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2020-2024年中国能源互联网行业分析及产业投资战略研究报告
2020-07-01
  • [报告ID] 144419
  • [关键词] 能源互联网行业
  • [报告名称] 2020-2024年中国能源互联网行业分析及产业投资战略研究报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2020/6/6
  • [报告页数] 页
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报告简介

能源互联网行业基本概况分析

能源互联网是以互联网技术为核心,以配电网为基础,以大规模可再生能源和分布式电源接入为主,实现信息技术与能源基础设施融合,通过能源管理系统对大规模可再生能源和分布式能源基础设施实施广域优化协调控制,实现冷、热、气、水、电等多种能源优化互补,提高用能效率的智能能源管控系统。

能源互联网连接范围很广,包括发电领域的传统发电、光伏发电、风力发电、水力发电等,输配电领域的智能电网、微电网、输配电设备,智能储能领域、智能用电领域的智能建筑、电动车、智能家居、工业节能,能源交易领域的电力交易、碳排放交易,能源管理领域的节能服务和合同能源管理行业。

未来我国能源消费总量将突破50亿吨标准煤

根据相关数据显示,2017年中国能源消费总量增长至44.9亿吨标准煤,比上年增长2.9%。2018年我国能源消费总量达到了46.2亿吨标准煤,同比增长2.9%。2019年中国能源消费总量达47.3亿吨标准煤,2020年中国能源消费总量将突破50亿吨标准煤,并预测在2023年中国能源消费总量增长至52亿吨标准煤左右,2019-2023年均复合增长率约为2.40%。

未来中国能源互联网市场规模将突破1.3万亿

根据相关数据显示,2017年中国能源互联网市场规模为7950亿元。2019年中国能源互联网市场规模达到9420亿元,2020年中国能源互联网市场规模将突破万亿元。并预测在2023年中国能源互联网市场规模增长至超1.3万亿元,达到了13080亿元,2019-2023年均复合增长率约为8.55%。

中国能源互联网行业发展难点分析

——能源互联网政策体制和监管制度有待完善

一方面,能源政策和体制的变革。能源互联网提出了未来能源利用体系的愿景,去中心化和扁平化的架构特征是对目前能源体系的颠覆性变革。能源市场的建设、能源信息的开放、准入门槛的降低、能源企业的扶持、市场机制的调整、商业模式的引导、高端人才的培养、产学研的转化等都要求对现有的能源政策和体制进行相应的调整,引导和推动传统能源企业进行“互联网+”产业升级。

另一方面,开放环境下监管制度的完善。在“互联网+”背景下,应该制定与市场相适应的监管框架,修订完善现有的监管制度,建立以信息化技术和互联网平台为支撑的新型监管方式,形成党政机关、企业机构、社会群众相结合的多层次监管格局,使其与“互联网+”智慧能源(3.990, -0.01, -0.25%)的要求相适应。只有切实解决了能源安全保障及监管问题,才能为源能互联网的建设和健康发展创造一个公平、合规的外部环境。

2、关键技术需加快研发突破

新科技新产业的发展仍面临诸多不确定因素,一些重大科技方向由于各种原因被忽视,而另一些一度被视为前景广阔的科技项目最终被证实缺乏市场价值。能源互联网产业发展也在所难免。影响未来头部格局的最大变数在于关键技术进展情况。其复杂性不仅体现在新一代电力系统等能源技术突破性进展,而且由于能源互联网产业的跨界特点,新材料、新一代信息技术、高端装备制造等战略新兴产业的重大突破也会带来颠覆性影响。在当前技术条件和商业环境下,综合能源服务业务主要局限在能效提升领域,因而在新能源和多能互补技术上具备成本优势对提升竞争力十分关键。未来来看,为打开产业空间,需立足能源互联网多领域技术交叉融合趋势,加快石墨烯、储能、能源大数据、物联网等各类核心技术、关键设备、新材料的研发,加大前沿引领技术储备。

3、能源与“互联网”融合深度不足

能源互联网是互联网思维、现代通信技术与先进能源网络的高度融合,但目前设备与设备、设备与能源网络、设备与通信网络以及信息与数据间依然存在融合深度不够甚至是隔离的问题,能源互联网无疑对正在践行《中国制造2025》的企业提出了更高的要求。

