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邵阳市(北塔区、洞口县、城步苗族自治县、双清区、绥宁县、隆回县、武冈市、新宁县、新邵县、邵阳县、大祥区、邵东市)
运城市(稷山县、盐湖区、平陆县、垣曲县、万荣县、临猗县、永济市、绛县、河津市、芮城县、夏县、闻喜县、新绛县)
长沙市(长沙县、浏阳市、宁乡市、岳麓区、天心区、芙蓉区、望城区、雨花区、开福区)
连云港市(东海县、赣榆区、连云区、灌云县、灌南县、海州区)
商洛市(山阳县、柞水县、丹凤县、商南县、洛南县、镇安县、商州区)
儋州市
渭南市(潼关县、华州区、合阳县、大荔县、韩城市、澄城县、蒲城县、白水县、临渭区、华阴市、富平县)
白城市(洮南市、镇赉县、洮北区、通榆县、大安市)
怒江傈僳族自治州(泸水市、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、福贡县)
金昌市(永昌县、金川区)
厦门市(湖里区、海沧区、翔安区、同安区、思明区、集美区)
遵义市(湄潭县、务川仡佬族苗族自治县、红花岗区、赤水市、播州区、仁怀市、汇川区、习水县、道真仡佬族苗族自治县、绥阳县、余庆县、凤冈县、正安县、桐梓县)
丹东市(振兴区、振安区、凤城市、元宝区、宽甸满族自治县、东港市)
广西壮族自治区
十堰市(郧西县、房县、竹溪县、茅箭区、丹江口市、郧阳区、竹山县、张湾区)
海西蒙古族藏族自治州(天峻县、都兰县、格尔木市、德令哈市、茫崖市、乌兰县)
铜陵市(铜官区、义安区、郊区、枞阳县)
宿迁市(沭阳县、泗阳县、宿城区、泗洪县、宿豫区)
池州市(贵池区、青阳县、东至县、石台县)
宝鸡市(金台区、千阳县、陈仓区、陇县、眉县、太白县、麟游县、岐山县、凤翔区、扶风县、凤县、渭滨区)
丽水市(缙云县、庆元县、松阳县、龙泉市、青田县、景宁畲族自治县、莲都区、云和县、遂昌县)
濮阳市(华龙区、濮阳县、台前县、清丰县、南乐县、范县)
沧州市(海兴县、吴桥县、盐山县、献县、泊头市、南皮县、任丘市、孟村回族自治县、东光县、肃宁县、黄骅市、运河区、沧县、青县、河间市、新华区)
北海市(合浦县、银海区、铁山港区、海城区)
西安市(未央区、临潼区、碑林区、周至县、新城区、莲湖区、蓝田县、高陵区、雁塔区、长安区、阎良区、灞桥区、鄠邑区)
松原市(乾安县、宁江区、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市)
南京市(高淳区、建邺区、雨花台区、鼓楼区、栖霞区、秦淮区、玄武区、六合区、浦口区、江宁区、溧水区)
石河子市(可克达拉市、胡杨河市、五家渠市、昆玉市、双河市、北屯市、阿拉尔市、铁门关市、新星市、图木舒克市、白杨市)
韶关市(乐昌市、乳源瑶族自治县、翁源县、曲江区、仁化县、武江区、新丰县、浈江区、南雄市、始兴县)
资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)
那曲市(嘉黎县、申扎县、聂荣县、班戈县、双湖县、色尼区、索县、巴青县、尼玛县、比如县、安多县)
赤峰市(元宝山区、巴林右旗、巴林左旗、松山区、敖汉旗、红山区、宁城县、阿鲁科尔沁旗、克什克腾旗、翁牛特旗、林西县、喀喇沁旗)
广元市(苍溪县、昭化区、青川县、朝天区、旺苍县、剑阁县、利州区)
蚌埠市(固镇县、禹会区、龙子湖区、怀远县、五河县、蚌山区、淮上区)
宁德市(霞浦县、寿宁县、福鼎市、柘荣县、屏南县、福安市、蕉城区、周宁县、古田县)
佛山市(南海区、顺德区、高明区、三水区、禅城区)
新疆维吾尔自治区
西藏自治区
果洛藏族自治州(班玛县、达日县、玛多县、久治县、甘德县、玛沁县)
朔州市(朔城区、平鲁区、山阴县、应县、怀仁市、右玉县)
西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)
太原市(迎泽区、清徐县、万柏林区、尖草坪区、古交市、晋源区、阳曲县、小店区、娄烦县、杏花岭区)
台州市(黄岩区、三门县、仙居县、温岭市、椒江区、天台县、临海市、路桥区、玉环市)
鄂州市(梁子湖区、鄂城区、华容区)
揭阳市(普宁市、榕城区、揭西县、惠来县、揭东区)
铁岭市(西丰县、昌图县、清河区、铁岭县、银州区、开原市、调兵山市)
六盘水市(水城区、六枝特区、盘州市、钟山区)
