唐山高溶氧化钼库存
唐山高溶氧化钼库存大概数据
时间 | 品名 | 库存范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2017 | 高溶氧化钼 | 100-200 | 吨 |
2018 | 高溶氧化钼 | 150-250 | 吨 |
2019 | 高溶氧化钼 | 120-220 | 吨 |
2020 | 高溶氧化钼 | 130-230 | 吨 |
2021 | 高溶氧化钼 | 140-240 | 吨 |
唐山高溶氧化钼库存行情
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【直播】电控与驱动电机前沿技术分享 低空经济产业链机遇 新能源汽车电动化技术发展
随着全球对气候变化的关注和可持续发展的追求,各国积极推动能源结构的转型。新能源汽车企业涉足eVTOL领域,正成为当下交通领域的一大趋势,凸显了两者融合的重要性,当电动汽车遇上了低空经济,未来将会产生什么样的火花? 6月20-21日,由上海有色网信息科技股份有限公司(SMM)、湖南宏旺新材料科技有限公司、娄星区人民政府、国家级娄底经济技术开发区联合主办的 2025SMM(第四届)电驱动系统大会暨驱动电机产业论坛 在湖南·娄底华天大酒店隆重召开! 本次会议以 “新质驱动・低空启航” 为主题,深度聚焦新能源汽车与 eVTOL 电驱动系统全产业链生态,围绕动力系统集成、电驱动技术革新、电机电控创新、低空飞行器动力解决方案、创新原材料应用等核心领域展开研讨。会议采用 “1+2+3” 特色论坛架构,融合高质量开幕式、行业领袖闭门晚宴、年度技术颁奖典礼、采供商贸精准对接会、新能源产业标杆企业游学等多元形式,构建全维度深度交流平台。 本次盛会汇聚行业头部企业领袖、科研院所权威专家及全产业链核心伙伴,通过前沿技术分享、应用场景解析与产业生态对话,共同挖掘新能源汽车与 eVTOL 电驱动系统在技术迭代、产业协同、市场拓展等层面的发展新机遇,助力低空经济与新能源交通领域的技术破壁与生态启航。 点击回顾6月20日主论坛的直播内容: 》全球新能源车&中国低空经济展望 电驱金属价格研判 电机材料创新技术分享 本文为 汽车电驱动系统论坛 和 eVTOL电驱动系统论坛 的直播内容,敬请刷新查看~ 》点击查看会议视频直播 》点击查看会议图片直播 》点击查看会议文字专题报道 6月21日 嘉宾发言 汽车电驱动系统论坛 发言主题:电控逆变砖技术规划 发言嘉宾:巨一动力系统有限公司驱动模块专家 钟敬稳 一、逆变砖规划 二、逆变砖Gen1展示 逆变砖Gen1展示(小功率段TPAK) 其还对逆变砖Gen1展示(中功率段TPAK并联)、逆变砖Gen1展示(大功率段HPD)、逆变砖Gen1展示(双电控)等内容进行了分析。 三、逆变砖Gen2展示 逆变砖-Gen2需求分析 Gen2逆变砖性能提升需求: •低杂散电感,降低开关损耗,适配SIC应用; •平台化设计,高兼容性(电压平台,SIC&IGBT); •提高结温监测的准确性及有效性; •快速的过流保护,适应SIC应用; •高效散热,高功率密度 •功率模块结温耐温提升; •成本优化。 逆变砖-Gen2 中功率平台逆变砖(<150kW): •兼容400V、800V平台; •兼容IGBT与SIC功率模块。 高功率平台逆变砖(<250kW) •兼容400V、800V平台; •兼容IGBT与SIC功率模块。 逆变砖Gen2-低杂散设计和电容一体灌封 低杂散设计:DC-Link电容优化母排及芯子设计,杂散电感控制<2nH;功率模块端子连接采用激光焊接工艺,整体杂散电感控制<5nH。 电容一体灌封:DC-Link电容与壳体水道一体灌封,可有效降低成本,减小体积,提升芯子散热能力。 •Gen2逆变砖系统杂散可降低至8nH,较Gen1降低75%;在电压尖峰相同的情况下,开关损耗降低70%,可以极大的提升SIC模块的效率及输出能力。 》专家分享:电控逆变砖技术发展规划【电驱动系统大会】 发言主题:高压平台下驱动电机绝缘的检测与评定技术探讨 发言嘉宾:上海电器科学研究所(集团)有限公司STIEE-交通能源事业部|技术开发部技术总监 汪双灿 高压平台下驱动电机绝缘的特点 1-绝缘承受的应力和特点 绝缘系统承受的应力:热应力、电应力、环境应力。 绝缘检测与评定的标准动态 2-标准动态:发展历程 2017:《新能源汽车驱动电机绝缘结构技术要求》团体标准立项。 2018:开展油品兼容性、圆线耐高频冲击、绝缘结构耐热性、电压耐久性等一系列研究验证试验。 2019:《新能源汽车驱动电机绝缘结构技术要求》2019版发布。 2022:随着技术的快速迭代,特别是扁线绝缘结构的迅速应用,对《新能源汽车驱动电机绝缘结构技术规范》进行修订。 2023:开展扁线绝缘结构油品兼容性、圆线耐高频冲击、绝缘结构耐热性、电压耐久性等一系列研究验证试验并形成2023版。 