Късмет Дракон Технология Шенжен Co., ООД
+86-755-23074100
Продуктова категория
Свържете се с нас
  • ТЕЛ:+8618948705000
  • Имейл:sales@Ldtac.com
  • Добавяне: 5-ти етаж, сграда 1, Jinshan Industrial Park, 375, Xixiang Section, Guangshen Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

Отваря се пазар за съхранение на енергия от 10 трилиона юана: Къде е входният билет за компаниите за PCB/PCBA?

Jul 02, 2026

 

През юли 2026 г. Държавният съвет на Китай официално включи ново съхранение на енергия в шестте нововъзникващи стълбови индустрии, уточнявайки, че мащабът на индустрията ще надхвърли 10 трилиона юана до 2030 г. Този политически сигнал бележи официалния скок на индустрията за съхранение на енергия от „поддържащо и подчинено“ към „стратегическо ядро“, отваряйки безпрецедентен прозорец за растеж за веригата за производство на електроника нагоре по веригата.

 

Повратна точка в политиката: Началото на ерата на независимо съхранение на енергия

 

През последните няколко години индустрията за съхранение на енергия не успя да се измъкне от оковите на политиката на „задължително разпределение за съхранение на енергия“-компаниите бяха принудени да разпределят съхранение на енергия, за да получат одобрение за нови енергийни проекти, повишавайки разходите за проекти, намалявайки възвръщаемостта на инвестициите и хващайки индустрията в порочен кръг на конкуренция на ниски-цени.

 

Започвайки през 2025 г., това затруднение ще претърпи фундаментален обрат. Изискването за задължително разпределяне на съхранение на енергия за нова енергия ще бъде премахнато и ще бъде официално въведен независим механизъм за ценообразуване на капацитета за съхранение на енергия. Моделът на печалбите от съхранение на енергия ще премине от арбитраж с един пиков-долин до комбинация от тройни приходи от „компенсация за капацитет + търговия с електроенергия + спомагателни услуги“. 2026 г. е широко призната в индустрията като „Първата година на независимо само-поддържащо се развитие“ за съхранение на енергия, отбелязвайки официалното излизане на индустрията от зависимостта от политиката и нейния преход към нов етап на пазарно-ориентирано и широко{10}}развитие.

 

Междувременно „Стандартите за преценка на опасностите от големи електрически аварии и правилата за надзор и управление“, които официално влязоха в сила през юли, значително повишиха прага за влизане в индустрията. Свързаната с мрежата-производителност на електроцентралите за съхранение на енергия-включително високо и ниско напрежение-чрез възможности, възможности за контрол на напрежението и възможности за поддържане на динамична реактивна мощност-беше включено в законовите стандарти за безопасност. Всички проекти за съхранение на енергия, които не отговарят на съвместимите-изисквания за ефективност, свързани с мрежата, се считат за големи опасности. Установяването на тази регулаторна червена линия ще ускори елиминирането на ниския-капацитет и ще върне конкуренцията в индустрията обратно към нивото на технологиите и качеството.

 

Пазарни възможности: Син океан, движен от тройно търсене

 

Облекчаването на политиката е само отправната точка. Истинският двигател на експлозивния растеж в сектора за съхранение на енергия е конвергенцията на търсенето от енергийната система, компютърната инфраструктура и задграничните пазари.

 

От гледна точка на енергийната система, дисбалансът на-търсенето, причинен от широкомащабното-мрежово свързване на нови енергийни източници, става все по-забележим и търсенето на мрежата за съхранение на енергия за пиково бръснене и регулиране на честотата продължава да расте твърдо. Двадесет-провинции в Китай са определили цели за капацитет за съхранение на енергия в своя 15-ти пет-годишен план за енергия, с общ планиран капацитет от 280 GW. Вътрешна Монголия има най-високата цел (60GW), следвана от Хъбей (35GW) и Хенан (23GW).

 

От гледна точка на изчислителната инфраструктура капацитетът за съхранение на енергия в центъра за данни се е увеличил с над 70% годишно-на-година, което прави AIDC съхранението на енергия необходимост. Международната агенция по енергетика прогнозира, че до 2030 г. глобалното потребление на изчислителна мощност ще представлява повече от 3% от общото потребление на електроенергия, а комбинираният годишен темп на нарастване на потреблението на вътрешна изчислителна мощност ще надхвърли 40% между 2026 и 2030 г. Съхранението на енергия вече не е само „стабилизатор“ за енергийната система, но и „енергийната основа“ на ерата на изчислителната мощност.

 

От гледна точка на задграничните пазари доставките на клетки за съхранение на енергия в Европа се увеличиха с 421%-на-годишна база през първото тримесечие, а прогнозата за-годишния капацитет за съхранение на енергия за Съединените щати беше преразгледана нагоре до 49,8GWh. Брутните маржове на печалба на задграничните пазари са значително по-високи, отколкото на вътрешния пазар, а водещите компании за съхранение на енергия превърнаха задграничната експанзия в основен източник на еластичност на производителността тази година.

