>> 东证期货-新能源光伏行业专题(一):电池片成本分析及预测-221227
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2022/12/28 |
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来源: |
东证期货 |
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作者: |
曹洋 |
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★产业链 光伏产业链分布广泛,包括硅料、拉棒铸锭、硅片、电池片、电池组件、应用系统等环节。上游为硅料、硅片;中游为电池片;下游为电池组件、应用系统。从全球范围来看,各个产业链所涉及企业数量从上到下逐渐增加,因而呈金字塔结构。我国太阳能光伏已经形成比较完整的产业,电池片主要分为晶硅与薄膜电池两大类型,目前以晶硅电池片相关产业为主。 ★成本影响因素 模型的主要影响因素为:硅片,银浆以及其他成本。硅片价格在2020-2021年由于受到硅料价格上升的影响而持续走高,但目前因为第四季度原材料产量的释放以及对未来下游光伏组件需求的下降而快速走低;银浆的主要成分为白银,在2020-2021年由于受到国际银价持续走强而居高不下,近期受美联储加息预期变化的影响,银价止跌反弹导致银浆价格亦随之走高。 ★成本模型 模型中电池片成本=硅片成本+银浆成本+电力成本+人工成本+折旧成本+其他成本;硅片成本=硅片单片价格/单片电池功率;银浆成本=每瓦正银成本+每瓦背银成本。据现阶段价格测算,成本模型中硅片成本占为70%~78%,比重最大;银浆在总成本中占比为7%~13%,位居第二,在电池非硅成本中占比第一。 ★投资建议 建议短期内关注生产光伏PERC、TOPCon电池片的企业,因为其电池片的硅片成本占较大,从原材料端来说,这次由硅片引起的降价,有利于电池生产企业成本的下降。如果长期来看,光伏行业也会受新技术发展从而带来的效率提高的影响,例如HJT电池效率的进一步提升,因而在未来也可以关注对HJT电池、钙钛矿技术研发投入较多、技术发展较为迅速的企业。 ★风险提示 原材料价格波动;下游需求不足;国际贸易政策变化
研究报告全文:深度报告光伏行业TableTitle新能源光伏行业专题一电池片成本分析及预测T报ab告le日R期ank2022年12月27日曹洋首席分析师有色金属从业Ta资ble格A号nalyseFr3012297Ta产bl业e链Summary投资咨询号Z0013048Tel8621-63325888-3904光伏产业链分布广泛包括硅料拉棒铸锭硅片电池片电池组件应用系统等环节上游为硅料硅片中游为电池Emailyangcaoorientfuturescom片下游为电池组件应用系统从全球范围来看各个产业链所涉及企业数量从上到下逐渐增加因而呈金字塔结构我联系人李航国太阳能光伏已经形成比较完整的产业电池片主要分为晶硅从业资格号F03107635与薄膜电池两大类型目前以晶硅电池片相关产业为主Tel8621-63325888成本影响因素Emailhangliorientfuturescom光模型的主要影响因素为硅片银浆以及其他成本硅片价格伏在2020-2021年由于受到硅料价格上升的影响而持续走高但目行前因为第四季度原材料产量的释放以及对未来下游光伏组件需业求的下降而快速走低银浆的主要成分为白银在2020-2021年由于受到国际银价持续走强而居高不下近期受美联储加息预期变化的影响银价止跌反弹导致银浆价格亦随之走高成本模型模型中电池片成本硅片成本银浆成本电力成本人工成本折旧成本其他成本硅片成本硅片单片价格单片电池功率银浆成本每瓦正银成本每瓦背银成本据现阶段价格测算成本模型中硅片成本占为7078比重最大银浆在总成本中占比为713位居第二在电池非硅成本中占比第一投资建议建议短期内关注生产光伏PERCTOPCon电池片的企业因为其电池片的硅片成本占较大从原材料端来说这次由硅片引起的降价有利于电池生产企业成本的下降如果长期来看光伏行业也会受新技术发展从而带来的效率提高的影响例如HJT电池效率的进一步提升因而在未来也可以关注对HJT电池钙钛矿技术研发投入较多技术发展较为迅速的企业风险提示原材料价格波动下游需求不足国际贸易政策变化重要事项本报告版权归上海东证期货有限公司所有未获得东证期货书面授权任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制本报告的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