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2014年我国电容器主要需求市场应用前景分析(图)

    电容器是三大被动电子元器件(电阻、电容及电感)之一,是电子线路中必不可少的基础电力电子元器件,具有阻直流、通交流的特性,广泛应用在电源电路、信号电路中,发挥旁路、去耦、滤波、储能、耦合、振荡/同步、时间常数等作用。电容器全球市场规模约180 亿美元,是三大被动元件中用途最广泛、用量最大的一个。

电容应用领域

    电容器的应用分为消费电子被动元件、新能源核心器件(包括工业类应用)、储能三重境界:

    消费电子被动元件——消费电子仍是电容器的最主要下游应用,电容器在弱电领域起到旁路、滤波等功能,市场规模大约100 亿美元,占消费电子终端产值的1%(手机、PC、平板、电视等消费电子终端市场规模1.2 万亿美元),目前市场增长和格局都已经比较平稳;

    新能源核心器件(包括工业类应用)——电容器在工业类的应用包括工业电源、照明、通信、变频家电等,其中新能源应用是目前增长最快的细分领域,电容器是逆变电路中的核心器件之一,可以吸收高脉冲电流、承受瞬时过电压、并对输出电压平滑滤波等功能,在光伏逆变器、风电变流器、新能源车、伺服器、变频器等广泛应用,单价高,在光伏逆变器成本中占比达到8%左右。新能源应用的兴起使高压薄膜电容、铝电解电容在大功率场合的应用迅速提升,未来还将有望保持快速增长;

    储能——电容器的储能市场刚刚启动,超级电容超大容量的特性使之可以直接作为储能模块,属于物理储能,具有充放电速度快、放电功率大、循环寿命长等优势,目前EDLC 超级店已经开始应用在超级电容公交车、有轨电车上,未来混合超级电容能量密度进一步提升将有效提升超级电容的整体性能,并有望迅速扩大应用场合。

    整体来说,电容器的应用正沿着消费电子被动元件——新能源核心器件(包括工业类)——储能(超级电容)的路径前进,目前新能源应用及其他工业类应用处于黄金发展期,而下一个超级市场——储能应用市场也正在开启。

    智研咨询发布的《2014-2019年中国电容器行业市场研究与投资战略规划报告》指出:电容主要包括铝电解、钽电解、陶瓷电容、薄膜电容等,不同的电容器使用领域不同,铝电解具有耐高压、电容量大、体积小等优势,因此在消费电子、工业类、甚至储能领域都有较广泛应用;薄膜电容阻抗低、高频特性好、耐高压,在新能源应用中逐渐成为主流;陶瓷电容高频特性好,在电子产品、通信领域应用广泛,从终端产品需求的维度来看:

    消费电子产品——铝电解电容、钽电解电容、陶瓷电容(例如CPU 等高频设备)

    工业类(新能源)——铝电解电容有成本优势,在较低功率领域(例如1.5MW 以下光伏逆变器)仍占据一定市场,但高压薄膜电容是主流;

    储能——目前铝电解电容在部分领域应用,但超级电容无疑是未来的主流。

各类电容器主要性能和应用领域对比

产品类别
主要优点
缺点
电容量
额定电压
应用领域
份额
铝电解电容
电容量大、成本低、电压范围大、中高压大容量领域具有优势
等效串联电阻较高、高
频特性差、易受温度影
响、有极性
1uF-100,000
uF
4-800V
大容量、中低频电路,如变频、
逆变器,也用于储能。
34%
钽电解电容
漏电流小、频率特性
好、片式化和产品结
构成熟度高
钽资源不足、易污染环
境、价格高、有极性
0.1uF-1,000u
F
6.3-100V
低压电源滤波、低压交流旁路,
如手机电源、电脑主板
12%
陶瓷电容器
高频特性好、耐高压、损耗小、易于片式化
电容小、易碎
0.3pF-10uF
10-4,000V
高频电路,如振荡器、手机等通信电路
43%
薄膜电容器
损耗低、阻抗低、高
耐压、高频特性好
电容量小、易老化、体
积相对较大
0.3uF-1uF
63-500V
对损耗低、高频特性好、耐电
压要求高的电路
8%
超级电容器能量密度高
电压范围较小
1F 以上
1-50V
 
大容量,不间断电源、储能等
1%

资料来源:智研咨询整理

    目前铝电解和陶瓷电容占据绝大多数市场,分别占据34%和43%。但我们看好未来薄膜电容(尤其是高压薄膜电容)、超级电容市场占比将迅速提升:薄膜电容成为新能源领域主流——通常情况下,薄膜电容器相比铝电解电容的电压不高,但高压薄膜电容凭借金属化箔的自愈性,在新能源领域成为主流电容。

    超级电容引领绿色储能技术发展——超级电容由于具有功率密度大、充电时间短、终生免维护、使用寿命长、零排放等诸多优点,在新能源汽车及高铁轨交中具有能量回收、提供瞬时高功率、与蓄电池、锂电池配合改善电池性能、作为备用电源等功能,在太阳能、风能、工业、军工、航天、UPS等领域可以作为新型储能设备使用,市场潜力巨大。目前,新能源客车、出租车等领域已经开始应用,这个市场将率先迅速启动。

本文采编:CY209
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