2025:GB/T 新能源汽车驱动电机绝缘结构技术规范国标立项。 2-标准动态:标准架构 其对GB/T 新能源汽车驱动电机绝缘结构技术规范进行了介绍。 2-标准动态:电磁线技术要求 2-标准动态:绝缘组分材料技术要求 其对绝缘组分材料、绝缘结构等进行了阐述。 2-标准动态:绝缘组分耐油技术要求 •绝缘结构耐油试验后,外观不应有明显损伤。 》高压平台下驱动电机绝缘的检测与评定技术探讨【电驱动系统大会】 发言主题:镁合金电驱壳体及轻量化设计开发 发言嘉宾:上海交通大学博士 徐斌 发言主题:高压高频背景下驱动电机的设计特点 发言嘉宾:浙江电驱动创新中心研究院副院长 贾宇琪 圆桌访谈:新能源汽车电动化技术发展路线 1、新能源技术深化路线:纯电、插混、氢燃料三线并进 2、商用车电动化转型的挑战及应对策略 3、轻量化技术和材料在商用车电驱动的应用 (如:镁合金) 4、当货源紧张、运力“内卷”、运价低迷背景下,如何实现节能和降本的问题 主持人: 华域汽车电动系统有限公司首席专家 宋志环 发言嘉宾:深向科技股份有限公司电驱技术总监、长兴深向科技有限公司副总经理 刘树成 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心传动系统总工程师 方伟荣 株洲齿轮有限责任公司常务副总经理 刘祥环 原哪吒汽车总工 刘平宙 eVTOL电驱动系统论坛 发言主题:多旋翼飞行汽车研发关键技术 发言嘉宾:长安大学教授/清华大学博士后 韩毅 发言主题:多样化能源系统在eVTOL中的应用 发言嘉宾:东风汽车集团有限公司研发总院总工程师 王云中 01 低空经济发展的机遇与挑战 低空经济发展的机遇与挑战——低空经济定义 低空经济是以多场景低空飞行活动为牵引,以低空飞行器、低空智能网联等技术组成的新质生产力,辐射带动低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务等产业融合发展的综合性产业形态。 低空经济所涉及的空域高度范围是1000米以下,根据不同地区特点和实际需要可延伸到3000米以内的空域,其中载人垂直起降飞行器飞行高度一般在300米以下。 低空经济发展的机遇与挑战——低空经济三大飞行器 低空飞行器制造是低空经济四大板块中最重要实体产业;低空飞行器主要包括传统直升机、各种无人机、飞行汽车; 广义的飞行汽车,是指面向低空智能交通和立体智慧交通的运载工具,主要包括陆空两栖汽车和电动垂直起降飞行器eVTOL两大类型(摘自《飞行汽车发展白皮书》)。 飞行汽车(Flying Car) 最早指具备陆空两栖功能的空中交通工具。当前,eVTOL作为低空交通的大众化交通工具,也被定义为飞行汽车的一种重要发展形态。 eVTOL 电动垂直起降飞行器(electric Vertical Takeoff and Landing) 使用电动垂直起降技术的电动飞行器,可悬停,无需滑跑即可起飞和着陆。 绿色环保、低噪音、高安全、全生命周期成本是直升机的五分之一。 未来大众化发展将接近汽车量级,其规模化生产和供应链可充分利用汽车制造工业。 无人机、直升机和eVTOL(Electric Vertical Take-off and Landing,eVTOL)是实现低空经济的三大物理载体。 相比于无人机,eVTOL在实现了载人载物的基础上,功能更加广泛;相比直升机,eVTOL则有低碳环保、噪声低、成本低、无需跑道、稳定性好等优势,逐渐成为城市空中交通的主流方案。 低空经济发展的机遇与挑战——低空应用场景 其列举了生产作业类、公共服务类、航空消费类等场景。 商业化路径:非城市化场景以刚需优先,城市场景先行试点,后期全域融合。 低空经济发展的机遇与挑战——发展机遇 低空经济获得国家政策高度关注,政策频出,低空空域逐步开放,促进低空经济发展。 迎合未来交通立体化、电动化、智能化发展趋势,是目前亟待开发的蓝海。 高空:飞机⇒飞行(考虑到安全因素和航空管制要求,民用航空的飞行速度难以再大幅提高); 低空:暂无⇒飞行汽车(点对点解决最后一公里,解决城市拥堵、提高交通效率); 地面:汽车、公共交通、轨道交通⇒不变(但个性化范畴变大、智能化程度加深、物联网普及、城市智慧化); 地底:地铁⇒地铁(预判30年内发生大变化的可能性不大); 未来10-20年交通形态将是“以新能源为主的高智能化立体交通网络”。 新能源汽车电动化与智能化技术的进步促进低空飞行载具向电动化与智能化发展; 汽车规模化能力、成熟产业链、电动化技术应用可大幅降低飞行载具成本,大众化、普及化未来成为可能。 低空经济发展的机遇与挑战——面临挑战 ►作为跨界融合的产品,eVTOL管理职能尚不清晰,缺乏统一的法规、标准及适航认证等共性困难。 目前均基于民航适航条件“一事一议”,每个项目单独制定专项条件,周期较长,急需相对统一的认证标准。 ►技术还需要突破,缺少市场牵引和配套设施,商业模式还需要探索。 