对于电力设备企业来说,解决能源与“互联网”融合深度不足,支撑和推进电力装备制造的升级换代发展是当务之急;同时可以考虑与其它企业一起合作,在物联网及人工智能方面积极发力,共同开发智能化的解决方案。设备企业需要积极“升级换代,发挥智造优势”。

对于互联网及信息技术企业来说,能源大数据是未来能源互联网非常重要的基石。但是由于能源大数据共享和交易仍然是一个刚萌芽的状态,如何有效获取能源大数据,并把能源大数据与其它大数据进行融合,最大化能源大数据的价值,需要互联网及信息技术企业进一步深入探讨和研究,寻求与各方的利益最大化。对于互联网及信息技术企业来说更要“有效融合,深挖(能源)数据的价值”。

中国能源互联网行业发展趋势分析

——国家利好政策推动行业进入新阶段

2016年2月,发改委、国家能源局、工信部共同发布《发展改革委、能源局、工业和信息化部关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》,将我国能源互联网构建分为两个阶段:2016-2018年这一阶段以推进能源互联网试点示范工作为重点,在能源互联网技术上力争达到国际先进水平,初步建成能源互联网技术标准体系,催生能源服务等新兴业态,培育市场竞争主体。2019-2025年这一阶段重点推进能源互联网多元化、规模化发展,初步建成能源互联网产业体系,成为经济增长重要驱动力,最终在2025年能够引领世界能源互联网发展。

    紧接着,《可再生能源发展“十三五”规划》《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》等一系列政策相继出台,进一步肯定了互联网能源的战略地位,加大力度发展“互联网”+智慧能源并加快研发掌握关键支撑技术;同时,国家能源局还于2017年3月确定了首批56个“互联网+”智慧能源(能源互联网)示范项目名单,并于2018年12月底开始验收。多项政策规划将我国能源互联网发展的发展推向新阶段。

2、“一带一路”战略助推区域一体化发展

 “一带一路”作为中国新的国际战略框架,给中国经济带来了多重发展机遇,“一带一路”等区域一体化战略是推动能源互联网建设发展的客观需求。当前,全球化及区域一体化已成为未来不可逆的发展趋势,而能源及电力具备天然的跨区域的互联性,建设能源互联网将有助于各国大电网的区域间互联以及国际间资源的合理配置,并且这一趋势已在欧洲得到有力的验证。能源互联网的构建有助于中国“一带一路”战略方针的实施,有助于加强中国与“一带一路”沿线国家的能源联系,并且通过能源基础设施、商业金融与投资合作能促进区域融合发展。区域一体化成为能源互联网发展不可逆的推动因素。

3、能源互联网产业价值显著

发展能源互联网,其价值主要体现在以下四个方面:其一,变革能源利用方式。能源互联网将重构现有的能源交易体系,大幅提升能源的生产及使用效率,实现能源消费量交易的融合。特别是可再生能源转化成二次能源电力,通过分布式采集和使用的交互形式,结合互联网平台技术,实现公众实时的能源互联和共享。其二,促进新能源发展。能源互联网将激发分布式能源大发展,带动电力储能市场爆发式发展。通过互联网技术手段推进能源流、信息流和业务流的融合势在必行。其三,大数据应用更深入广泛。能源既然要互联,那么最大的用处自然是能源数据的综合处理。对于能源企业来说,大数据是无形的财富,大数据分析能为企业拔出病根,使企业有效运行。其四,推动能效管理转变。在能源互联网下,越来越多的设备将趋于智能化,可以大幅提高社区、家庭、公共场合等能效管理水平。

4、电改方案为能源互联网奠定基础

针对新能源发电并网难的问题,电改方案中明确采用“自发自用、余量上网、电网调节”的运营模式。“自发自用”意味着新能源发电可不再通过电网进行输配,终端用户用电成本得以下降,新能源发电的竞争力得以提高;“余量上网”意味着新能源并网的规模将大幅度降低,对电网的冲击将显著降低,不再威胁电网安全运营。“电网调节”意味着电改将积极推进电网与新能源发电的衔接。

