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鹤壁市(鹤山区、淇县、山城区、淇滨区、浚县)








青岛市(胶州市、城阳区、莱西市、市南区、即墨区、平度市、市北区、李沧区、崂山区、黄岛区)








六盘水市(水城区、盘州市、六枝特区、钟山区)








云浮市(新兴县、云安区、郁南县、云城区、罗定市)  怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、福贡县、兰坪白族普米族自治县、泸水市)








齐齐哈尔市(铁锋区、建华区、富拉尔基区、泰来县、甘南县、克山县、拜泉县、依安县、梅里斯达斡尔族区、克东县、讷河市、龙沙区、龙江县、碾子山区、富裕县、昂昂溪区)








临沧市(双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、永德县、临翔区、凤庆县、云县、耿马傣族佤族自治县、沧源佤族自治县、镇康县)








揭阳市(普宁市、榕城区、揭东区、揭西县、惠来县)邢台市(威县、广宗县、清河县、任泽区、沙河市、内丘县、平乡县、宁晋县、隆尧县、信都区、南宫市、新河县、柏乡县、巨鹿县、南和区、襄都区、临西县、临城县)








三门峡市(湖滨区、灵宝市、卢氏县、渑池县、陕州区、义马市)  张家界市(武陵源区、慈利县、永定区、桑植县)








绍兴市(新昌县、柯桥区、诸暨市、越城区、嵊州市、上虞区)








南宁市(上林县、江南区、隆安县、良庆区、兴宁区、邕宁区、宾阳县、马山县、武鸣区、西乡塘区、横州市、青秀区)








泰安市(岱岳区、宁阳县、肥城市、泰山区、新泰市、东平县)








湛江市(廉江市、赤坎区、霞山区、徐闻县、雷州市、遂溪县、坡头区、麻章区、吴川市)








嘉峪关市








阿勒泰地区(吉木乃县、阿勒泰市、哈巴河县、青河县、福海县、富蕴县、布尔津县)








漯河市(召陵区、临颍县、郾城区、源汇区、舞阳县)








荆门市(钟祥市、东宝区、沙洋县、京山市、掇刀区)








博尔塔拉蒙古自治州(精河县、博乐市、温泉县、阿拉山口市)








和田地区(和田县、和田市、策勒县、于田县、洛浦县、民丰县、墨玉县、皮山县)








吉林市(船营区、桦甸市、磐石市、龙潭区、永吉县、丰满区、蛟河市、舒兰市、昌邑区)








黄冈市(团风县、英山县、麻城市、蕲春县、黄州区、红安县、武穴市、罗田县、浠水县、黄梅县)








定西市(漳县、临洮县、陇西县、渭源县、安定区、岷县、通渭县)








晋中市(和顺县、太谷区、榆社县、灵石县、介休市、榆次区、昔阳县、寿阳县、平遥县、左权县、祁县)








玉树藏族自治州(玉树市、称多县、治多县、囊谦县、杂多县、曲麻莱县)








衢州市(龙游县、江山市、柯城区、开化县、常山县、衢江区)








克拉玛依市(白碱滩区、乌尔禾区、独山子区、克拉玛依区)








濮阳市(华龙区、南乐县、濮阳县、台前县、清丰县、范县)








玉溪市(峨山彝族自治县、澄江市、通海县、红塔区、华宁县、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区、新平彝族傣族自治县)
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北海市(铁山港区、银海区、合浦县、海城区)








贵阳市(修文县、云岩区、花溪区、观山湖区、开阳县、白云区、清镇市、乌当区、息烽县、南明区)








淮安市(洪泽区、金湖县、淮安区、涟水县、盱眙县、淮阴区、清江浦区)








惠州市(惠阳区、龙门县、惠东县、惠城区、博罗县)  葫芦岛市(建昌县、绥中县、龙港区、连山区、南票区、兴城市)








牡丹江市(海林市、穆棱市、林口县、东宁市、爱民区、宁安市、阳明区、绥芬河市、西安区、东安区)








湘潭市(湘潭县、岳塘区、雨湖区、韶山市、湘乡市)








天津市(河东区、滨海新区、蓟州区、津南区、河北区、南开区、宝坻区、红桥区、宁河区、西青区、北辰区、和平区、静海区、河西区、东丽区、武清区)菏泽市(巨野县、东明县、定陶区、鄄城县、牡丹区、单县、成武县、郓城县、曹县)








安庆市(宜秀区、岳西县、宿松县、大观区、桐城市、怀宁县、潜山市、太湖县、望江县、迎江区)  乌鲁木齐市(水磨沟区、乌鲁木齐县、天山区、新市区、头屯河区、米东区、达坂城区、沙依巴克区)








新疆维吾尔自治区








湖州市(德清县、长兴县、吴兴区、南浔区、安吉县)








眉山市(丹棱县、彭山区、洪雅县、仁寿县、东坡区、青神县)昌吉回族自治州(玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、呼图壁县、昌吉市、奇台县、阜康市、吉木萨尔县)








澳门特别行政区








中山市








钦州市(钦南区、钦北区、浦北县、灵山县)








毕节市(织金县、纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、赫章县、黔西市、大方县、金沙县、七星关区)








阳泉市(郊区、平定县、城区、矿区、盂县)








雅安市(名山区、芦山县、宝兴县、荥经县、石棉县、雨城区、汉源县、天全县)








朝阳市(双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、龙城区、凌源市、朝阳县、建平县)








驻马店市(遂平县、驿城区、正阳县、新蔡县、西平县、上蔡县、确山县、泌阳县、平舆县、汝南县)








芜湖市(镜湖区、湾沚区、繁昌区、无为市、弋江区、南陵县、鸠江区)








普洱市(孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、澜沧拉祜族自治县、思茅区、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、景东彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县)








喀什地区(巴楚县、英吉沙县、疏附县、喀什市、塔什库尔干塔吉克自治县、莎车县、泽普县、疏勒县、伽师县、麦盖提县、岳普湖县、叶城县)








乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)








保定市(定兴县、涿州市、竞秀区、涞源县、高阳县、安新县、曲阳县、阜平县、定州市、满城区、博野县、安国市、高碑店市、望都县、顺平县、蠡县、雄县、涞水县、徐水区、易县、莲池区、清苑区、唐县、容城县)








庆阳市(华池县、宁县、西峰区、环县、镇原县、正宁县、庆城县、合水县)








仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)








赣州市(定南县、安远县、于都县、崇义县、寻乌县、会昌县、瑞金市、信丰县、赣县区、全南县、章贡区、宁都县、南康区、兴国县、大余县、石城县、龙南市、上犹县)

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。

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