公司是锂电池结构件行业龙头。结构件影响电池安全性能,起到保护作用,2024 年结构件价值量约为 0.3 亿元/GWh,在锂电池成本中占比约 10%,我们测算 2024 年全球锂电结构件市场规模约为 404 亿元。
近年来,全球电动汽车及新型储能市场突破式爆发,推动锂电池需求快速上升并带动锂电池产业链上下游企业实现飞跃式增长。但是,当前三元锂与磷酸铁锂技术并非终局解决方案,上游原材料供应不稳定导致剧烈的价格波动、中游新电池化学体系技术持续进步、下游应用场景精细分化等因素,将驱动未来锂电池技术的持续变革。
2023年磷酸铁市场价格整体呈下滑趋势,市场供需矛盾愈发凸显。年内磷酸铁市场受锂电产业链影响,上半年价格随锂价持续下行,下半年价格窄幅波动。根据百川盈孚,受2022年锂电市场巨额利润影响,大量磷酸铁项目投建动工,于今年释放,但终端市场需求增长不及预期,市场供过于求,产能过剩严重。
24 年初锂电板块估值已跌至近十年底部,板块已经历成长赛道期、洗牌期,正处于出清末期。23 年碳酸锂价格下跌 82%,碳酸锂价格的企稳,锂电材料有望迎来补库周期。目前行业去库已基本完成,随着新能源车销量及储能装机延续高增态势,我们预计 24H1 锂电材料价格将迎来企稳反弹。
工业互联网时代推进着智能化工厂的规划 、 实施和改造, 以 SCADA、 DCS等为代表的工控系统软硬件成为制造业转型的核 心 ,推动着工业自动化系统的更新换代
离散型生产的过程是指将原材料加工成零件,经部件组装和总体组装成为成品,完全按照装配方式生产加工的过程。
2019年国家发展改革委不住房城乡建设部联合发布《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推迚全过程工程咨询服务发展的指 导意见》指出:要建立全过程工程咨询服务管理体系。大力开发和利用建筑信息模型(BIM)、大数据、物联网等现代信息技术和 资源,劤力提高信息化管理不应用水平,为开展全过程工程咨询业务提供保障。
为了履行创建繁荣、和平之未来的承诺,所有发展行动方应致力于寻找新的合作方式,缔结真正的伙伴关系,从而充分发挥专业知识、技术和资源的作用,实现包容性的可持续增长。
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本工程建筑为办公生产大楼,由地上32层、地下3层组成;其中1-5层为裙楼、6-32层为塔楼。地下1-3层含停车场、人防、设备用房;地上部分:主楼一层含公共大厅;5为设备转换层,11、22层为避难层,33层设置机房;6-10层、12-21层、23-32层为办公生产用房。
随着能源互联网的发展,能源系统智能化特征越来越突出,能 源开发、生产、传输、存储、消费 全过程的智能化水平快速提升,所 涉及的设备和系统将数以亿计,在 规划和运行过程中将产生海量数据, 且结构复杂、种类繁多、因实时性 要求高而快速增长。这些数据贯穿 着能源互联网各个环节,蕴含着巨 大的价值。
技术开发的迭代推进和技术应用的规模化积累,在推进数字技术不断取得新突破的同时,也使数字技术变得更加成熟和可靠。数字技术的先进性、复杂性、集成性与数字化系统覆盖面更广、界面更直观、操作更简单同步发展。人们能够随时随地访问功能越来越强大的数字化系统。
本工程为单缆无源系统,将为大楼提供全面无线通信信号覆盖,所设计的室内覆盖系统是为智能化大楼室内移动通讯信号覆盖的需要而提出的
为实现XX公司数字化转型智慧企业的战略目标,确保智慧水电以解决现场问题为导向,促进项目落地,先后调研瀑布沟水电、彭水电站等单位,并深入那兰、金平水电现场考察,开展了水电站智慧化应用成果和建设经验交流参观学习了其他单位智慧水电建设成果,并针对流域水电智慧化应用进行了充分地交流学习。
随着能源交易的逐步市场化,含电-气-热的多微网系统中微网服务商的零售价定价策略将影响到系统的运行和所有参与者的利益。为研究微网服务商的定价策略,首先详细描述了电-气-热多微网系统内部交易过程并建立了系统模型。随后这一定价问题被描述为斯塔克尔伯格博弈,并证明了该博弈存在唯一的均衡解。为保护各主体隐私,提出了一种基于强化学习的求解方法以求解存在时间耦合的斯塔克尔伯格博弈。算例研究表明,该方法准确有效地解决了所提出的定价策略问题,微网服务商和各微网均采取了有效策略以保证自身利益。同时,该方法有效保护了市场参与者的隐私并展现了良好的计算性能。
安全约束机组组合(security constrained unit commitment,SCUC)是电网出清场景中最为广泛使用的一类模型。建立了一种针对超大规模SCUC现货市场出清问题的求解框架,首先提出了SCUC问题的时间解耦求解方法,通过缩小问题的规模来加快求解速度;其次针对时间解耦后模型的子问题提出了拉格朗日松弛求解技术,在不影响求解准确度的情况下,有效降低了关键困难约束的求解难度。数值实验证明,所提出的框架极大地提升了求解效率,且十分稳定。
电力市场改革的深化对电网运行风险管控提出了新的要求。通过总结PJM(Pennsylvania-New Jersey-Maryland)电力市场的风险管控策略,从两个方面分析其电力系统物理运行风险管控策略:包含长期、短期和实时的风险事故发生前措施,执行紧急中断与恢复的风险事故发生后措施;从日前的可靠性机组组合、与电能量市场联合优化的辅助服务市场、中长期的容量市场和输电权市场四个方面分析其基于电力市场的风险管控策略。并将其与南方电网现有风险管控措施相对比,提出了进行多时段风险评估、采取调度-市场相结合的管控风险手段、建设完备的市场体系、成立风险委员会等多方面建议。
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