随着储能技术、能源收集技术及智能控制技术在电网中的应用不断加深,电网有望实现对电能的智能调度,彻底解决新能源发电不稳定对电网造成的影响。电改方案的落地扫除了分布式能源发展的体制性障碍。发用电计划改革和售电侧市场化改革对能源互联网的发展奠定了坚实的制度支撑和保障。当前能源互联网以电力互联为主,在市场需求、国家政策、技术储备以及产业成熟度等方面都具备了助力电力能源互联网快速发展的基础。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国能源互联网行业市场发展环境、能源互联网行业整体运行态势等,接着分析了中国能源互联网行业市场运行的现状,然后介绍了能源互联网行业市场竞争格局。随后,报告对能源互联网行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国能源互联网行业发展趋势与投资预测。您若想对能源互联网行业产业有个系统的了解或者想投资中国能源互联网行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等能源互联网。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计能源互联网及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测能源互联网。


报告目录

2020-2024年中国能源互联网行业分析及产业投资战略研究报告


第一章 能源互联网相关概述
1.1 能源互联网基本介绍
1.1.1 能源互联网的概念
1.1.2 能源互联研究背景
1.1.3 能源互联网的价值
1.1.4 能源互联网的意义
1.1.5 能源互联网演化路径
1.1.6 能源互联网体系架构
1.2 能源互联网的特征
1.2.1 可再生
1.2.2 分布式
1.2.3 互联性
1.2.4 开放性
1.2.5 智能化
1.3 能源互联网与传统电力系统的对比
1.3.1 可再生能源高渗透率
1.3.2 非线性随机特性
1.3.3 多源大数据特性
1.3.4 多尺度动态特性
第二章 2018-2020年全球能源互联网发展全面分析
2.1 全球能源电力发展状况分析
2.1.1 一次能源消费状况
2.1.2 电力生产状况
2.1.3 电力生产结构
2.2 构建全球能源互联网的必要性与可行性
2.2.1 构建全球能源互联网的必要性
2.2.2 构建全球能源互联网的现实可行性
2.3 全球能源互联网发展战略综述
2.3.1 战略背景
2.3.2 战略架构
2.3.3 战略重点
2.4 全球能源互联网发展基本状况
2.4.1 基本要素
2.4.2 总体状况
2.4.3 发展指数
2.4.4 发展策略
2.5 全球各细分领域能源互联网发展状况分析
2.5.1 清洁能源
2.5.2 特高压
2.5.3 智能电网
2.5.4 电力互联互通
2.6 跨国跨洲电网互联状况分析
2.6.1 电网互联状况
2.6.2 电网互联动态
2.6.3 电网互联案例分析
2.6.4 电网互联市场监管
2.7 全球能源互联网运行机制构建分析
2.7.1 构建新型投融资机制
2.7.2 推动市场机制建设
2.7.3 推动协同创新机制建设
2.7.4 推动组织保障机制建设
2.7.5 其他机制分析
2.8 全球能源互联网法治体系分析
2.8.1 能源互联网治理状况
2.8.2 能源互联网法治体系概念
2.8.3 能源互联网法治体系构建经验借鉴
2.8.4 能源互联网法治体系建设思路
2.8.5 全球能源互联国际公约解析
2.9 全球能源互联网及骨干网架规划及投资分析
2.9.1 能源互联网骨干网架规划流程
2.9.2 全球电力供需预测
2.9.3 清洁能源基地布局规划及电力流格局
2.9.4 全球各洲能源互联网规划
2.9.5 全球能源互联网骨干网架构想
2.9.6 全球能源互联网及骨干网架投资估算
2.10 全球能源互联网发展展望
2.10.1 全球能源互联网发展评估
2.10.2 全球能源互联网发展前景
2.10.3 全球能源互联网发展趋势
2.10.4 全球能源互联网发展重点
2.10.5 全球区域能源互联网展望
第三章 2018-2020年中国能源互联网发展环境分析
3.1 国内外宏观经济运行分析
3.1.1 全球宏观经济运行