技术瓶颈突出:续航能力不足、通信安全薄弱、安全避障降噪技术。 基础设施短缺:空域管理完善、起降站点建设、能源配套网络。 缺少市场牵引:消费认知不足、市场价格昂贵、应用场景有限。 产业融合不足:通信导航监视系统、运营监管管理不完善、跨行业标准不统一。 发展初期需要国家和地方政府有更多的政策引导和支持来促进产业发展和配套设施完善。 02 eVTOL技术路线及关键技术 eVTOL主要技术路线及关键技术-技术路线 技术路线和构型会根据不同的应用场景和技术发展阶段进行选择,多种技术路线和构型会并存。 从技术发展趋势看,倾转旋翼逐渐成为主流,同时随著行业和技术进一步突破,将逐步向陆空融合型演变。 eVTOL主要技术路线及关键技术——技术架构 智能座舱、智能驾驶、动力及储能系统与新能源汽车技术共通,产业链优势互补,融合创新,协同发展。 汽车行业产业链、规模化优势有助于降低eVTOL的成本,完善的销售渠道有利于推广应用。 汽车制造商正成为飞行汽车赛道最主要参与者,除跨界提升品牌价值外,更投资开发飞行汽车和布局低空运营; 新能源汽车行业内卷,提前布局未来交通形态,寻找“换道超车”机会,飞行汽车是重要的未来发展方向。 》技术贴:多样化能源系统在eVTOL中的应用【电驱动系统大会】 发言主题:关于低空经济产业链和数据管理挑战的再思考 发言嘉宾:如东信息技术服务(上海)有限公司低空经济版块副总经理、中物联(CFLP)认证专家 李刚 发言主题:EVK高性能扁线螺旋桨驱动电机技术 发言嘉宾:安徽易唯科电机技术有限公司联合创始人/总经理 曹红飞 发言主题:动力升空航空器电推进系统相关研究 发言嘉宾:中国民航大学电推进系统安全及适航技术研究室副教授 博士 高洁 工厂参观(限额)——湖南宏旺新材料科技有限公司 园区参观—— 娄星产业开发区——国家级娄底市经济开发区 》点击查看2025SMM(第四届)电驱动系统大会暨驱动电机产业论坛报道专题
2025-06-21 11:26:11技术贴:多样化能源系统在eVTOL中的应用【电驱动系统大会】
6月21日,在由上海有色网信息科技股份有限公司(SMM)、湖南宏旺新材料科技有限公司、娄星区人民政府、国家级娄底经济技术开发区联合主办的 2025SMM(第四届)电驱动系统大会暨驱动电机产业论坛——eVTOL电驱动系统论坛 上,东风汽车集团有限公司研发总院总工程师王云中分享了“多样化能源系统在eVTOL中的应用”。 01 低空经济发展的机遇与挑战 低空经济发展的机遇与挑战——低空经济定义 低空经济是以多场景低空飞行活动为牵引,以低空飞行器、低空智能网联等技术组成的新质生产力,辐射带动低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务等产业融合发展的综合性产业形态。 低空经济所涉及的空域高度范围是1000米以下,根据不同地区特点和实际需要可延伸到3000米以内的空域,其中载人垂直起降飞行器飞行高度一般在300米以下。 低空经济发展的机遇与挑战——低空经济三大飞行器 低空飞行器制造是低空经济四大板块中最重要实体产业;低空飞行器主要包括传统直升机、各种无人机、飞行汽车; 广义的飞行汽车,是指面向低空智能交通和立体智慧交通的运载工具,主要包括陆空两栖汽车和电动垂直起降飞行器eVTOL两大类型(摘自《飞行汽车发展白皮书》)。 飞行汽车(Flying Car) 最早指具备陆空两栖功能的空中交通工具。当前,eVTOL作为低空交通的大众化交通工具,也被定义为飞行汽车的一种重要发展形态。 eVTOL 电动垂直起降飞行器(electric Vertical Takeoff and Landing) 使用电动垂直起降技术的电动飞行器,可悬停,无需滑跑即可起飞和着陆。 绿色环保、低噪音、高安全、全生命周期成本是直升机的五分之一。 未来大众化发展将接近汽车量级,其规模化生产和供应链可充分利用汽车制造工业。 无人机、直升机和eVTOL(Electric Vertical Take-off and Landing,eVTOL)是实现低空经济的三大物理载体。 相比于无人机,eVTOL在实现了载人载物的基础上,功能更加广泛;相比直升机,eVTOL则有低碳环保、噪声低、成本低、无需跑道、稳定性好等优势,逐渐成为城市空中交通的主流方案。 低空经济发展的机遇与挑战——低空应用场景 其列举了生产作业类、公共服务类、航空消费类等场景。 商业化路径:非城市化场景以刚需优先,城市场景先行试点,后期全域融合。 低空经济发展的机遇与挑战——发展机遇 低空经济获得国家政策高度关注,政策频出,低空空域逐步开放,促进低空经济发展。 迎合未来交通立体化、电动化、智能化发展趋势,是目前亟待开发的蓝海。 高空:飞机⇒飞行(考虑到安全因素和航空管制要求,民用航空的飞行速度难以再大幅提高); 低空:暂无⇒飞行汽车(点对点解决最后一公里,解决城市拥堵、提高交通效率); 地面:汽车、公共交通、轨道交通⇒不变(但个性化范畴变大、智能化程度加深、物联网普及、城市智慧化); 地底:地铁⇒地铁(预判30年内发生大变化的可能性不大); 未来10-20年交通形态将是“以新能源为主的高智能化立体交通网络”。 