计装机 290/310GW,占全国比重为 66%/51%。从 2023 年的发电量来看,三北地区风光发电 7031 亿 kWh,占全国风光发电的 65%。国家发改委 和国家能源局目前已规划三批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项 目。第一批风光大基地清单建设规模总计 97.05GW。第二批清单计划于“十四五”时期规 划建设风光基地总装机约 200GW,“十五五”时期规划建设风光基地总装机约 255GW。第 三批也已公布 190GW 的项目清单。统计公布详细项目名单的第一批清单,第一批项目中“三 北”地区计划项目规模达 78.75GW,占第一批总规模的 84%。二批也公布以库布齐、乌兰 布和、腾格里、巴丹吉林四大沙漠为重点建设,仅沙漠大基地就规划 284GW。

煤炭新增产能也主要集中在西北区域。根据新疆煤炭交易中心,新疆煤炭预测资源量为 2.19 万亿吨原煤,约占我国煤炭预测资源量的 40.6%,稳居首位;产量方面,根据国家统计局 和新疆统计局数据,2024 年新疆原煤产量为 5.4 亿吨,仅占全国产量 11%。在 2024 年 12 月 18 日发布的《掘金新疆:新时期、新机遇》深度报告中,我们自下而上统计新疆 2025-26 年有望投产的煤矿产能有 3510 万吨,根据汾渭数据和新疆煤炭交易中心,考虑到 2025-28 年全国预计新建产能约 1.76 亿吨,而疆煤在建及拟建总产能达 3.4 亿吨,新疆远期产能将 占中国未来产能增量的绝大多数,是晋陕蒙之外最具增产潜力的地区。

水电主要集中在西南、华中地区,决定“西电东送”格局。截至 2023 年底,中国水电装机 容量 4.2 亿千瓦,占发电装机容量的 14.38% 。从空间分布来看,我国水电资源集中在西 南、华中地区,2023 年这两个地区水电装机容量占全国比例分别为 40%、24%,其中川滇 地区成为水电装机重点拉动区域。这种资源区域分布差异,决定了“西电东送”的基本格 局,包括“北、中、南”三大输电通道。目前,我国正逐步形成十三大水电基地,规划总 装机容量超 2.86 亿千瓦。

特高压与背靠背项目助力全国电网网架实现互联互通,是全国统一电力大市场搭建的重要 支撑。西北、西南电网需大规模送电到负荷集中的中部和东部地区,因此形成能源基地距 负荷中心距离 800-3000 千米的能源空间错配格局,必须依靠长距离输电通道外送。在远距 离输电方面,特高压输电技术具备显著的长距离、大容量、低损耗和节约土地资源的优势。 此外,除了远距离输电需求外,临近省份电力互济需求日渐攀升,区域边界省份由于电网 不同步而缺乏连接带来省间电力支援效率低下,直流背靠背项目可以解决上述痛点,有望 实现加速建设。

周期调节转向需求驱动,特高压迎来建设高峰

能源负荷空间错配,特高压是远距离输送最优解

电源与用电负荷错配日益显现,西北、西南地区当地已无消纳空间。中国自然资源禀赋丰 富的区域与负荷中心相距较远,西北地区风光煤等自然资源丰富,西南水电资源丰富,而 我国的用电负荷主要集中在中部和东部地区。西北、西南电网的发电量大于用电量,2023 年比值分别达到 125%、111%,当地无法消纳。因此形成能源基地距负荷中心距离 800-3000 千米的能源空间错配格局,必须依靠长距离输电通道外送。 直流特高压是解决能源大容量、远距离输送问题的最优解。特高压技术特指交流电压达到 1000 千伏及以上、直流电压达到±800 千伏及以上的输电方式。相较于传统的高压(通常 在 330 千伏以下)和超高压(330 千伏至 750 千伏)输电系统,特高压输电显著提升了电 压等级,并具备显著的长距离、大容量、低损耗和节约土地资源的优势。尤其是直流特高 压,在长距离、大容量、点对点输送上具备显著经济性。目前共梳理到 32 条特高压直流线 路,其中西北/西南地区分别有 6/4 条已投运特高压外送通道,9/2 条规划和未建成通道。