张家界市(武陵源区、永定区、慈利县、桑植县)
泸州市(古蔺县、纳溪区、龙马潭区、泸县、江阳区、合江县、叙永县)
曲靖市(罗平县、师宗县、会泽县、马龙区、麒麟区、富源县、陆良县、沾益区、宣威市)
通化市(集安市、梅河口市、二道江区、东昌区、辉南县、柳河县、通化县)
克拉玛依市(独山子区、乌尔禾区、克拉玛依区、白碱滩区)
惠州市(博罗县、惠阳区、惠城区、龙门县、惠东县)
营口市(大石桥市、老边区、盖州市、站前区、西市区、鲅鱼圈区)
龙岩市(武平县、永定区、上杭县、新罗区、漳平市、连城县、长汀县)
七台河市(勃利县、茄子河区、桃山区、新兴区)
佳木斯市(向阳区、同江市、郊区、富锦市、桦川县、汤原县、抚远市、东风区、前进区、桦南县)
兰州市(红古区、安宁区、西固区、城关区、永登县、皋兰县、榆中县、七里河区)
临沂市(平邑县、费县、兰山区、郯城县、河东区、罗庄区、沂南县、兰陵县、临沭县、蒙阴县、沂水县、莒南县)
博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、阿拉山口市、博乐市、精河县)
衡水市(阜城县、安平县、冀州区、景县、深州市、桃城区、饶阳县、武邑县、武强县、故城县、枣强县)
黄冈市(黄梅县、英山县、蕲春县、浠水县、红安县、罗田县、麻城市、武穴市、团风县、黄州区)
自贡市(自流井区、沿滩区、荣县、贡井区、大安区、富顺县)
衢州市(常山县、柯城区、龙游县、开化县、江山市、衢江区)
海口市(秀英区、龙华区、美兰区、琼山区)
保山市(龙陵县、施甸县、腾冲市、隆阳区、昌宁县)
邯郸市(峰峰矿区、复兴区、广平县、永年区、临漳县、磁县、成安县、丛台区、鸡泽县、魏县、涉县、曲周县、大名县、邯山区、肥乡区、武安市、馆陶县、邱县)
南充市(嘉陵区、高坪区、南部县、仪陇县、阆中市、顺庆区、蓬安县、西充县、营山县)
驻马店市(平舆县、汝南县、确山县、驿城区、泌阳县、正阳县、新蔡县、西平县、遂平县、上蔡县)
淮安市(金湖县、淮安区、盱眙县、淮阴区、清江浦区、洪泽区、涟水县)
马鞍山市(含山县、当涂县、雨山区、和县、博望区、花山区)
淮南市(大通区、凤台县、田家庵区、八公山区、潘集区、谢家集区、寿县)
楚雄彝族自治州(双柏县、武定县、楚雄市、南华县、姚安县、永仁县、牟定县、大姚县、元谋县、禄丰市)
张掖市(民乐县、山丹县、临泽县、肃南裕固族自治县、甘州区、高台县)
珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)
鹤岗市(东山区、兴安区、萝北县、绥滨县、向阳区、兴山区、南山区、工农区)
昭通市(大关县、盐津县、巧家县、永善县、昭阳区、鲁甸县、彝良县、绥江县、镇雄县、威信县、水富市)
嘉兴市(海宁市、海盐县、平湖市、秀洲区、嘉善县、南湖区、桐乡市)
内蒙古自治区
张家口市(崇礼区、下花园区、桥西区、赤城县、阳原县、康保县、桥东区、怀来县、张北县、尚义县、万全区、宣化区、涿鹿县、沽源县、怀安县、蔚县)
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朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、凌源市、双塔区、北票市、龙城区、建平县)
庆阳市(庆城县、宁县、镇原县、西峰区、华池县、合水县、正宁县、环县)
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伊犁哈萨克自治州(察布查尔锡伯自治县、昭苏县、霍尔果斯市、新源县、奎屯市、伊宁市、特克斯县、巩留县、伊宁县、尼勒克县、霍城县)
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迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)
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阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)
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黄南藏族自治州(泽库县、同仁市、河南蒙古族自治县、尖扎县)