新能源汽车电动化与智能化技术的进步促进低空飞行载具向电动化与智能化发展; 汽车规模化能力、成熟产业链、电动化技术应用可大幅降低飞行载具成本,大众化、普及化未来成为可能。 低空经济发展的机遇与挑战——面临挑战 ►作为跨界融合的产品,eVTOL管理职能尚不清晰,缺乏统一的法规、标准及适航认证等共性困难。 目前均基于民航适航条件“一事一议”,每个项目单独制定专项条件,周期较长,急需相对统一的认证标准。 ►技术还需要突破,缺少市场牵引和配套设施,商业模式还需要探索。 技术瓶颈突出:续航能力不足、通信安全薄弱、安全避障降噪技术。 基础设施短缺:空域管理完善、起降站点建设、能源配套网络。 缺少市场牵引:消费认知不足、市场价格昂贵、应用场景有限。 产业融合不足:通信导航监视系统、运营监管管理不完善、跨行业标准不统一。 发展初期需要国家和地方政府有更多的政策引导和支持来促进产业发展和配套设施完善。 02 eVTOL技术路线及关键技术 eVTOL主要技术路线及关键技术-技术路线 技术路线和构型会根据不同的应用场景和技术发展阶段进行选择,多种技术路线和构型会并存。 从技术发展趋势看,倾转旋翼逐渐成为主流,同时随著行业和技术进一步突破,将逐步向陆空融合型演变。 eVTOL主要技术路线及关键技术——技术架构 智能座舱、智能驾驶、动力及储能系统与新能源汽车技术共通,产业链优势互补,融合创新,协同发展。 汽车行业产业链、规模化优势有助于降低eVTOL的成本,完善的销售渠道有利于推广应用。 汽车制造商正成为飞行汽车赛道最主要参与者,除跨界提升品牌价值外,更投资开发飞行汽车和布局低空运营; 新能源汽车行业内卷,提前布局未来交通形态,寻找“换道超车”机会,飞行汽车是重要的未来发展方向。 eVTOL主要技术路线及关键技术——电驱动系统 eVTOL驱动电机强调高扭矩,需要持续高功率输出,散热和安全冗余要求更高;车用电机注重高转速和高功率密度; eVTOL驱动电机作为核心关键系统,对安全性和可靠性要求极为严苛,需通过适航认证,进入门槛较高; 未来随着eVTOL行业的发展,电机、电控等关键部件的独立适航认证将成为大势所趋。 eVTOL主要技术路线及关键技术——动力电池 eVTOL用动力电池放电能力、能量密度和安全的要求远超过车用动力电池。 其还对航空级动力电池发展目标(2023~2035年)进行了阐述。 03 多样化能源系统在eVTOL的应用 不同使用场景对性能需求差异性较大,尤其是航程需求的不同,对能源系统的需求是多样化的。 现有动力电池性能很难满足航程200km以上的需求,对于长续航eVTOL混合动力是较好的解决方案。 混合动力系统目前主要有油电混合和氢电混合两种,油电混合技术相对成熟;燃料电池可以真正实现零碳排放和超长续航,但受技术和基础设施影响,目前主要依靠政策引导和支持。 大型、重载eVTOL搭载混合动力系统,最大航程和载荷比较纯电机型有数倍提升。 大型重载eVTOL若搭载纯电动力,电池占整机重量超过40%,可用载荷比例过低。 氢燃料电池航空器应用较少,目前受政策鼓励,国内外出现了一批氢能飞行器产品;氢燃料电池优势在于能量密度高,但受制于电堆及系统功率密度仅适合小载重大航程产品。 东风混合动力系统:基于中国十佳芯“马赫动力”发动机,研究开发1.6T和2.0T空用发动机;增程器配套发电机iG2-150:2in1总成,集成度高,效率高,和发动机匹配度高。 其还对东风燃料电池系统和东风固态电池等进行了阐述。 》点击查看2025SMM(第四届)电驱动系统大会暨驱动电机产业论坛报道专题
2025-06-21 11:22:33高压平台下驱动电机绝缘的检测与评定技术探讨【电驱动系统大会】
6月21日,在由上海有色网信息科技股份有限公司(SMM)、湖南宏旺新材料科技有限公司、娄星区人民政府、国家级娄底经济技术开发区联合主办的 2025SMM(第四届)电驱动系统大会暨驱动电机产业论坛-汽车电驱动系统论坛 上,上海电器科学研究所(集团)有限公司STIEE-交通能源事业部/技术开发部技术总监汪双灿围绕“高压平台下驱动电机绝缘的检测与评定技术探讨”这一主题展开了论述。 高压平台下驱动电机绝缘的特点 1-绝缘承受的应力和特点 绝缘系统承受的应力:热应力、电应力、环境应力。 绝缘检测与评定的标准动态 2-标准动态:发展历程 2017:《新能源汽车驱动电机绝缘结构技术要求》团体标准立项。 2018:开展油品兼容性、圆线耐高频冲击、绝缘结构耐热性、电压耐久性等一系列研究验证试验。 2019:《新能源汽车驱动电机绝缘结构技术要求》2019版发布。 2022:随着技术的快速迭代,特别是扁线绝缘结构的迅速应用,对《新能源汽车驱动电机绝缘结构技术规范》进行修订。 