3.1.2 中国宏观经济概况
3.1.3 中国对外经济分析
3.1.4 中国工业运行情况
3.1.5 国内外宏观经济展望
3.2 我国能源互联网相关政策分析
3.2.1 中国能源互联网政策历程
3.2.2 我国能源互联网政策汇总
3.2.3 能源互联网发展指导意见
3.2.4 首批能源互联网示范项目验收
3.3 中国能源市场运行分析
3.3.1 能源生产规模
3.3.2 能源产出结构
3.3.3 能源消费状况
3.3.4 能源对外贸易情况
3.3.5 市场未来发展展望
第四章 2018-2020年中国能源互联网发展状况综合分析
4.1 中国能源互联网发展综述
4.1.1 能源互联网发展历程
4.1.2 能源互联网发展进程
4.1.3 能源互联网发展阶段
4.2 中国能源互联网市场发展现状分析
4.2.1 能源互联网现状总析
4.2.2 能源互联网市场规模
4.2.3 能源互联网发展亮点
4.2.4 能源互联网市场格局
4.3 能源互联网市场竞争格局分析
4.3.1 基础设施类
4.3.2 电子信息类
4.3.3 能源服务类
4.4 “一带一路”下中国能源互联网的发展
4.4.1 “一带一路”能源互联网建设的必要性
4.4.2 “一带一路”沿线国能源互联网投资规模
4.4.3 “一带一路”能源互联网建设的综合价值
4.4.4 “一带一路”下中国能源互联网的机遇及挑战
4.4.5 中国与周边国家能源互联状况
4.5 中国能源互联网发展面临的挑战
4.5.1 技术创新层面
4.5.2 市场竞争环境方面
4.5.3 产业政策方面
4.5.4 政府支持方式
4.6 中国能源互联网发展建议分析
4.6.1 开展能源互联网顶层设计
4.6.2 开展能源互联网关键技术攻关
4.6.3 开展能源互联网试点示范
4.6.4 研究制定能源互联网标准体系
第五章 2018-2020年中国能源互联网发展模式分析
5.1 能源互联网的商业模式的实现及市场机制
5.1.1 商业模式的实现
5.1.2 模式的支撑机制
5.1.3 模式发展的对策
5.2 能源互联网的发展平台
5.2.1 能源产品交易平台
5.2.2 能源资产服务平台
5.2.3 能源增值服务平台
5.2.4 设备与解决方案的电子商务平台
5.3 能源互联网的入口分析
5.3.1 工业与建筑需求侧管理
5.3.2 家庭能源管理中心
5.3.3 智慧风场/光伏电站和运行管理平台
5.3.4 电动汽车充电桩和运营
5.4 能源互联网“源-网-荷-储”运营模式
5.4.1 运营模式的基本内涵
5.4.2 运营模式的基本架构
5.4.3 运营模式的关键技术
5.4.4 模式的应用案例分析
5.5 城市能源互联网的商业模式分析
5.5.1 城市能源互联网相关介绍
5.5.2 城市能源系统中的商业模式分析
5.5.3 “互联网+”的商业模式分析
5.5.4 城市能源互联网中潜在的商业模式
5.5.5 灵活性资源对城市能源互联网商业模式的影响
5.6 能源互联网商业模式案例分析:以电力企业为例
5.6.1 电力企业传统商业模式面临挑战
5.6.2 能源互联网下电力企业商业模式创新要素
5.6.3 能源互联网下售电企业商业模式变化
5.6.4 能源互联网下售电企业商业模式创新
第六章 2018-2020年能源互联网的基石——分布式能源发展潜力分析
6.1 分布式能源的相关介绍
6.1.1 分布式能源的基本概念
6.1.2 分布式能源的主要特征
6.1.3 分布式能源的优势分析
6.1.4 分布式能源的起源和发展
6.1.5 分布式能源的技术与设备
6.2 全球分布式能源发展综述
6.2.1 全球分布式能源发展规模
6.2.2 全球分布式能源应用场景
6.2.3 全球分布式储能收益分析
6.2.4 各国分布式能源发展经验
6.2.5 全球分布式能源发展潜力
6.3 中国分布式能源行业发展状况
6.3.1 行业相关支持政策
6.3.2 行业发展现状分析
6.3.3 市场竞争格局分析
6.3.4 行业区域分布格局
6.3.5 行业发展机遇与挑战
6.3.6 城镇化降低建设成本
6.3.7 促进农村分布式能源
6.4 主要分布式能源类能源互联网落地项目
6.4.1 上海世博园智能电网综合示范工程
6.4.2 海岛微电网
6.4.3 上海虹桥商务核心区(一期)区域供能系统
6.4.4 区域能源互联网
6.5 中国分布式能源发展存在的问题