成交易建议投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关有关分析师承诺见本报告最后部分并请阅读报告最后一页的免责声明光伏行业-深度报告2022-12-27目录1光伏产业链52电池片介绍921供需情况16211组件供需情况16212电池片供需情况173电池片成本影响因素2231原材料成本占比测算23311硅片成本占比测算23312银浆成本占比测算2432生产加工成本占比测算25321电力成本占比测算25322人工成本占比测算2633其他成本占比测算264电池片成本利润预测305投资机会316风险提示32行业研究2期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27图表目录图表1光伏产业链概览5图表2改良西门子法流程图6图表3不同电池片尺寸6图表4电池工艺流程7图表6集中式光伏电站8图表7分布式光伏电站8图表8建筑光伏一体化8图表9PN型电池结构9图表10光生伏特效应10图表11电池片最高效率发展状况11图表12电池片性能对比11图表13PERC电池片结构12图表14PERC电池制作流程12图表15PERC型电池最高效率13图表16TOPCon电池片结构14图表17TOPCon型电池最高效率14图表18HJT电池片结构15图表19HJT型电池最高效率15图表20全球历史及预计新增装机量16图表21中国历史及预计新增装机量16图表22中国组件产量17图表23世界组件产量17图表24全球电池片供需平衡表18图表25全球及中国电池片产量19图表26全球及中国电池片产量增长率19图表27全球电池片需求量19图表28中国电池片需求量19图表29中国出口光伏电池片以及组件金额20图表30中国出口光伏电池片以及组件金额20图表31美国进口光伏组件各地区占比20图表32美国进口光伏电池片各地区占比20图表33欧洲进口光伏组件电池片各地区占比21图表34印度进口光伏组件及电池片各地区占比213期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27图表35巴西进口光伏组件及电池片各地区占比21图表36中国组件出口占比22图表37中国电池片出口占比22图表38单晶电池片价格美元计价22图表39单晶电池片价格人民币计价22图表40硅片价格23图表41硅片成本24图表42银浆成本25图表43白银期货收盘价25图表44电力成本26图表45人力成本26图表46折旧成本27图表47其他成本27图表48PERC电池片生产成本拆分27图表49TOPCon电池片生产成本拆分28图表50HJT电池片生产成本拆分28图表51PERC电池片成本构成28图表52PERC非硅成本占比28图表53TOPCon电池片成本构成29图表54TOPCon非硅成本占比29图表55HJT电池片成本构成29图表56HJT非硅成本占比29图表572023年PERC电池片成本预测30图表582023年TOPCon电池片成本预测31图表592023年HJT电池片成本预测314期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-271光伏产业链光伏产业链分布广泛包括硅料拉棒铸锭硅片电池片电池组件应用系统等环节上游为硅料硅片中游为电池片下游为电池组件应用系统从全球范围来看各个产业链所涉及企业数量从上到下逐渐增加因而呈金字塔结构我国太阳能光伏已经形成比较完整的产业电池片主要分为晶硅与薄膜电池两大类型目前以晶硅电池片相关产业为主图表1光伏产业链概览多晶硅单晶硅棒单晶硅片单晶电池片发电系统晶硅组件工业硅多晶硅锭多晶硅片多晶电池片薄膜组件应用系统硅矿资料来源公开资料整理东证衍生品研究院上游上游主要为硅料和硅片而硅料主要以从硅矿生产的多晶硅为主多晶硅是单质硅的一种形态熔融的单质硅在过冷条件下凝固时硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核这些晶核长成晶面取向不同的晶粒则这些晶粒结合起来就结晶成多晶硅多晶硅的生产技术主要为改良西门子法和硅烷法西门子法通过气相沉积的方式生产柱状多晶硅为了提高原料利用率和保护环境在前者的基础上采用了闭环式生产工艺即改良西门子法该工艺将工业硅粉与HCl反应加工成SiHCl3再让SiHCl3在H2气氛的还原炉中还原沉积得到多晶硅还原炉排出的尾气H2SiHCl3SiCl4SiH2Cl2和HCl经过分离后再循环利用硅烷法是将硅烷通入以多晶硅晶种作为流化颗粒的流化床中使硅烷裂解并在晶种上沉积从而得到颗粒状多晶硅改良西门子法和硅烷法主要生产电子级晶体硅