2023:开展扁线绝缘结构油品兼容性、圆线耐高频冲击、绝缘结构耐热性、电压耐久性等一系列研究验证试验并形成2023版。 2025:GB/T 新能源汽车驱动电机绝缘结构技术规范国标立项。 2-标准动态:标准架构 其对GB/T 新能源汽车驱动电机绝缘结构技术规范进行了介绍。 2-标准动态:电磁线技术要求 2-标准动态:绝缘组分材料技术要求 其对绝缘组分材料、绝缘结构等进行了阐述。 2-标准动态:绝缘组分耐油技术要求 •绝缘结构耐油试验后,外观不应有明显损伤。 •对于模型线圈: 绕组对地、相间和匝间绝缘电阻不应低于 20 MΩ; 绕组对地、相间和匝间局部放电起始电压(PDIV)不低于初始值的 50%; 绕组对地、相间、匝间应通过表 7 规定的耐电压试验。 •对于实际定子绕组: 绕组对地绝缘电阻不应低于 20 MΩ; 绕组对地局部放电起始电压(PDIV)不低于初始值的 50%,相间、匝间重复局部放电起始电压(RPDIV)不低于初始值的 50%; 绕组对地应通过表 7 规定的耐电压试验。绕组的匝间冲击测得的参考绕组与被试绕组的衰减震荡波形应无显著差异。 绝缘检测与评定的要点探讨 3-电磁线试验方法 Ø漆包铜圆线:按 GB/T 4074.7-2009 中 5.1.1 的规定制备成“绞线对”形式。 Ø漆包铜扁线:按 GB/T 4074.7-2009 中 5.1.2 的规定制备成“背靠背”形式。可通过拉伸不超过样品总长 1%的方法进行校直,用能长期耐 180 ℃ 及以上的高温绑扎线进行绑扎使两线紧密贴合,“背靠背”直线部分的长度为 150 mm。若涉及耐油性测试,绑扎线还应耐变速箱油。 3-油品兼容性试验方法 ►密封容器的制备 按如下制备密封管: a)密封管的清洁 b)密封管的干燥:应在(105±2) ℃的烘箱中干燥 1 h。 c)试样/试品的放置 d)干燥试样:密封管装入试样后,应在保持(105±2)℃的烘箱中干燥 1 h。 e)变速箱油水混合液取样方法:用一次性滴管对混合完成的变速箱油/水混合液进行取样(上层、中层和下层。 f)变速箱油水混合液配置:先测试初始油的水体积含量,根据初始油的水体积含量加入适量的去离子水,同时使用高速剪切混合器将变速箱油/水混合液混合均匀,推荐参数为 9000~10000 r/min,搅拌时间不少于 5 min。 用一次性滴管对混合完成的变速箱油/水混合液进行取样(上层、中层和下层),按 ASTM D6304-20:2020 中程序 B 的水分蒸发器间接滴定法测量变速箱油/水混合液的含水量,体积含量允差应在(2000±100)ppm 范围内。 a)放置混合液:待装好待测试样的密封管冷却至室温后,将变速箱油及去离子水混合液沿密封管内壁缓缓注入密封管,建议混合液的注入量为密封容器内尺寸高度的 75%。 b)密封管的安装 放置垫圈和密封盖,螺母及螺栓固定密封盖,注意固定螺母及螺栓时候不要一次拧紧,应采取“对角”拧紧的方式保证试验期间密封管完全密封,密封容器 1 和密封容器 2 的紧固扭矩应为 60 N·m,密封容器 3 的紧固扭矩应为 100 N·m。 Ø暴露持续时间从密封容器放入温度箱的瞬间开始计算。 Ø经验表明,密封容器内部油温和油液高度之下的容器外壁温度差别很小,监测点应布置在油液高度和密封容器底部的中点外壁处。 Ø对于质量大的试品,例如≥100 kg,转换时间 t2 可适当放宽至 10 min以内。 3-耐热性评定试验方法 Ø最低老化温度的平均寿命不应少于 25% 的绝缘结构设计寿命,但不应低于 2500 h,最高温度应至少得到 100 h的平均寿命。 Ø温差间隔应为 20 K 或更大。当用多于四个老化温度点进行试验时,可采用少于 20 K 的温差间隔。最高温度应产生至少 100 h 的平均寿命。 Ø 为减小外推引起的误差,最低老化温度与外推求得的温度之差不应大于 25 K,若超出 25 K 的范围,应在报告中注明。 Ø对于预期等级温度,建议正确选择每个老化温度的分周期长度以产生约 10 个周期的平均寿命。 3-Ⅰ型和II型绝缘结构 ►绝缘结构到底是I型还是II型? I型:在绝缘结构运行寿命期间和规定的条件下不承受局部放电;II型:在整个运行寿命期间绝缘结构的任一部分承受局部放电。运行期间有没有发生局部放电是关键。 ►局部放电和电压耐久性 局部放电:仅使导体间的部分绝缘发生的放电现象,发生的位置距离导体可能很近,也有可能不是在导体的附近。 电压耐久性:固体绝缘材料和系统耐受电压能力。(电寿命/电压耐久性)。 3-Ⅰ型绝缘结构鉴别试验方法 其对Ⅰ型电气绝缘结构的鉴别进行了阐述。 2-标准动态:II型绝缘结构鉴定试验方法 电控PWM参数变化趋势及其对驱动电机绝缘的影响 其还阐述了型绝缘结构鉴定试验流程。 2-绝缘检测与评定的要点探讨 》点击查看2025SMM(第四届)电驱动系统大会暨驱动电机产业论坛报道专题
2025-06-21 11:06:11金属均飘红 期铜收高,投资者紧张情绪有所缓解【6月20日LME收盘】