6.5.1 经济性问题
6.5.2 体制机制问题
6.5.3 政策执行问题
6.5.4 核心技术问题
6.6 中国分布式能源发展对策
6.6.1 出台政策信号
6.6.2 做好顶层设计
6.6.3 加强标准建设
6.6.4 加大监管力度
6.6.5 鼓励科技创新
6.7 分布式能源产业前景展望
6.7.1 新业态发展机遇
6.7.2 产业发展趋势分析
6.7.3 产业未来发展结构
6.7.4 商业模式发展趋势
6.7.5 分布式系统前景良好
第七章 2018-2020年能源互联网的主要形式——微电网发展潜力分析
7.1 微电网相关概述
7.1.1 微电网的概念界定
7.1.2 微电网的基本特征
7.1.3 微电网的结构组成
7.1.4 微电网容量及电压
7.1.5 微电网的发展优势
7.2 全球微电网市场发展分析
7.2.1 微电网重要作用分析
7.2.2 微电网建设规模状况
7.2.3 微电网发展前景分析
7.3 中国微电网市场发展状况
7.3.1 行业支持政策
7.3.2 行业发展现状
7.3.3 市场需求状况
7.3.4 行业发展困境
7.4 中国微电网行业投资及前景分析
7.4.1 项目投资动态
7.4.2 潜在价值分析
7.4.3 未来发展方向
7.4.4 发展前景预测
第八章 2018-2020年能源互联网落地核心环节——储能发展潜力分析
8.1 能源互联网中储能的需求及功能分析
8.1.1 能源互联网中的储能需求
8.1.2 能源互联网中储能的功能
8.1.3 能源互联网中储能的作用方式
8.1.4 能源互联网将显著拉动储能投资
8.2 国际储能市场发展分析
8.2.1 全球储能市场规模
8.2.2 全球储能市场分布
8.2.3 市场驱动因素分析
8.2.4 动力电池需求爆发
8.2.5 政策支持力度上升
8.2.6 全球储能市场趋势
8.3 中国储能产业发展概况
8.3.1 行业发展阶段
8.3.2 装机规模分析
8.3.3 市场分布特点
8.3.4 储能技术进展
8.3.5 行业发展形势
8.4 2018-2020年中国储能市场格局分析
8.4.1 市场需求
8.4.2 应用场景
8.4.3 竞争格局
8.4.4 市场主体
8.5 2018-2020年国内重点储能项目投资动态
8.5.1 2018年重点储能项目建设进展
8.5.2 2019年重点储能项目建设进展
8.5.3 2020年重点储能项目建设进展
8.6 中国储能产业存在的问题及发展策略
8.6.1 行业面临挑战
8.6.2 主要制约因素
8.6.3 发展对策建议
8.6.4 产业发展策略
8.7 中国储能行业投资潜力分析
8.7.1 投资机会
8.7.2 投资规模
8.7.3 投资回报
8.7.4 投资壁垒
8.7.5 投资风险
8.7.6 投资建议
8.8 中国储能行业发展前景预测
8.8.1 储能行业发展方向
8.8.2 储能市场规模预测
8.8.3 储能商业化前景向好
第九章 2018-2020年中国能源互联网其他主要板块发展状况分析
9.1 智能电网建设
9.1.1 智能电网行业发展特征
9.1.2 我国智能电网建设进展
9.1.3 电网公司布局智能电网
9.1.4 农村电网投资建设加快
9.1.5 智能电网国际化进程加快
9.1.6 5G促进智能电网发展
9.2 能源交易市场
9.2.1 能源交易发展意义
9.2.2 能源交易发展需求
9.2.3 能源交易平台架构
9.2.4 能源交易发展要素
9.2.5 能源交易建设策略
9.3 能源管理领域
9.3.1 能源管理基本介绍
9.3.2 能源管理投资规模
9.3.3 能源管理竞争格局
9.3.4 能源管理存在问题
9.3.5 能源管理强化路径
9.3.6 能源管理对策建议
9.3.7 能源管理发展前景
9.4 能源服务分析
9.4.1 能源服务基本介绍
9.4.2 能源服务发展意义
9.4.3 服务对象用能特点
9.4.4 电网公司市场布局
9.4.5 能源服务新型模式
9.4.6 面临的挑战与机遇
第十章 2018-2020年中国能源互联网区域发展案例分析
10.1 雄安新区能源互联网发展分析
10.1.1 雄安新区的定位及能源发展趋势
10.1.2 雄安新区能源互联网发展的必要性
10.1.3 雄安新区能源互联网发展指导方针
10.1.4 雄安新区能源互联网发展重点方向