周期调节转向需求驱动,特高压迎来长周期高景气时期

我国特高压项目建设可分五个阶段,投资均存在一定的逆周期调节属性,而本轮逐渐转向 需求驱动。 1)2006-2010 年:试验阶段,2006 年 8 月发改委批复了中国第一条特高压交流项目。 2)2011-2013 年:第一轮建设高峰,“三横三纵”特高压骨干网架和 13 项直流输电工程是 规划建设重点,大规模“西电东送”“北电南送”格局雏形显现,“两交三直”项目得到核 准并建设开工。 3)2014-2017 年:第二轮建设高峰,2014 年 5 月,国家能源局提出加快推进大气污染防 治行动计划 12 条重点输电通道的建设。期间,核准“八交八直”。 4)2018-2021 年:第一轮重启,2018 年 9 月,国家能源局印发《关于加快推进一批输变 电重点工程规划建设工作的通知》,共规划了 12 条特高压工程(5 直 7 交)。2020 年,特 高压建设项目被纳入“新基建”,旨在逆势承担调节经济周期的重任。 5)2022 年至今:国家能源局 2022 年 1 月印发《关于委托开展“十四五”规划输电通道配 套水风光及调节电源研究论证的函》,研究论证“十四五”规划的“三交九直”12 条特高压 通道,并就“十四五”期间需新增的输电通道以及配套电源规模提出建议。本轮特高压建 设高峰更多是需求驱动,解决能源区域不平衡问题。

25 年特高压推进节奏有望明显提速,特高压有望进入长周期高景气发展阶段。24 年共有 2 条直流(陕北-安徽、甘肃-浙江)、2 条交流(阿坝-成都东、大同-怀来-天津)核准,2 条直 流、1 条交流开工,项目节奏推进偏慢。我们预计 25 年有望核准 5-6 条直流(陕西-河南、 蒙西-京津冀、藏东南-粤港澳、巴丹吉林-四川、南疆-川渝、青海-广西)、3-4 条交流(浙江 环网、烟威、达拉特-蒙西、攀西),推进节奏有望明显提速。同时,我们预计“十五五”期 间,国网每年将开工新建 4~5 条左右的直流特高压线路与 2~3 条交流特高压予以配合,以 解决能源区域不平衡问题,特高压有望进入长周期高景气发展阶段。

核准吹响开工号角,设备商订单有望持续位于高位

核准为影响特高压项目推进节奏的关键节点,一般而言,核准后 3~4 个月项目开工,开工 后 2 年左右项目投运。特高压建设的关键节点包括预可研—可研—核准—开工(设备招标) —投运。核准为影响项目推进节奏的关键节点,一般来说核准环节一旦通过,将较快进入 开工、招标环节。我们通过梳理特高压项目的各个关键节点时间节奏,统计得到直流特高 压核准到开工的时间间隔均值为 3 个月,开工到投运的建设时间均值为 25 个月;交流特高 压核准到开工的时间间隔均值为 4 个月,开工到投运的建设时间均值为 21 个月。 供应商后续设备订单充足且持续性强。对于设备厂商来说,有签单和确收两个关键节点, 一般签单在中标结果公布后会较快完成,而确收则需要等到设备交付完成之后。所以对于 设备商来说,从项目核准到签单可能需要数月,而从签单到确收的周期可能会长达 1~3 年。 所以核准通过为设备厂商后续的订单量提供了保障,但是签单与确收节奏不会完全与核准 节奏锁定,需要注意的是特高压“十五五”有望进入长周期高景气发展阶段,后续设备订 单充足且持续性强。考虑到当前规划的特高压项目规模与投资额有提升趋势,柔直渗透率 提升,我们按照单条直/交流特高压项目的设备投资额约 80、40 元,那么“十五五”期间 按照每年“4~5 直 2~3 交”带来的年均订单规模有望达到约 460 亿元,相比 2020-2024 年 年均中标金额 163.2 亿元提升 182%。