6月20日(周五),伦敦金属交易所(LME)期铜周五反弹上涨,因投资者的紧张情绪有所缓解,不过涨幅因关税不确定性挥之不去而受限。 伦敦时间6月20日17:00(北京时间6月21日00:00),LME三个月期铜上涨18.5美元或0.19%,收报每吨9,633.5美元。盘初,铜价创下6月13日以来最弱的9,558.50美元。 本周,该合约累计下跌11.5美元或0.12%。 据中新网报道:据路透社报道,当地时间19日,美国白宫方面表示,美国总统特朗普将在两周内决定是否对伊朗发动打击。 据报道,美国白宫新闻秘书莱维特表示,美国与伊朗的沟通仍在继续。美国总统特朗普称与伊朗谈判“有很大”机会,他将在未来两周内决定是否打击伊朗。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah表示:“我们的背景是地缘政治的不确定性,这一方面或许会有一点缓和。” “但我们仍有对贸易问题的担忧,这在过去一周可能已成为次要问题。” 特朗普最广泛的“对等”关税的90天暂停期将于下月初结束。 周五LME铜库存下降至99,200吨,自2月中旬以来,LME铜库存已经累计减少逾60%,处于自2023年8月以来的最低水平。 从LME仓库提取出的大部分铜都已被运往美国,之前受美国对铜加征关税的相关预期支撑,COMEX铜攀升。 其他金属方面,三个月期铝收高28美元或1.11%,至每吨2,549.5美元。国际铝业协会(IAI)公布的数据显示,5月全球原铝产量为624.5万吨,同比增加1.5%;原铝日均产量为20.15万吨。
2025-06-21 09:29:55SMM:Q4铜价或借宏观修复&矿端告急再冲高 供需紧平衡将支撑铝价全年震荡上行
6月20日,在由上海有色网信息科技股份有限公司(SMM)、湖南宏旺新材料科技有限公司、娄星区人民政府、国家级娄底经济技术开发区联合主办的 2025SMM(第四届)电驱动系统大会暨驱动电机产业论坛——主论坛 上,SMM行业研究部GM叶建华围绕着“电驱金属材料价格和成本分析”展开了论述。 宏观——波谲云诡 中美高层在伦敦进行第二轮会谈 市场等待新一轮会谈成果 ►SMM分析 Ø5月12日,中美日内瓦经贸会谈取得实质性进展,中美发布联合声明。贸易协定内容超出市场预期,市场此前紧张情绪得到缓解。此外,美国与印度、日本等国家谈判目前均表现出温和势头,利于全球经济修复,对铜价有所提振。 Ø6月5日晚,国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。 Ø6月9日,中美高层在伦敦进行第二轮会谈,市场对贸易紧张局势短期缓和存在期待,目前第一轮会谈结束,美方释放积极信号,中方暂避免透支筹码,均为后续谈判预留空间。 全球主要经济体制造业PMI处于50以下 受地缘冲突及美国关税政策影响 铜金比下行显示市场较强避险情绪 其结合全球主要经济体制造业PMI、美国CPI、铜金比、LME铜以及美元指数等的走势变化进行了分析。 美国经济“滞”“胀”“衰”扰动全球资产价格 其结合美国长短期国债收益率、美国_非农就业人数变化_前值、美国:密歇根大学消费者信心指数、美国:密歇根大学消费者现状指数、美国:密歇根大学消费者预期指数以及美国:Markit:制造业PMI(终值)、美国:Markit:服务业PMI:商业活动(终值)等内容进行了分析。 欧洲主要经济指标开始有所修复 并设立大规模基础设施投资基金提振经济 其从欧元区利率逐步下调、欧元区营建和零售信心降速放缓等角度进行了介绍。 国内消费市场需要进一步提振,出口市场将面临更大挑战,地方债发行较快 其从我国出口情况、消费者信心、家庭储蓄维持增长、地方债月度发行总额,房地产行业库存面积、开工面积和竣工面积等数据变化进行了解读。 铜铝供应 全球主要铜矿增量来自于扩建项目 其阐述了2020-20230年全球主要铜矿新扩建&新投产项目预计增量等内容。 全球快速扩张的铜冶炼厂产能令原料紧张格局难改 国内方面未来精炼产能增速仍高于粗炼产能,其产生的缺口理论上需要阳极铜及废铜进行补充。 海外方面虽未来阳极铜产能扩张,但究其根本是铜精矿原料的转移,而受到铜精矿原料短缺的干扰,导致粗炼产能增长的目标较难实现,或造成全球粗炼产量下滑,与精炼产能实际缺口将扩大。 铜精矿短缺加剧 短期内供需结构恶化难以扭转 其结合2021-2030年预计全球铜精矿供需平衡结果 (包含供需端干扰率)、铜精矿年度长单基准TC、铜冶炼原料优势对比等数据进行了分析。 铜精矿紧张之下加工费持续下滑 冶炼厂亏损扩大 其从SMM进口铜精矿TC指数、分地区硫酸价格、中国铜冶炼厂铜精矿可消费量估算、SAVANT铜全球分散指数等内容进行了分析。 4月下旬LC价差再度走扩 部分进口提单再度转口美国 4月下旬LC价差再度走扩,美国继续虹吸,智利供应缺口与刚果金物流问题将持续推升中国现货溢价,LME亚洲仓单大量注销,并对LME Back结构起到支撑。 