10.2 京津冀地区能源互联网分析
10.2.1 京津冀能源协同发展计划
10.2.2 京津冀能源互联网必要性
10.2.3 北京能源互联网项目签约
10.2.4 天津推进能源互联网建设
10.3 上海市能源互联网发展分析
10.3.1 能源互联网发展的基础和意义
10.3.2 能源互联网产业发展指南框架
10.3.3 能源互联网产业发展重点分析
10.3.4 上海能源互联网产业发展动态
10.3.5 上海能源互联网产业发展战略
10.4 其他地区
10.4.1 内蒙古
10.4.2 湖北省
10.4.3 浙江省
10.4.4 青海省
10.4.5 厦门市
第十一章 2018-2020年能源互联网技术发展分析
11.1 能源互联网关键技术介绍
11.1.1 新能源发电技术
11.1.2 大容量远距离输电技术
11.1.3 先进电力电子技术
11.1.4 先进储能技术
11.1.5 先进信息技术
11.1.6 需求响应技术
11.1.7 微能源网技术
11.1.8 标准化技术
11.2 能源互联网中大数据技术分析
11.2.1 大数据技术的概念及特点
11.2.2 能源互联网与大数据技术
11.2.3 能源互联网中的大数据技术
11.2.4 大数据在能源互联网中的应用
11.2.5 大数据在能源互联网中的挑战
11.2.6 能源互联网大数据的技术路线
11.3 能源互联网中区块链技术分析
11.3.1 区块链技术基本介绍
11.3.2 区块链技术与能源互联网理念
11.3.3 区块链在能源互联网中的进展
11.3.4 区块链技术在能源互联网中的应用维度
11.3.5 区块链技术在能源互联网中的典型应用
11.3.6 区块链技术在能源互联网中应用的挑战
11.3.7 区块链在能源互联网中的应用前景
11.4 能源互联网中物联网技术分析
11.4.1 物联网技术基本介绍
11.4.2 面向能源互联网的物联网的架构
11.4.3 物联网在能源互联网中的应用
11.5 能源互联网中无线技术分析
11.5.1 能源互联网无线专网业务带宽需求
11.5.2 能源互联网中无线通信系统的选择
11.5.3 能源互联网中无线专网的应用
第十二章 2018-2020年能源互联网发展相关受益产业分析
12.1 高端装备制造
12.1.1 高端装备制造业发展态势
12.1.2 高端装备制造业发展现状
12.1.3 高端装备制造业发展成效
12.1.4 高端装备制造业问题对策
12.1.5 高端装备制造业投资情况
12.1.6 高端装备制造业前景趋势
12.1.7 能源互联网下高端装备制造的发展
12.2 新能源
12.2.1 新能源产业发展特点
12.2.2 新能源产业SWOT分析
12.2.3 新能源发电装机规模
12.2.4 新能源行业竞争格局
12.2.5 新能源产业机遇转化
12.2.6 新能源产业投资规模
12.2.7 新能源产业发展前景
12.2.8 能源互联网下新能源的发展
12.3 新材料
12.3.1 新材料产业主要特点
12.3.2 新材料产业发展规模
12.3.3 新材料产业竞争格局
12.3.4 新材料产业投资机会
12.3.5 新材料产业前景展望
12.4 电动汽车
12.4.1 电动汽车发展意义
12.4.2 电动汽车产销规模
12.4.3 电动汽车市场竞争
12.4.4 电动汽车现存挑战
12.4.5 电动汽车前景展望
12.4.6 能源互联网下电动汽车的发展
12.5 节能环保
12.5.1 节能环保行业发展阶段
12.5.2 节能环保行业运行特征
12.5.3 节能环保行业运行状况
12.5.4 节能环保市场需求分析
12.5.5 节能环保产业发展趋势
12.5.6 节能环保产业重点领域
12.5.7 能源互联网下节能环保产业发展
12.6 人工智能
12.6.1 人工智能行业发展提速
12.6.2 人工智能产业规模分析
12.6.3 人工智能产业投融资分析
12.6.4 人工智能产业发展特征
12.6.5 人工智能企业发展状况
12.6.6 人工智能产业区域结构
12.6.7 人工智能经济效益分析
12.6.8 人工智能整体发展前景
12.6.9 能源互联网支撑智能工业革命
第十三章 2017-2020年中国能源互联网重点企业经营状况分析
13.1 深圳市科陆电子科技股份有限公司
13.1.1 企业发展概况