背靠背解决临近省份电力互济问题,年内需求有望释放

背靠背直流输电可以有效解决临近省份非同步电网的功率互济需求,是全国电力统一市场 建设的重要一环。除了远距离输电需求外,随着新能源发电占比提升,波动性增强,临近 省间电力互济需求提升。由于区域边界省份电网不同步,此前电网连接较弱而带来省间电 力支援效率低下,不利于全国电力统一市场的发展。直流背靠背项目可以完美解决上述痛 点,有望实现加速建设。背靠背直流输电系统是输电线路长度为零的直流输电系统。这种 类型的直流输电主要用于两个非同步运行(不同频率或相同频率但非同步)的交流电力系 统之间的联网或送电,也称为非同步联络站。直流联网可以实现网间严格按计划送电,输 送功率调整方便灵活;两侧交流系统相对独立,可控性强,可提供紧急功率支援。背靠背 直流输电,除了可以方便快速地调节有功功率以外,同时还可比远距离直流输电更加方便 地进行无功功率的调节,有利于改善互联两侧交流电网的电压稳定性,大大提高电网的安 全运行水平。 背靠背方案相比两端换流站、中间长距离高压直流输电线的方案,更具经济性。背靠背直 流输电的整流站设备和逆变站设备通常装在一个换流站内,也称为背靠背换流站。在背靠 背换流站内,整流器和逆变器的直流侧通过平波电抗器相连,构成直流侧的闭环回路;而 其交流侧则分别与联接电网的连接点相连,从而形成两个电力系统的非同步联网。直流背 靠背输电因为无直流输电线路,直流侧的损耗偏小,所以背靠背直流输电系统的直流侧选 择低电压大电流,可充分利用大截面晶闸管的电流值,同时与直流电压有关设备(如换流 变压器,换流阀,平波电抗器等)的绝缘也相应较低,使得这些设备的造价明显降低。

根据最新招标信息梳理,我们预计年内有望核准开工 5~6 个背靠背项目。2025 年 2 月,国 家电网发布特高压项目第一次前期服务招标采购中,招标项目涉及闽赣背靠背、皖鄂背靠 背、湘粤背靠背、渝黔背靠背、鲁苏背靠背、中尼电力联网(中国段)等工程的主体设计 协调。考虑到背靠背项目相比于特高压项目规模小、建设节奏快,我们预计上述项目有望 于年内核准开工。 换流变压器与换流阀是背靠背工程中价值量最大的电网设备,供应商有望显著受益。以闽 粤联网工程为例,该工程线路全长 303 公里,输送容量 2GW,在福建省内新建 1 座直流背 靠背换流站,通过两回交流 500 千伏线路,分别接入广东嘉应和福建东林 500 千伏变电站, 是国家电网公司和南方电网公司合作的第一个省级电网间互联工程。闽粤联网工程总投资 32 亿元。工程招标了 13 台换流变压器(AC500kV,DC100kV,额定容量 404MVA),投 资 3.5 亿元;4 套换流阀(DC100kV,5000A),投资 2.9 亿元,为项目投资占比最高的两 种电力设备。

柔直加速渗透输配电领域,换流阀供应商有望受益

柔性直流输电技术强调可控性与可靠性,加速渗透输配电领域。柔性直流输电是一种基于 电压源换流器的高压直流输电技术,和常规直流相比,其主要优势在于:1)无换相失败问 题;2)交流侧无需大量无功支撑,占地面积较小;3)可向无源网络供电;4)可控性更强, 功率控制灵活;5)频次较高,谐波含量低,仅需少容量高次滤波器。