供应紧张预期挣兑现 铜期货挤仓风险扩大 进入2025年5月,全球显性库存进一步下降,全球电解铜可用天数持续下降。市场borrow资金强劲,挤仓风险下,内外盘铜价均有阶段性走高的风险。 5月电解铝成本窄幅回落 6月细分成本涨跌互现 据SMM数据显示,2025年5月份中国电解铝行业含税完全成本平均值为16,333元/吨,环比下跌0.3%,同比下跌5.1%,周期内5月中旬铝土矿端扰动拉动氧化铝期货价快速走高,现货跟涨稍有延迟,且月内氧化铝现货走势前低后高,因此5月氧化铝月均价上涨有限,预计6月月均上涨明显。 ►SMM分析 进入2025年6月,氧化铝月均价上行动力仍存;辅料成本走弱;电力成本下行,整体上电解铝成本或呈现小幅回落趋势。 综合来看,SMM预计2025年6月国内电解铝行业含税完全成本平均值在16,000-16,300元/吨附近。 6月铝水比例持续走高,计划新增产能暂无投产消息 据SMM统计,2025年5月份(31天)国内电解铝产量同比增长2.7%,环比增长3.4%。5月国内电解铝厂铝水比例显著抬升,本月行业铝水比例环比上涨1.48个百分点至75.5%,主要系北方多地企业铸锭量减少,铝水比例增加,预计后续均将保持高位运行。根据SMM铝水比例数据测算,5月份国内电解铝铸锭量同比减少6.15%至91.3万吨附近。 ►SMM分析 进入2025年6月份,国内电解铝运行产能维持高位运行,结合今年剩余新增或置换项目进度,短期暂无投运预期。此外,铝水比例走高或将成为影响电解铝现货市场的重要因素,目前北方多地铝厂提高铝水比例,铸锭量减少,后续主流地区到货量或将受到影响。 后续仍需关注电解铝铝水比例变化趋势与合金化产品库存、需求情况。 社库去化为铝价形成支撑 据SMM统计,6月9日国内电解铝社会库存为47.70万吨,较上周四去库2.70万吨;国内铝棒社会库存为12.95万吨,较上周四去库0.05万吨。 ►SMM分析 展望后市,短期低到货量支撑下库存预计维持去化趋势,并突破50万吨关口,处于历史低位。不过,若随着淡季下游开工走弱,需求增量无法跟上供应恢复步伐,去库速度将显著放缓,需密切跟踪验证,以进一步确定消费淡季下国内铝锭转累库的节点,暂时预计累库拐点或将延后至6月下旬或7月上旬到来。 需求:终端需求结构有所分化 虽然对美贸易依存度在下降,但美国仍是我国最大的单一贸易国家 亚洲是中国铜材主要出口市场,易受到美国的胁迫,2025年来自美国的废铜会显著下降 2024铜材对北美市场出口6万吨,占比全部出口的7.4%;2024年接近20%的中国废铜进口量来自美国。 铝加工开工率:进入传统淡季 铝加工企业开工率回落 ►板带箔 •铝板带方面,6月预计延续偏弱震荡格局。目前出口订单尚可,国内618等促销活动促使终端产品库存去化,后续或将刺激终端采购需求,间接利好铝板带开工。但进入传统淡季,下游需求增量有限,难掩整体需求下滑的影响。 •铝箔方面,6月预计将延续偏弱震荡格局,但个别细分领域仍有增量。空调箔、饮料包装箔(如容器箔)或受益于高温季节消费放量,带动开工率在月初小幅上行;出口方面,中美关税壁垒松动可能刺激家电电子领域集中出货,为双零包装箔等出口导向型产品创造回暖窗口。 ►建筑铝型材 •进入6月,中原地区头部建材企业反馈除其少部分稳定客源外,建材各领域新增订单乏力,基建、门窗、经销商订单或呈现不同程度的下滑。 ►工业铝型材 •进入6月,受下游组件厂采买情绪低迷,企业对6月组件排产预期较为悲观,但据SMM了解,部分安徽厂家新投产能在稳步爬坡,预计下半年可满产。与此同时,据SMM调研了解,安徽及河南部分中小型企业反馈,其光伏产线正逐步退出市场,仅保留部分老客户订单生产,6月光伏边框开工率或持续维持在低位。汽车型材方面,尽管华东及华南部分企业反馈部分主机厂有放话说6月需求预测量会上行,但企业认为实际需求与预计值会有偏差,暂时不会加大生产。 ►铝线缆 •6月初行业开工呈现分化态势,龙头企业凭借在手订单合理排产,开工率虽有环比下降,但仍展现出较强抗压能力,维持相对高位运行;中小企业则因前期密集交货周期的结束,叠加原料铝价重心回升抑制生产意愿,开工表现明显走弱。近期国网启动输变电第三批招标,但当前处于前期订单交付尾声与新订单大规模交付前的空窗期,市场订单表现分化走弱,除部分国网订单仍在交付外,部分省份架空线及光伏新增订单需求出现下滑趋势,难以对即期开工形成强劲拉动。 5月铝材出口环比增加2.4% 后续铝材出口量有望持续增长 海关总署数据显示,2025年5月中国未锻轧铝及铝材出口量达54.7万吨,环比增长5.60%,同比减少3.19%;1-5月累计出口243.1万吨,同比减少5.1%。 ►SMM分析 据SMM调研显示,铝型材出口无明显增量,行业整体延续询价多,实际成交少的局面。