1、中中信證券研究部信證券研究部 2020年年4月月27日日 能源互聯網專題能源互聯網專題 回首能源互聯網,展望數字化建設回首能源互聯網,展望數字化建設 弓永峰弓永峰 首席電新分析首席電新分析師師楊楊澤原澤原 首席計算機分析師首席計算機分析師 林林劼劼新能源新能源分析分析師師聯系人聯系人:華夏華夏 目錄目錄 CONTENTS 2 1.數字賦“能”數字賦“能”能源互聯網的誕生能源互聯網的誕生 2.殊途同歸殊途同歸各國能源互聯網的探索各國能源互聯網的探索 3.五載如初五載如初中國能源互聯網之路中國能源互聯網之路 4.產業聯動產業聯動哪些公司將從中受益哪些公司將從中受益 5.
2、風險因素風險因素 oPsNpPsOtOoQnPnMwOnMtQ8OaO7NmOrRmOpPkPnNnRkPsQvN7NoOzQNZqRqOwMqQwP 3 1. 數字賦“能”數字賦“能”能源互聯網的誕生能源互聯網的誕生 I.I.能源挑戰推動能源轉型能源挑戰推動能源轉型 II.II. 以變應變:能源互聯網概念的誕生以變應變:能源互聯網概念的誕生 III.III.能源互聯網雙層互聯:物理互聯和數據互聯能源互聯網雙層互聯:物理互聯和數據互聯 4 4 1.1 能源挑戰推動能源轉型能源挑戰推動能源轉型 2018年世界一次能源消費結構 28% 0% 35
3、% 24% 7% 0% 3% 2% 1% Coal Solar Crude oil Natural gas Traditional biofuels Other renewables Hydropower Nuclear Wind 截至截至2018 年,全球一次年,全球一次 能源消耗中,能源消耗中, 化石能源占比化石能源占比 高達高達87% 資料來源: 第三次工業革命,中信證券研究部 世界通電人口占比 世界銀行等國世界銀行等國 際機構最新發布際機構最新發布 的報告顯示,全的報告顯示,全 球無電人口仍有球無電人口仍有 8.4億,非洲人億,非洲人 均能源消耗量僅
4、均能源消耗量僅 為世界平均水平為世界平均水平 的的1/3,能源發,能源發 展體現明顯的不展體現明顯的不 均衡性均衡性 資料來源: BP,中信證券研究部 114 53 51 020406080100120 煤 石油 天然氣 年 未來全球能源未來全球能源 需求料將持續上需求料將持續上 漲,預計漲,預計2050 年達到年達到300億噸億噸 標準煤,能源緊標準煤,能源緊 缺的威脅持續存缺的威脅持續存 在在 資料來源: BP,中信證券研究部 化石能源已探明儲量使用年限 工業革命以工業革命以 來二氧化碳濃來二氧化碳濃 度上升超過度上升超過 40%,地表平,地
5、表平 均溫度上升均溫度上升 1,氣候變,氣候變 化成為人類最化成為人類最 嚴峻的挑戰嚴峻的挑戰 資料來源: Berkeley Earth,中信證券研究部 地表平均溫度變化 5 5 1.2 以變應變:能源互聯網概念的誕生以變應變:能源互聯網概念的誕生 能源互聯網的概念最早于2011年由美國學者杰里米 里夫金在其著作第三次工業革命中提出“以以 新能源技術和信息技術的深入結合為特征新能源技術和信息技術的深入結合為特征, 一種新的能源利用體系即將出現一種新的能源利用體系即將出現”,它是“基于可再生基于可再生 能源的、分布式、開放共享的網絡,即能源互聯網能源的、分布
6、式、開放共享的網絡,即能源互聯網”。 可再生能源可再生能源 基于互聯網技術的廣域能源基于互聯網技術的廣域能源 共享共享 大規模分布式發電系統大規模分布式發電系統 氫儲能及其他儲能設備氫儲能及其他儲能設備 交通系統電氣化交通系統電氣化 化石能源向可再生能源轉變 集中式向分布式轉變 封閉向開放共享轉變 杰里米杰里米 里夫金“能源互聯網”主要特點里夫金“能源互聯網”主要特點 “能源互“能源互 聯網”五聯網”五 大特征大特征 資料來源: 第三次工業革命(杰里米 里夫金),中信證券研究部 6 6 1.3 能源互聯網兩層互聯:物理互聯和數據互聯能源互聯網兩層互聯:物理互聯和數據互聯 物理互聯:能源系統的類互聯網化物理互聯:能源系統的類互聯網化 電、熱、冷、氣、油等多能互聯,提高能 源使用效率和可再生能源消納能力 電力自由跨區傳輸,實現全球能源高效配 置 開放對等接入,實現各種負荷(電動車、 分布式能源等)即插即用 數據互聯:互聯網數據互聯:互聯網 能源物聯,通過數據互聯有效管理能源 系統中各種資源 能源管理,利用大數據、物聯網等技術 為用戶提供更便捷的服務 實現能源行業去中心化,形成自由交易 的能源互聯網市場 資料來源:電力系統及發電設備控制和仿真國家重點實驗室,中信證券研究部