也可以生产太阳能级多晶硅5期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27图表2改良西门子法流程图H2H2高纯SiH2-1100压缩-60055MPa冷凝器SiHCl3SiCl4SiHCl3SiCl4HClSi催化剂冷凝器分分流分SiHCl3流馏离馏压缩床H2床SiHCl3塔塔柱催废化物剂Si催化剂SiCl4SiCl4H2废物废物H2H2资料来源公开资料整理中游中游产品为光伏电池片是光伏的核心部件其尺寸较小但目前已有向大尺寸发展的趋势以182mm以及210mm为代表电池片一般为矩形可以通过串联的方式把多组电池片紧密排列起来使一块电池板有64或72片电池图表3不同电池片尺寸110125mm15615675157mm15875166182210mm资料来源公开资料整理东证衍生品研究院6期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27电池片一般分为单晶硅多晶硅和非晶硅太阳能电池单晶硅电池是当前开发最快效率最好的一种太阳能电池它的构造和生产工艺已趋于定型产品广泛用于多种领域单晶型太阳能电池目前大多以高纯的单晶硅棒为原料为了降低生产成本大多太阳能电池采用太阳能级单晶硅棒材料性能指标会有所放宽也有部分电池使用半导体器件加工的头尾料和废次单晶硅材料经过复拉制成的单晶硅棒图表4电池工艺流程资料来源公开资料整理东证衍生品研究院下游下游成品为光伏组件光伏发电电站和光伏应用产品由于单体电池片不能直接做电源使用所以电源必须是将若干单体电池片串并联连接和严密封装成的组件太阳能电池组件既太阳能发电系统中的核心部分也是太阳能发电系统中最重要的组成其作用能将太阳能转化为电能或送往蓄电池中存储光伏电站分为集中式和分布式光伏电站前者大多是国家通过将大型光伏电站集中建设在荒漠等空旷地方直接并入公共电网发电接入高压输电系统供给远距离负荷的一种模式与分布式光伏相比集中式光伏电站可以更好地进行无功和电压控制更容易实现电网频率的调节但其电站建设投资成本较高建设周期较长占地面积较大而后者是一种具有广阔发展前景的发电模式分布式大多为以十千伏及以下电压等级接入电网且单个并网点总装机容量不超过六兆瓦的光伏电站一般位于用户附近所发电能可以就地使用分布式主要倡导就近发电就近并网就近转换就近使用的原则在用户场地附近建设运行方式以用户侧自发自用多余电量上网不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量同时还能有效解决电力在升压及长途运输中的损耗问题7期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27图表6集中式光伏电站图表7分布式光伏电站资料来源公开资料整理东证衍生品研究院资料来源公开资料整理东证衍生品研究院光伏应用中较为典型的有光伏电站EPCEngineeringProcurementConstruction模式又称设计采购施工一体化模式是指在光伏电站项目决策阶段以后从设计开始经招标委托一家工程公司对设计采购建造进行总承包在这种模式下按照承包合同规定的总价或可调总价方式由工程公司负责对工程项目的进度费用质量安全等进行管理并按合同约定完成工程EPC有很多种衍生和组合例如EPCEPCEPCmEPCsEPCa等建筑光伏一体化BIPVbuildingintegratedphotovoltaic是光伏系统组件作为建筑材料直接与建筑系统结合的分布式发电系统BIPV的应用场景包括建筑的屋顶幕墙系统门窗采光天窗外部集成装置光伏预制系统等建筑外部接受光照的部分图表8建筑光伏一体化资料来源公司公告东证衍生品研究院8期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-272电池片介绍电池片位于光伏产业链中游阶段作为光伏发电的核心部件其技术路线和工艺水平往往直接影响光伏组件的发电效率上游环节生产出来的硅片无法导电只有经过加工处理后得到的电池片决定光伏组件的发电能力电池片目前较为主流的且能够量产的型号分别为PERCTOPCon以及HJT型电池前者属于P型电池后两者属于N型电池两种电池发电原理上无本质差异都是依据PN结进行光生载流子分离在P型材料上扩散磷元素形成NP型结构的太阳电池即为P型电池片在N型材料上注入硼元素形成PN型结构的太阳电池即为N型电池片图表9PN型电池结构P型硅加入磷元素P型电池硅形成一个空穴正电荷N型硅加入硼元素N型电池提供一个电子负电荷资料来源公开资料整理东证衍生品研究院电池片的发电原理来自光伏效应通过光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