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合肥市(长丰县、瑶海区、包河区、肥西县、蜀山区、庐江县、肥东县、庐阳区、巢湖市)
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西宁市(大通回族土族自治县、城东区、湟源县、湟中区、城北区、城中区、城西区)
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海东市(互助土族自治县、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、平安区、乐都区)
定西市(通渭县、渭源县、漳县、安定区、临洮县、岷县、陇西县)
行业事件
美东时间2025年4月15日,英伟达表示公司日前收到美国政府通知,H20芯片和达到H20内存带宽、互连带宽等的芯片向中国等国家和地区出口需要获得许可证,且该要求将无限期有效。
投资要点:
美方对H20进行许可证管理,意味着贸易管制力度加大。早在2022年8月,美国政府就向英伟达下达通知,要求对A100、H100进行新的出口管制许可,而该管制许可导致后续实际影响是A100、H100以及更高端芯片在中国的禁售。此次美国政府对H20进行许可证管理,表明贸易管制力度加大,我们认为H20在中国市场的销售或将面临较大限制。同时,英伟达预计第一季度业绩包括与H20产品相关的库存、采购承诺及相关储备费用约55亿美元,贸易管制或导致英伟达在中国市场份额有所流失,国内AI芯片厂商有望承接更多市场份额。
科技摩擦加剧,我国半导体产业链国产替代有望加速推进。在所谓“对等关税”发布之后,美东时间2025年4月11日,美国海关和边境保护局发布公告,宣布对美国政府于2025年4月2日发布的征收进口商品应缴纳的额外关税行政命令,以及4月7日及4月9日发布的针对中国的报复性加征关税行政令进行进一步指导,其中就包括了对于计算机、服务器、智能手机、打印机、半导体制造设备、无线通信设备、存储器、显示器、半导体相关器件、集成电路等产品进行关税豁免。但随后,据观察者网报道,美东时间2025年4月13日,美国商务部长卢特尼克在接受美国广播公司节目采访时表示,特朗普政府针对手机、电脑等科技产品的关税豁免只是“暂时性的”,表示这些产品很快将被纳入所谓的“半导体关税”之中,预计将在“一两个月内”实施。根据美东时间2025年4月14日美国商务部公告,美国商务部在两份公告通知中表示,已开始调查“半导体和半导体制造设备”以及“药品和药品成分,包括成品药”进口对美国国家安全的影响,其中美国商务部针对半导体的调查范围较为广泛,将评估传统芯片和尖端芯片的进口情况。美方对GPU等高端芯片出口管制力度持续加大,其根本目的在于限制创新科技要素的流动,关税战的本质是科技战,我们认为未来美方对于半导体行业进出口管控仍将趋严,科技摩擦加剧趋势不改。关税博弈背景下,全球贸易摩擦或加剧,半导体产业链供应链自主可控的重要性及必要性愈发显著。由于贸易摩擦成本提升,本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替代份额。
华为云CloudMatrix384超节点性能比肩H100,看好国发产展算机力遇。
4月10日,硅基流动创始人袁进辉在华为云生态大会上宣布,硅基流动联合华为云基于CloudMatrix384超节点昇腾云服务和高性能推理框架SiliconLLM,用大规模专家并行最佳实践正式上线DeepSeek-R1。该服务在保证单用户20TPS水平前提下,单卡Decode吞吐突破1920Tokens/s,可比肩H100部署性能。我们认为H20等高端GPU芯片的贸易管制,有望推动华为昇腾等国产AI芯片厂商在国内市场份额进一步提升,加速技术突破与国产替代。目前国产芯片与英伟达芯片在单卡性能方面仍存在一定差距,但可通过超节点部署弥补整体算力水平,我们看好国产算力发展机遇。
投资建议:关税博弈未定,全球贸易摩擦或加剧,我们认为半导体产业国产化进程有望进一步加速,国产算力亦迎来发展机遇。建议关注:1)半导体自主可控逻辑加强,关注先进制程突破带来的国产份额提升,以及半导体行业各细分领域的龙头企业;2)H20贸易管制力度加大,或推动国内AI芯片厂商份额提升,关注国内AI芯片龙头企业;3)由于国产芯片与英伟达芯片在单卡性能方面仍有一定差距,需通过超节点部署弥补整体算力水平,对互联组件、功耗控制等提出更高要求,有望提升光模块、液冷等细分领域需求。