 

Технологична трансформация: Нови изисквания за PCB/PCBA компании

 

Индустрията за съхранение на енергия преминава от екстензивен растеж към интензивна работа, поставяйки по-високи изисквания към производителността и надеждността на електронните компоненти нагоре по веригата. Като вземем за пример системата за управление на батерията (BMS), „нервния център“ на система за съхранение на енергия, нейната главна контролна платка трябва да обработва високо-прецизно събиране на данни, сложни алгоритъмни изчисления и много-възлова комуникация, налагайки строги стандарти за броя на слоевете на печатни платки, плътността на окабеляването и контрола на импеданса.

 

Понастоящем главните платки за управление на BMS за съхранение на енергия обикновено приемат 10-12-слоен HDI дизайн, комбиниран с лазерна щора чрез технология, за постигане на баланс между висока-плътност на окабеляването и високо-скоростно предаване на сигнала. Основните платки на системата за управление на енергията (EMS) и контролните платки на конвертора за съхранение на енергия (PCS) също имат строги изисквания за многослойна конструкция, висока прецизност и последователност на импеданса; някои продукти вече изискват високотехнологични многослойни платки с 16 или повече слоя.

 

Заслужава да се отбележи, че тенденцията към по-високо напрежение променя технологичната пътна карта за PCB за съхранение на енергия. Нивата на напрежение на системите за съхранение на енергия се развиха от ранните 1000V до 1500V, поставяйки по-високи изисквания към рейтинга на издръжливост на напрежението и CTI (индекс на критично проследяване) на изолационните платки за високо-напрежение. Едновременно с това термичният дизайн на системите за съхранение на енергия става все по-сложен, което значително увеличава търсенето на метални субстрати и дебели медни радиатори.

 

По-строгите индустриални регулации също повлияха на контрола на качеството на печатни платки. Строгите изисквания за ефективността на-свързаното с мрежата съхранение на енергия през юли означават, че цикълът за проверка на надеждността на електронните системи за управление на съхранение на енергия ще бъде значително разширен. Производителите на печатни платки, които желаят да влязат във веригата за доставки на съхранение на енергия, трябва да създадат цялостна система за контрол на качеството, обхващаща преглед на дизайна, контрол на процеса, тестване на готовия продукт и проверка на надеждността, вместо просто да разчитат на ниски цени за обем.

 

Навлизане на пазара: Стратегически избор за компании за печатни платки

 

Изправени пред стратегическия пазар за съхранение на енергия, компаниите за PCB/PCBA трябва да преминат през системно надграждане в три измерения: технологични възможности, квалификация на веригата за доставки и модели на обслужване.

 

По отношение на технологичните възможности, компаниите трябва да дадат приоритет на разработването на високо-многослойни PCB (2-16 слоя) и възможности за HDI процеси, заедно със специализирани процеси като контрол на импеданса, скрити резистори и кондензатори и твърда-гъвкава интеграция, за да отговорят на техническите изисквания на основните контролни модули като BMS, EMS и PCS в съхранението на енергия. Едновременно с това, разработването на процеси, свързани с разсейване на топлината, като метални субстрати и дебели медни плочи, също е от съществено значение.

 

По отношение на квалификациите на веригата за доставки, като нов тип енергийна инфраструктура, крайните-потребители имат високи изисквания за сертификати на доставчици в съхранението на енергия. Отвъдморските пазари изискват международни сертификати като UL, CE, TUV и VDE, докато вътрешният пазар има специфични изисквания за IATF 16949 автомобилен -контрол на качеството и ISO три-сертифициране на системата. Дружествата с печатни платки с задграничен опит в спазването на изискванията за износ ще имат-предимство на първи на глобалния пазар за съхранение на енергия.

 

По отношение на моделите на услуги, проектите за съхранение на енергия обикновено се характеризират с дълги цикли на научноизследователска и развойна дейност, бърза итерация и високи изисквания за сертифициране. Компаниите, предоставящи-услуги за PCB+SMT+PCBA на едно гише, могат да предложат на клиентите за съхранение на енергия пълна верига от преглед на дизайна и бързо създаване на прототипи до масова доставка, като значително намаляват сложността на управлението на тяхната верига за доставки. 48-часова бърза оферта и възможност за бърза реакция при създаване на прототипи, съчетани с услугите за предварителен преглед на DFM, помагат на клиентите да избегнат проблеми с производителността в ранния етап на проектиране и съкращават циклите на въвеждане на продукта.

 

Що се отнася до осигуряването на качеството, цената на повреда в електронните системи за съхранение на енергия е висока-в най-добрия случай може да навреди на приходите от проекта; в най-лошия случай може да предизвика червени линии за безопасност. Установяването на четири{2}}степенна система за контрол на качеството, обхващаща инспекция на входящия материал, контрол на процеса, пълно тестване на готовия продукт и проверка на надеждността, съчетано със 100% FCT функционално тестване, е от съществено значение за спечелването на доверието на клиентите за съхранение на енергия.

 

Заключение

 

Стартирането на пазара за съхранение на енергия на стойност трилион-долара не е мимолетна спекулативна мода, а дългосрочна-индустриална възможност, движена от три фактора: реформи в политиките и механизмите, зрели технологични пътища и нарастващо пазарно търсене. В този процес печатните платки, като основен носител на електронните системи за управление на съхранение на енергия, виждат своите технически прагове и изисквания за качество издигнати до нови висоти.

 

За подготвените компании настоящият бум на съхранение на енергия не е входен билет, а стартовото оръжие за оцеляване на най-силните.