柔性直流输电项目中,换流阀的价值量远大于常规直流项目。昆柳龙工程是世界第一条 800 千伏特高压多端柔性直流工程,将云南水电送至广东、广西,送端的云南昆北换流站采用 特高压常规直流,受端的广西柳北换流站、广东龙门换流站采用特高压柔性直流。根据招 标数据进行测算,昆北换流站常直换流阀单 GW 价值量约 1.0 亿元,柳北换流阀和龙门换 流站柔直换流阀的单位价值量为 4.7 亿元/GW 和 3.4 亿元/GW。我们同时对比了白鹤滩-浙 江±800 千伏特高压直流工程(双端常直)与甘肃-浙江±800 千伏特高压直流工程(双端柔 直)的换流阀价值量,单位价值量分别为 0.8 亿元/GW 和 2.7 亿元/GW。柔直换流阀价值 量远超常直。

与传统直流项目相比,柔性直流输电项目换流阀的成本占比更为突出,换流变压器、电容 器成本占比更低。在柔性直流输电中,换流阀的设备成本占比显著提升,以甘肃-浙江线路 为例,换流阀价值量 43.5 亿元占比 46%,而常规直流输电项目以白鹤滩-浙江线路为例, 换流阀价值量 13.1 亿元,仅占 19%。另外,柔性直流输电项目中,换流变压器、电容器的 投资造价更低,仍以这两条线路为例,甘肃-浙江线路换流变压器、电容器的投资造价比白 鹤滩-浙江低 2.8、4.6 亿元。

“特高压+海风+背靠背”三大场景驱动,柔直技术应用空间广阔

在电力系统运行中,柔性直流技术通过解决送端与受端电网的核心痛点,目前已经在远距 离输电、新能源并网消纳、电网互联、无源网络供电等多种场景下展现出显著的差异化技 术价值,应用前景十分广阔。

1. 特高压

于送端电网而言,其首要任务是保障大规模新能源安全稳定外送,解决频率调节难题。常 直特高压通常以“风光火打捆”送出为主,而柔直特高压可以根据系统需要主动提供系统 所需的电压和频率支撑,进一步提升新能源系统接入比例。以张北柔直工程为例,通过构 建稳定的交流电压平台,有效抑制次同步振荡,降低新能源外送的安全风险,成为首个实 现“风光储”多能互补的柔直工程。 于受端电网而言,柔直技术重点降低多直流同时换相失败风险,通过解决暂态电压支撑、 频率调节及提升多直流等效短路比等关键问题,增强电网安全稳定性。

换相失败是远距离直流输电常见故障之一,柔直技术可完全规避。常规直流输电的换相换 流器使用的是晶闸管元件,只能控制开通,而关断则需要借助电网提供反向电压完成。如 果交流系统发生故障,使得逆变侧换流母线电压下降,就会导致换相失败。有些换相失败 可以自动恢复,但是如果发生两次或多次连续换相失败,换流阀就会闭锁,中断直流系统 的输电通道。同时,多馈入直流系统中,单一故障在严重的情况下可能会出现多个逆变站 同时发生换相失败,甚至导致电网崩溃。而柔直技术因采用 IGBT 元件,开通、关断均灵活 可控,不依赖受端电网,从原理上完全规避换相失败的问题。随着受端电网新能源占比日 益增大,叠加直流落点愈发密集,柔直技术应用的必要性日益提升。 柔直技术可以显著提升多馈入有效短路比,便于构建多端直流输电系统。在昆柳龙特高压 多端混合直流工程中,饶宏等《乌东德特高压多端直流工程受端采用柔性直流对多直流集 中馈入问题的改善作用》(2017)研究表明若采用常规直流,受端电网多直流等效短路比将 降至 2 左右,运行风险显著增加;当应用柔性直流技术后,不仅成功扭转等效短路比下降 趋势,更促使已有的常规直流多馈入有效短路比实现整体提升,有效增强了受端电网对多 直流输电的承载能力与运行稳定性。