13.1.2 经营效益分析
13.1.3 业务经营分析
13.1.4 财务状况分析
13.1.5 核心竞争力分析
13.1.6 公司发展战略
13.1.7 未来前景展望
13.2 新疆金风科技股份有限公司
13.2.1 企业发展概况
13.2.2 经营效益分析
13.2.3 业务经营分析
13.2.4 财务状况分析
13.2.5 核心竞争力分析
13.2.6 公司发展战略
13.2.7 未来前景展望
13.3 浙江南都电源动力股份有限公司
13.3.1 企业发展概况
13.3.2 经营效益分析
13.3.3 业务经营分析
13.3.4 财务状况分析
13.3.5 核心竞争力分析
13.3.6 公司发展战略
13.3.7 未来前景展望
13.4 阳光电源股份有限公司
13.4.1 企业发展概况
13.4.2 经营效益分析
13.4.3 业务经营分析
13.4.4 财务状况分析
13.4.5 核心竞争力分析
13.4.6 公司发展战略
13.4.7 未来前景展望
13.5 上海电气集团股份有限公司
13.5.1 企业发展概况
13.5.2 经营效益分析
13.5.3 业务经营分析
13.5.4 财务状况分析
13.5.5 核心竞争力分析
13.5.6 公司发展战略
13.5.7 未来前景展望
13.6 厦门科华恒盛股份有限公司
13.6.1 企业发展概况
13.6.2 经营效益分析
13.6.3 业务经营分析
13.6.4 财务状况分析
13.6.5 核心竞争力分析
13.6.6 公司发展战略
13.6.7 未来前景展望
13.7 杭州海兴电力科技股份有限公司
13.7.1 企业发展概况
13.7.2 经营效益分析
13.7.3 业务经营分析
13.7.4 财务状况分析
13.7.5 核心竞争力分析
13.7.6 公司发展战略
13.7.7 未来前景展望
第十四章 中国能源互联网行业项目投资案例深度解析
14.1 友讯达能源物联网研发及产业化基地项目
14.1.1 项目投资背景
14.1.2 项目基本情况
14.1.3 项目投资价值
14.1.4 项目经济效益
14.1.5 项目投资风险
14.2 双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地项目
14.2.1 项目基本情况
14.2.2 项目投资主体
14.2.3 项目资金安排
14.2.4 项目实施规划
14.2.5 项目投资风险
14.3 润和软件公司能源信息化平台建设项目
14.3.1 项目投资背景
14.3.2 项目投资价值
14.3.3 项目建设内容
14.3.4 项目商业模式
14.3.5 项目投资计划
14.3.6 项目投资效益
14.4 积成电子公司面向需求侧的微能源网运营与服务项目
14.4.1 项目投资背景
14.4.2 项目基本情况
14.4.3 项目投资价值
14.4.4 项目投资概算
14.4.5 项目投资效益
14.4.6 项目发展前景
第十五章  中国能源互联网行业投资潜力分析
15.1  中国能源互联网行业投资价值评估分析
15.1.1 投资价值综合评估
15.1.2 企业潜在价值分析
15.1.3 市场机会矩阵分析
15.1.4 进入市场时机判断
15.2  中国能源互联网行业发展驱动因素评估分析
15.2.1 政策因素
15.2.2 经济因素
15.2.3 技术因素
15.2.4 社会文化因素
15.3  中国能源互联网行业投资壁垒分析
15.3.1 竞争壁垒
15.3.2 技术壁垒
15.3.3 资金壁垒
15.3.4 政策壁垒
15.4  2020-2024年能源互联网行业的投资建议
15.4.1 项目投资建议
15.4.2 行业风险提示
第十六章 2020-2024年能源互联网前景及趋势预测分析
16.1 能源互联网发展前景趋势分析
16.1.1 能源互联网发展前景展望
16.1.2 未来能源互联网建设重点
16.1.3 未来能源互联网生态体系
16.1.4 能源互联网发展趋势分析
16.2  2020-2024年中国能源互联网行业预测分析
16.2.1 2020-2024年中国能源互联网行业影响因素分析
16.2.2 2020-2024年中国能源互联网市场规模预测
16.2.3 2020-2024年中国能源消费总量预测
附录
附录一:关于加强能源互联网标准化工作的指导意见