差是由光子转化为电子光能量转化为电能量后形成电压和电流的过程9期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27图表10光生伏特效应阳光P-N结电流电流资料来源公开资料整理东证衍生品研究院发电原理光生伏特效应光照能够使得半导体材料的不同部位之间产生电位差这种现象后来被称为光生伏特效应简称光伏效应当P-N结受光照时样品对光子的本征吸收和非本征吸收都将产生光生载流子电子-空穴对但能引起光伏效应的只能是本征吸收所激发的少数载流子因P区产生的光生空穴N区产生的光生电子属多子都被势垒阻挡而不能过结只有P区的光生电子和N区的光生空穴和结区的电子空穴对少子扩散到结电场附近时能在内建电场作用下漂移过结光生电子被拉向N区光生空穴被拉向P区即电子空穴对被内建电场分离这导致在N区边界附近有光生电子积累在P区边界附近有光生空穴积累它们产生一个与热平衡P-N结的内建电场方向相反的光生电场其方向由P区指向N区此电场使势垒降低其减小量即光生电势差P端正N端负此时费米能级分离因而产生压降对晶体硅太阳能电池来说开路电压的典型数值为0506V通过光照在界面层产生的电子空穴对越多电流越大电池面积越大则界面层吸收的光能越多在太阳能电池中形成的电流也越大10期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27图表11电池片最高效率发展状况资料来源NREL目前就实验室中效率来说晶硅电池效率高于薄膜电池现实也是如此而在晶硅电池中又以HJT技术的N型电池最为出色TOPCon次之PERC电池较前两种电池逊色如果采用叠层技术持续叠加效率美国NREL的实验室在2019年曾达到过四层电池约471的效率记录同时在目前晶硅电池大行其道之际也需要关注海外研发的新型薄膜型电池技术例如SnS虽然目前常规CIGS电池的实验室效率仅有234有污染效率比不上晶硅电池但是其效率发展空间大成本更低未来如果在研究中能通过异质结技术叠层或者新材料的诞生可能会有意想不到的效率提升目前的异质结技术的前沿主要是研究使用钙钛矿加入晶硅电池中以提升效率也是因为看中了钙钛矿在有效提高光电效应的同时价格还相对便宜的优点我国对于晶硅电池以外的项目和薄膜电池的关注度相对较少而海外团队正在研究其他新材料对提升光伏效率的可行性这需要相关光伏行业引起一定关注图表12电池片性能对比资料来源公开资料整理东证衍生品研究院11期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27PERC电池片P型图表13PERC电池片结构银电极P型硅钝化层区域金属接触铝层资料来源公司公告东证衍生品研究院PERCPassivatedEmitterandRearCell钝化发射极和背面电池技术最早在1983年由澳大利亚科学家MartinGreen提出PERC近年来效率记录不断被刷新成为最具性价比的技术其制作工艺相对简单成本较低2015年之前BSF电池占据90市场份额2016年后PERC电池接棒BSF逐渐成为主流2021年PERC电池在全球市场中的占比已经超过85PERC电池与常规BSF电池最大的区别在于背表面介质膜钝化采用局域金属接触有效降低背表面的电子复合速度同时提升了背表面的光反射图表14PERC电池制作流程双面制绒管式扩散背刻边缘隔离正面镀膜背面钝化叠层背面钝化层激光开槽金属化后电池资料来源索比光伏网东证衍生品研究院12期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27PERC电池的制备采用了光刻蒸镀热氧钝化电镀等技术而产业化PERC工艺采用了PECVD或ALD法钝化激光开孔丝网印刷烧结等技术PERC电池理论转换效率极限为245导致P型PERC单晶电池效率很难再有大幅度的提升并且未能彻底解决以P型硅片为基底的电池所产生的光衰现象这些因素使得P型硅电池很难有进一步的发展图表15PERC型电池最高效率资料来源公司公告东证衍生品研究院TOPCon电池片N型TOPCon电池的历史由来已久TOPConTunnelOxidePassivatedContact氧化层钝化接触正面与常规N型太阳能电池或N-PERT太阳能电池没有本质区别电池核心技术是背面钝化接触电池背面由一层超薄氧化硅12nm与一层磷掺杂的微晶非晶混合Si薄膜组成二者共同形成钝化接触结构钝化性能通过退火过程进行激活Si薄膜在该退火过程中结晶性发生变化由微晶非晶混合相转变为多晶与P型单晶电池相比N型TOPCon电池普遍具有转换效率高双面率高温度系数低无光衰弱光效应好载流子寿命更长等优点13期