2. 海风

柔直技术无充电功率限制,可为风电场并网提供稳定的交流电压和频率支撑,已在全球海 风送出领域实现广泛应用。海风作为一种 100%新能源构成的送端电源系统,没有常规电 源支撑,柔直技术的发展可破解交流送出容量、距离受限、孤岛系统难题,成为目前百万 千瓦、百公里级海风并网消纳的最优手段。2021 年,中国建成了±400 kV、1100 MW 的 如东海上风电柔性直流输电示范工程。其柔直输电系统采用对称单极接线,直流电压等级 ±400kV,输送容量达 1100MW。如东县东部黄沙洋海域的 H6、H8、H10 风电场,总装机 容量 1100MW,各设 220kV 海上升压站,经升压后接入海上柔直换流站,最终电力通过直 流电缆、陆上换流站并入 500kV 陆上交流电网,实现了海上风电的高效稳定送出。

柔直技术在海风全周期成本优势明显。XIANG et al.(2016)研究表明,当离岸距离小于 73km 时,交流输电方式具备一定优势;而一旦超过这一距离,柔性直流输电技术的技术经济性 便开始凸显。交流输电时,单回电缆送出容量一般在 500MW 以下,若要增加送出容量, 就得增加回路数,这会使送出系统成本与容量近似呈线性增长。而柔性直流输电,可通过 提升换流阀容量、直流电缆电压和截面来提高输送容量,单回就能达到 2000MW 及以上。 交直流输电系统的等价距离和送出容量紧密相关。经测算,500MW 系统的交直流等价距 离超 100km;1000MW 系统约 90km;2000MW 系统约 70km。这意味着,当送出容量 越大,柔性直流输电相比交流输电在成本控制上的优势也越明显。海上风电为了利用更丰 富、稳定的风力资源,风电场逐渐向离岸更远的区域布局,柔直技术有望在大容量、远距 离的海风输送上得到广泛应用。

3. 背靠背

柔性直流通过背靠背的形式,嵌入到交流高压电网,实现电网互联的分区化改造:一方面 增加关键交流站点的电气距离,降低短路电流和故障影响范围,另一方面,通过柔性直流 功率灵活调控,可有效降低潮流随机变化幅度,改善电网潮流分布。以粤港澳大湾区柔性 直流背靠背工程为例,在解决短路电流超标问题上,2024 年背靠背近区 500kV 站点短路电 流均未超过 61kA ,广东东西断面电力交换能力提升至 1000 万 kW。在提升新能源承载能 力上,该工程通过分区间柔性互联,发挥柔直潮流快速反转优势,实现跨区联合调频,解 决了单一分区电网难以维持电力电量平衡和保障抗扰动能力的问题。在交直流相互影响方 面,三相短路导致 6 回及以上直流换相失败的站点数由 31 个减少到 17 个,导致 9 回及以 上直流换相失败的站点由 1 个减少为 0,降低了交直流相互影响带来的风险。

成本下降路径明晰,规模化应用在即

国内企业在电网核心功率器件上技术持续突破、产业化步伐不断迈进,国产化进程加速有 望带动成本显著下降。IGBT 是柔直系统的核心开关器件,国内当前仍以进口为主,主要进 口厂商包括 ABB、英飞凌、东芝等。近年来,国内企业在技术上持续发力,中车时代电气、 国电南瑞等企业的 IGBT 产品获得突破,逐步扩大应用。23 年上半年,国电南瑞自主研发 的 4500V/3000A IGBT 在张北延庆换流站一次性挂网成功。25 年 2 月,南方电网联合许 继电气、南网科研院、株洲中车半导体组建的攻关团队,历时 3 年在国际上率先研制出基 于 6.5kV/3kA IGBT 的柔性直流换流阀,实现 6.5kV/3kA 新序列柔直阀装备完全自主可控。 随着 IGBT、电容器等核心元件国产化进程的不断推进,未来核心部件的成本有望进一步降 低。 同时,技术进步亦带动以换流阀为核心的部件成本持续下降。随着模块化多电平技术发展, 柔性直流输电工程输电电压不断提高,输送容量持续增加。其中以换流阀为核心的部件成 本下降趋势明显。以中国为例,2013 年南澳工程中柔性直流输电换流阀的投资成本约为 1500 元/kW,而 2022 年广东背靠背工程时该成本降至约 450 元/kW,降幅高达 70%,而 甘肃-浙江±800 千伏特高压直流工程柔直换流阀的投资成本为 272 元/GW,进一步下降。 特高压方面,目前甘肃-浙江(双端柔直)工程已经于 24 年 7 月开工,是国内首个全容量 特高压柔直工程。我们预计 25 年有望核准的 5-6 条直流线路(陕西-河南、蒙西-京津冀、 藏东南-粤港澳、巴丹吉林-四川、南疆-川渝、青海-广西)中,柔直的渗透率有望提升。