风险因素:贸易摩擦加剧;科技摩擦加剧;下游需求不及预期;技术研发不及预期;市场竞争加剧。
电子发烧友网报道,在全球能源结构加速转型的背景下,储能技术正从支撑性配角跃升为新型电力系统的核心引擎。2025年4月15日,由电子发烧友网和慕尼黑上海电子展联合举办的2025创新储能技术论坛顺利召开。储能产业链的技术企业,围绕储能前沿议题展开深度探讨,共绘储能产业高质量发展的新蓝图。在论坛下午场,诸多行业专家也贡献了精彩的分享。
Allegro秦利刚:Allegro助力光伏储能小型化、低成本设计
在创新储能技术论坛上,Allegro工业市场业务开拓部高级经理秦利刚带来了《Allegro助力光伏储能小型化、低成本设计》。秦利刚表示,Allegro作为全球传感与电源芯片领域的领军企业,专注于为电动出行、清洁能源及工业自动化提供智能化解决方案。其核心产品涵盖电流传感器、电源管理芯片及电机驱动器,通过霍尔效应、AMR、GMR等先进技术实现高精度电流检测与高效能电源转换。
Allegro工业市场业务开拓部高级经理 秦利刚
在储能领域,Allegro针对光伏及储能系统(ESS)的严苛需求,推出多款电流传感器(如ACS37002MA、ACS71002),具备±1%全温精度、10kA浪涌防护及低至0.8mΩ内阻,支持直流侧高压母线保护与PCS高频开关应用。其热管理方案通过优化封装(QFN、SOICW)与散热设计,显著提升设备可靠性,满足85℃高温环境下的长期运行需求。
技术对比显示,Allegro产品在灵敏度(最高100mV/V/Oe)、温漂控制(±3.5%总误差)及封装冗余(最高±330A量程)上优于同行,且通过IEC61000-4-5等国际认证,确保电磁兼容性与安全性。此外,其电机驱动器集成智能算法,支持储能设备高效散热与静音运行,降低能耗。
Allegro强调,未来将继续深耕清洁能源市场,通过技术创新推动储能系统向更安全、高效的方向发展,助力碳中和目标的实现。
MPS王若宇:MPS助力储能客户实现安全,精确,高效的BMS系统
MPS推出了多款高压储能整体方案以及低压储能整体方案,高压储能整体方案包括18串高性能储能AFEMP2798系列、小体积全集成主动均衡的MP2645系列、2-6通道数字隔离器MP27642系列等,低压储能整体方案包括3-18串高性能AFEMP3716系列、2-18串高精度电量计MPF4279X系列等。
MPS储能方案具备高精度、高集成度、主动均衡、小体积等特点,这种组合优势让MPS满足了客户对于高性能、可靠性和灵活性的需求。
在现代BMS中对电池电量的精准预估是至关重要的。这不仅关系到电池性能的最大化利用,还直接影响到用户体验以及设备的安全性与可靠性。王若宇表示MPS电量计通过精确电池模型、电池特征抓取等一系列先进技术最终实现精确测量。
在高精度方面,MPS资深FAE经理王若宇举例AFEMP2798在25℃时电池电压精度为-2.3mV---+2.3mV,电流精度<±0.3%,在40to85°C时电流精度<±0.6%。另一款产品高精度多节电芯电量计MPF4279X可以兼容任何AFE来实现精准的电量预估,对每节电芯实现SOC计算以及整个PACKSOC计算。
MPS资深FAE经理 王若宇
值得一提的是,MPS推出了MP2645首发单芯片支持5通道电池均衡,集成数字接口,支持多芯片堆叠,均衡电流可调,最大3.75A。具备低功耗的特点,休眠功耗<2.5uA,具备小体积的特点,采用QFN4*4封装,MOS管全集成。
兆易创新毛明歌:基于GD新一代MCU的工商业储能BMS方案
工商业储能是新型储能下电化学储能的一种,目前处于发展初期,规模增长迅速。兆易创新推出了基于GD32F527的工商业储能BMS方案。兆易创新产品市场经理毛明歌介绍,具备以下几大特点,一是三级系统架构(BAU、BCU、BMU),二是具备无线拓展模块,三是支持LCD显示,四是支持多机并联,五是支持烟&气&压检测,六是提供上位机管理软件。
GD32F5工业高性能产品线能够用于能源电力,光伏储能,工业自动化,PLC网络通讯设备、图形显示等领域,具备高性能高集成度、超大容量存储空间、增强的安全性能三大特点。