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27图表16TOPCon电池片结构AgAlSiNxHAl2O3SiO2N-typeSiPPoly-SiSiOxHSiNxHAg资料来源公司公告东证衍生品研究院图表17TOPCon型电池最高效率资料来源公司公告东证衍生品研究院HJT电池片N型HJT电池具备对称双面电池结构中间为N型晶体硅正面依次沉积本征非晶硅薄膜和P型非晶硅薄膜从而形成P-N结背面则依次沉积本征非晶硅薄膜和N型非晶硅薄膜以形成背表面场鉴于非晶硅的导电性比较差因此在电池两侧沉积透明导电薄膜TCO进行导电最后采用丝网印刷技术形成双面电极HJT主要得益于N型硅衬底以及非晶硅对基底表面缺陷的双重钝化作用目前量产效率普遍已在24以上25以上的技术路线已经非常明确即在前后表面使用掺杂纳米晶硅掺杂微晶硅掺杂微晶氧化硅掺杂微晶碳化硅取代现有的掺杂HJT未来如14期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27果叠加IBC和钙钛矿转换效率或可提升至30以上由于HJT电池衬底通常为N型单晶硅而N型单晶硅为磷掺杂不存在P型晶硅中的硼氧复合硼铁复合等所以HJT电池是能有效免疫LID效应的HJT电池的表面沉积有TCO薄膜无绝缘层因此无表面层带电的机会从结构上避免PID发生HJT电池首年衰减1-2此后每年衰减025远低于PERC电池的衰减情况也因此HJT电池全生命周期每瓦发电量高出PERC电池约19-29图表18HJT电池片结构Frontelectrodep-typea-Si10nmC-Sin-typei-typea-Si10nmn-typea-Si10nmRearelectrodeTCOTransparentConductiveOxide资料来源公司公告东证衍生品研究院图表19HJT型电池最高效率资料来源公司公告东证衍生品研究院15期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-2721供需情况211组件供需情况从世界范围的光伏整体装机容量来看第一阶段是从2010年开始欧洲出现了严重的欧债危机并且叠加2017年前由于美国发起的世界范围内对中国产光伏以及其组件的反倾销反补贴政策的持续影响导致国际上的光伏发展进入一个较长的停滞期而从第二阶段是从2017年开始由于国际政策的变化以及对新能源的需求增加使得光伏装机量重新进入一个快速增长的阶段在这段时期内光伏装机量主要增长来源于欧洲地区与中国现在我们处于光伏发展的第三阶段在2020年9月22日习近平总书记在联合国大会一般性辩论上向全世界宣布中国将提高国家自主贡献力度采取更加有力的政策和措施二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值努力争取2060年前实现碳中和这番讲话之后2021年开启了光伏装机量快速上升的新纪元2020年世界全年装机量145吉瓦我国全年装机量52吉瓦2021年世界全年装机量182吉瓦我国全年装机量68吉瓦2022年预计全球装机量为251吉瓦我国全年装机量预计为98吉瓦从光伏的装机需求上分析2020-2022年维持在平均25的增长速度仅中国的装机量就占全球量近40的水平且还在不断上升但在经历了一段较快的增长周期后预计未来的增速可能会有所放缓彭博新能源预测新增装机量在2023年见顶并且于2024年新增装机量会有所下降图表20全球历史及预计新增装机量图表21中国历史及预计新增装机量资料来源BloombergNEF备注2022-2024为预测值资料来源BloombergNEF备注2022-2024为预测值16期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27图表22中国组件产量图表23世界组件产量资料来源CPIA备注2022为预测值资料来源CPIA备注2022为预测值212电池片供需情况从全球的电池片整体产量来看仅中国历年来平均就贡献了世界电池片将近约70的产量在2021年中国电池片产量甚至占比8456创历年来最高的比重从2018年开始在电池片产量增速见底后世界电池片的增长率开始加速提升年平均增长率维持在约25中国电池片产量的平均增长率为3162021年两者均突破前高中国电池片达到了4688的增幅世界电池片产量也达到3736需求量上来看中国本土的电池片需求量平均约占全球的30在2017年达到顶峰占比50随后有所下降即便在2019后有所上涨但增速也已不及2018年前水平从全球来看电池片处于供不应求的紧平衡状态在20142017年电池片需求保持在40以上经历了贸易战的低迷