核心设备价值高,市场格局高集中

特高压招标周期性明显,设备品类繁多

特高压工程具备较为明显的周期性,年度间招标金额波动较大。2022-2024 年招标的国网 特高压设备中标金额分别为设备类 34/415/262 亿元,2024 年项目节奏推进偏慢,下半年 节奏有所改善。

特高压产业链涉及电力设备的品类较多,其中按照 23-24 年招标价值量金额来看,换流变 压器、换流阀系统、组合电器、电抗器、交流变压器、变电站架构、电容器占比分别为 31%、 18%、16%、6%、5%、5%、5%,合计占比达到 85%。

直流线路换流设备是关键,交流线路中组合电器与变压器成本占比高

根据特高压直流线路投资额来看,根据线路长度、工程规模、选址等因素的不同,造价从 133 亿元到 549 亿不等,已披露投资额的 28 条直流特高压投资额均值 258 亿元,近期的藏 东南-粤港澳、甘肃-浙江、南疆-川渝等线路投资额明显高于历史均值。根据华经产业研究 院,特高压直流造价中,核心设备约占 25%。基础土建约占 47%,铁塔占 26%,电缆占 2%。

换流变压器与换流阀是特高压直流线路占比最高的关键设备。拆分特高压直流线路的主要 设备成本占比,以白鹤滩-浙江线路为例,换流变压器、换流阀、电容器、组合电器、电抗 器金额分别为 32.4、13.1、4.9、3.7、3.5 亿元,占比分别为 47%、19%、7%、5%、5%。 而白鹤滩-江苏工程因采用了“常规直流+柔性直流”的混合级联特高压直流输电技术,在换 流阀系统的成本上显著提升。

特高压交流线路投资额方差更大,已披露投资额的 25 条交流特高压造价从 22 亿元到 286 亿不等,均值 122 亿元,近期的川渝特高压、阿坝-成都东、大同-怀来-天津北-天津南、烟 威线路投资额高于历史均值。根据华经产业研究院,特高压直流造价中,核心设备约占 22%。 基础土建约占 43%,铁塔占 32%,电缆占 3%。核心设备中组合电器、变压器在成本结构 中占比最高,分别达到 57%、21%。

核心设备壁垒较高,市场格局较为集中

我们梳理了特高压主要设备环节 23-24 年的国网中标情况,特高压核心设备整体壁垒较高, 技术要求与利润均较高,市场格局优异。 1) 换流变压器参与者包括:保变电气、特变电工、山东电工、中国西电、日立能源、西门 子能源,24 年日立能源与西门子能源未中标。 2) 组合电器参与者包括:平高电气、中国西电、新东北电气、山东电工等,四家 23、24 年合计份额为 93%、96%。 3) 换流阀系统参与者包括:国电南瑞、许继电气、中国西电、日立能源,其中国电南瑞占 据龙头地位,23、24 年份额分别为 49.6%、47.3%。 4) 交流变压器参与者包括:保变电气、特变电工、山东电工、中国西电、许继电气。 5) 电抗器、电容器、二次设备等参与者略多于前面四种设备,整体市场格局仍相对集中。

编辑:火腿肠
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