GD32F5系列采用Arm®Cortex®-M33高性能内核,主频达到200MHz;内置多种主流外设、通信接口以及音视频接口资源;最高支持7.5MBFlash,最高支持2MB程序RWW(Read-While-Write)OTA升级,满足复杂工业系统对于代码升级备份的需求。在安全方面,GD推出了SecurityBootandUpdate软件平台,支持系统级IEC61508SIL2等级功能安全标准。
毛明歌介绍,GD32F527可提供高达7.5MBFlash,包含2MBCode-Flash;以及1088KBSRAM,支持工业高速接口2xCAN-FD、支持Flash/RAM全区ECC校验,且辐射型ESD增强型可适用于电力领域需求。
兆易创新产品市场经理 毛明歌
ST韩旭同:STM32在数字电源及储能中应用
ST通用MCU市场经理韩旭同提到,数字电源对主控有四大需求,一是高算力,从单一模块到系统集成。先进的内核,超高的主频、高执行效率和数学加速器。二是采集精度高且快,控制精度高响应快。需要高精度多个独立ADC及多通道,以及高精度PWM和灵活的输出配置。三是多样通讯,包括UART、I2C及CAN总线等多种通讯接口。四是高可靠性及安全性。包括需要安全加密机制,耐受恶劣高温125℃环境。
ST通用MCU市场经理 韩旭同
ST已经推出了多款产品面向储能市场,包括从低端、中端到高端的不同产品类型,例如STM32系列,该系列不断优化,推出了STM32C0、STM32WL、STM32U3、STM32G4等。
其中STM32G474采用Cortex-M4,170MHz。韩旭同介绍,STM32G474具备高精度定时器高达12路高精度PWM输出,可支持PFC和后级DC/DC的各种拓扑,还搭载了数学加速器,提升运算效率;产品内置高速ADC、DAC及比较器,轻松完成信号采样。可用于通信/服务器电源。这些特点使STM32G474区别于通用MCU,成为满足高性能、专业级应用需求的理想选择。
针对AFCI系统的设计难点,ST提供的AFCI开发包。韩旭同举例ST还推出了STM32AI方案,该方面基于AI的电弧故障分断器(AFCI)可助力于安全和可持续发展。
在ST推出的高性能微控制器中,STM32H5是其最新发布的产品,韩旭同表示,STM32H5系列不是简单替换STM32F1/F4系列,而是带来更多应用特点,该产品具备高集成,高性价、功耗更低的特点。根据介绍,STM32H5系列采用高性能Arm®Cortex®-M33,支持250MHz,375DMIPS,Flash存储支持128Kbytes到2Mbytes。可用于工业4.0和智能家居。
电子发烧友网黄山明:2025年全球储能市场更新及技术发展趋势
在本次论坛最后,电子发烧友网产业编辑黄山明带来了《2025年全球储能市场更新及技术发展趋势》的主题分享。回顾2024年,中国储能市场高速增长,新型储能新增装机达43.7GW/109.8GWh,累计装机突破184GWh,锂离子电池占比超95%,长时储能技术(压缩空气、液流电池)快速崛起。
电子发烧友网产业编辑 黄山明
政策端,《新型储能并网调度通知》等文件推动市场化进程,峰谷价差拉大,上海工商业储能IRR提升至15%以上。中国企业主导全球市场,宁德时代、比亚迪等包揽全球储能电池出货量前三,海外订单占比超70%。
2025年预计全球储能市场规模突破2000亿元,中国新增装机40.8-51.9GW,液流电池、钠离子电池加速渗透。技术趋势聚焦AI赋能(BMS健康预测精度达90%)、碳化硅/氮化镓功率器件(储能PCS效率超99%)、固态电池(2027年量产临界)。商业模式创新包括光储充一体化(普及率超40%)、虚拟电厂(VPP)及储能金融租赁,推动行业从规模扩张转向价值创造。
当然,行业仍然存在着一些问题。例如面临产能过剩(利用率不足50%)与价格战压力,需通过技术升级(如钠电成本优化至0.2元/Wh)和政策引导(如《新型储能制造业行动方案》)实现高质量发展。全球市场中,中美欧主导需求,中东、东南亚新兴市场崛起,中国企业加速海外产能布局以应对贸易壁垒。储能技术正加速向长时化、智能化、全球化方向演进,成为能源转型的核心支撑。
新闻结尾
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