图表目录

图表 以电网为主体的中国能源互联网示意图
图表 中国能源互联网重点开发领域
图表 能源互联网领域不同类型企业的价值挖掘
图表 中国能源互联网演化路径
图表 CPS Energy公司智能电网新生态系统
图表 能源互联网体系架构示意图
图表 2018年一次能源增长的贡献情况
图表 2013-2018年主要国家的电力生产量
图表 2010-2018年全球电力生产结构
图表 2018年世界上最大的20个电站
图表 2011-2018年全球电力生产结构汇总
图表 2010-2018年全球燃煤发电量
图表 2018年世界上最大的燃煤电站
图表 2010-2018年全球燃油发电量
图表 2018年世界上最大的燃油电站
图表 2010-2018年全球燃气发电量
图表 2018年全球十大燃气电站
图表 2019年主要国家核反应堆及铀需求
图表 2018年全球最大的十座核电站
图表 2018年主要国家再生能源发电的比例
图表 2018年再生能源发展状况
图表 2018年水力发电量最多的国家
图表 全球十大常规水电站电站
图表 全球五大抽水蓄能电站
图表 2012-2018年风电场发电最多的国家
图表 2012-2018年太阳能发电最多的国家
图表 全球环境污染
图表 全球气候变化
图表 全球发展不均衡
图表 全球能源互联网战略体系
图表 全球能源互联网发展途径
图表 全球能源互联网发展路线图
图表 全球能源互联网战略实施示意图
图表 全球能源互联网全景图
图表 电网发展战略目标
图表 电网发展主要指标
图表 清洁替代战略目标
图表 不同类型的用能设备能效变迁
图表 电能替代战略目标
图表 科技创新战略目标
图表 产业创新战略目标
图表 金融创新战略目标
图表 机制建设战略目标
图表 国际合作战略目标
图表 全球能源互联网基本框架
图表 全球能源互联网发展指数框架图
图表 全球能源互联网发展指数计算流程图
图表 全球能源互联网发展指数全球排名(一)
图表 全球能源互联网发展指数全球排名(二)
图表 全球能源互联网发展指数分布图
图表 挪威和中国专项指数分布及排名
图表 电力互联专项指数前40位国家排名
图表 绿色低碳专项指数前40位国家排名
图表 能源经济社会环境协调专项指数前40位国家排名
图表 绿色低碳指数与经济发展阶段关系
图表 电力互联与绿色低碳关系图
图表 全球10大区域能源互联网发展指数及专项指数分值
图表 欧洲各国能源互联网发展指数分布图
图表 东亚各国能源互联网发展指数分值
图表 撒哈拉以南非洲各国能源互联网发展分布
图表 全球能源互联网发展策略矩阵
图表 智能电网标准体系分层架构
图表 智能电网技术创新
图表 智能电网规划与政策(一)
图表 智能电网规划与政策(二)
图表 智能电网政策机制
图表 电力交易敏感度
图表 电力交易活跃度
图表 中美洲电网互联示意图
图表 东亚地区电网互联示意图
图表 跨国跨洲电网互联的影响因素
图表 电网互联的市场框架
图表 电网互联的市场及监管框架核心
图表 构建全球能源互联网运行机制
图表 多元化融资平台
图表 全球能源互联网发展面临的挑战
图表 全球能源互联网国际公约组织
图表 全球能源互联网骨干网架规划流程图
图表 全球电力需求预测结果
图表 全球电力需求预测结果(中方案)
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