但据SMM调研了解,国内市场竞争加剧倒逼企业加大海外市场开拓力度,尽管市场多呈现观望态度,但月内北方地区部分工业材企业反馈其与韩国、瑞士、土耳其、巴基斯坦等国家有少量新订单成交,其产品以定制化半成品出口为主;建材方面,华南、华东及北方地区部分企业反馈东南亚地区幕墙及门窗需求平稳,对出口量形成支撑,与此同时华东部分企业反馈其厂内库存包含尚未发运的出口订单,有望对6月型材出口给予支撑。轮毂方面,据SMM调研客户反馈因为全球70%的铝合金轮毂生产都是中国制造,外国客户很难找到足够的替代,5月出口订单维持稳重小增。短期铝材出口量有望持续增长。 2025年国家电网计划投资超6500亿元 同比2024年实际投资额增长超7% 建筑行业依然处于负增长态势 尚不能对铜铝消费形成正反馈 在对近年来商品房销售额&房地产开发资金来源、房地产施竣工面积表现、建筑及装潢材料类商品零售变化等数据变化进行对比之后,可以看到:建筑、地产相关数据负增长程度缩窄。 关税对于家电行业影响渐显 ►SMM分析: Ø5月铜管开工率同环比双降,但实际开工率高于预期,主因中美关税谈判后原本停滞的北美终端订单逐渐恢复。 Ø6月家用空调排产内销实绩同比增29.3%、出口实绩同比降18.3%,出口排产拖累铜管开工。预计6月开工率为80.22%,环比降1.54个百分点、同比增3.45个百分点。 Ø淡季来临,内销排产及以内销为主的铜管厂开工率将季节性走低,外销需求亦无高预期,预计后市铜管开工率将逐步下行。 需求:新能源用铝仍为增长主力但增速放缓 铝的终端消费中,建筑、交通以及电力电子行业消费总占比接近70%。近些年,地产下行,新能源行业快速发展,其用铝量占比不断拉大,为国内铝消费提供新的消费引擎。 ►SMM分析 2024年是国内铝消费继续向新能源行业倾斜的一年,全球光伏装机增长预期及新能源汽车的渗透率逐年增长,带动电力及交通版块用铝量增长,弥补建筑等其他传统行业用铝量的下降,2024年国内电力电子及交通版块总用铝量同比增长7.5%,占国内总用铝量的46.3%。2025年这两部分用铝总量有望继续增长4%,为国内铝消费提供新的消费引擎。 综合其他版块的用铝测算,SMM预计2025年国内原铝消费量有望同比增长1.5%,其中电力电子及交通用铝量增速居前。 中长期看新能源行业依然是推动全球铜消费增长的主要动力之一 其对2022-2030E全球新能源汽车产量变化、全球新能源铜耗量发展趋势等内容进行了分析。 全球电解铜平衡及价格预测 ►SMM分析 Ø2025Q1,特朗普关税未落地前市场风险情绪提升,特别针对铜的关税预期一度拉升了COMEX铜,致使LME-CME价差大幅扩大,并持续维持高价差,美虹吸大量铜。另外,12月以来美国经济数据较好,通胀预期升温,商品普遍企稳回升。国内开年利好政策出台,宏观情绪积极,利好铜价。基本面,2025年矿端缺口将扩大以及电解铜供应收缩预期也助推了铜价上涨。 Ø2025Q2,美对等关税落地,中方反制加强,关税风暴来袭叠加美经济数据走弱,市场交易关税带来经济损伤预期,作为全球经济晴雨表的铜价暴跌。接下来国内或出台各项利好政策促内需,而中美谈判,贸易商战缓和。铜价受基本面支撑(美外国家铜去库加快、全球库存低位、强back结构下挤仓预期)以及宏观情绪缓和下,重心反弹。 Ø2025Q3处于冶炼厂减产预期及消费淡季和前期关税带来的损伤,供需两弱的博弈下,库存面临累库风险,但全球库存仍将处于低位徘徊,铜价上方虽存在一定压力,但空间有限。 Ø2025Q4前期中美较为宽松的财政政策作用显现,全球经济修复预期逐渐增强,而矿端的恶化,将使冶炼厂面临无米之炊,全球电解铜产量将进一步下滑,铜价重心望再度上移。 供需平衡表:2025年全球供需转为小过剩 需求进入平稳增长期 ►SMM分析 Ø2025年全年来看,2025年国内供应端逐步逼近天花板,新增产能集中在4季度投产,年内产量增幅收窄至1.9%附近,同时国内新能源等方面的发展还将持续推动原铝消费,海外出口订单需求尚可,国内传统建筑版块用铝降幅有限,SMM预计2025年全年铝消费同比增长2.4%左右增幅。此外,尽管铝价维持外强内弱趋势,今年净进口量超于预期增多,一定程度上弥补“天花板”限制,但整体供应仍偏紧,叠加铸锭量减少明显,全年铝价重心上移。 Ø海外除印度外,其他地区消费增速难言乐观,但随着东南亚新增项目投运,海外供需转为累库格局。 铝的核心观点 ►SMM分析 进入6月,宏观方面国内宏观氛围偏多,但考虑政策落地时间,行业暂无明显反馈;海外贸易战利空影响依旧存在,需警惕海外宏观不确定性影响。基本面,国内基本面多空交织,供应端,铝厂生产稳定,近期铝厂铸锭量减少明显,对主流消费地到货造成影响,社库超预期去库给予铝价支撑。需求端,下游进入传统淡季叠加光伏透支消费影响,市场对需求持悲观预期,铝价上涨动力不足。目前基本面多空交织,预计铝价宽幅震荡运行,月均价价格重心在20,150元/吨左右,后续持续关注关税事件进展、铝锭库存变化量以及下游订单变化情况。 》点击查看2025SMM(第四届)电驱动系统大会暨驱动电机产业论坛报道专题
2025-06-21 08:40:05