后2021年增速重新回到395结合世界以及中国的产量和需求量我们可以得出近年尤其是2021年以来中国新增的大多数电池片成品销往了海外工厂以出口满足世界范围的电池片需求根据彭博新能源数据显示2022年7月出口组件占比约为48出口电池片为52所以当前中国的电池片与组件与出口即全球对光伏需求的联系度较为紧密17期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27图表24全球电池片供需平衡表2015201620172018201920202021全球电池片需求量GW72100134143151162226同比变化1429388934006725597283951中国电池片需求量GW20436855405966同比变化1765115005814-1912-272747501186全球电池片产量GW6275104114140163224同比变化240020973867962228116433736中国电池片产量GW41517285110135198同比变化2239243941181806294122554688全球供需过剩-短缺GW-10-25-30-29-111-21中国供需过剩-短缺GW21843070758132资料来源CPIABloombergNEF东证衍生品研究院由于目前中国的光伏组件中有很大一部分用于出口在中国对海外出口的光伏组件以及电池片金额曲线中其斜率已经相对较大乐观来看在今年以及未来还将不断上行另外从以下图中我们可以看到中国的电池片以及组件出口金额中中国对于欧洲的出口在近两年占比急剧上升从原先的20上下增长到目前接近约60而在2020年前后中国的光伏组件出口主要国家先后为日本印度其他地区以及欧洲美国本土企业例如FIRSTSOLAR同时也生产销售光伏电池组件但其自产光伏成本较高且原材料相对我国供不应求需要海外进口而其本土的电池片工厂也是因为同样的原因所以需要大量进口来自海外的产品从美国进口的光伏组件地区分布来看有3173来自越南2110来自马来西亚以及1926来自于泰国其电池片进口也面临着同样的局面这种情况与美国对华光伏政策有着密不可分的原因由于美国近期也在推广新能源技术并且给与美国国内光伏企业以优厚的扶植力度但在将近5年的市场竞争下最终大都还是以失败告终对外方面由于有对华光伏的反倾销反补贴政策所以中国出口光伏产业有相当一部分转移至了东南亚地区而美国为抑制这种逃税情况于是对相关国家使用201关税条款即2018年美国前总统特朗普实施的为期4年保障措施电池每年有25GW配额超额部分征收额外关税组件征收额外关税首年30后每年逐年递减5这部分导致美国进口的光伏组件价格偏高利于本土光伏企业的生存但2022年6月6日美国总统拜登准许美国企业在未来24个月内免税进口来自柬埔寨马来西亚泰国和越南的光伏组件等产品这相当于变相取消了201条款的限制相对于美国的光伏组件以及电池片进口来说欧洲地区的情况则大不相同由于欧洲地区较早地取消了对华光伏制裁并且大力推广新能源光伏的使用而中国的光伏组件以及电池片竞争力较高非常容易就占领了欧洲市场目前欧洲地区至少94的光伏组件以及电池片进口来自于中国占第二位的是来自于马来西亚的17918期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27印度以及其他亚洲国家也是光伏领域中不容小觑的力量从2015年起从其他亚洲地区如印度以及南美洲国家巴西的进口光伏电池片和组件情况为例近乎98比例的光伏组件和电池进口都来自于中国大陆地区综上可知只要在全球没有新技术的突破以及过于激烈的针对光伏的制裁反倾销反补贴措施中国的光伏组件和电池片目前以其较高的效率和优惠的价格世界范围的需求量是能稳定上升的在这种情况下中国每年的产量波动可以影响世界范围光伏电池价格图表25全球及中国电池片产量图表26全球及中国电池片产量增长率资料来源CPIA东证衍生品研究院资料来源CPIA东证衍生品研究院图表27全球电池片需求量图表28中国电池片需求量资料来源CPIA东证衍生品研究院资料来源CPIA东证衍生品研究院19期货研究报告光伏行业-深度报告2022-12-27图表29中国出口光伏电池片以及组件金额图表30中国出口光伏电池片以及组件金额资料来源BloombergNEF东证衍生品研究院资料来源BloombergNEF东证衍生品研究院图表31美国进口光伏组件各地区占比图表32美国进口光伏电池片各地区占比资料来源BloombergNEF东证衍生品研究院资料来源BloombergNEF东证衍生品研究院20期货研究报告
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