商业航天电源行业深度报告:全球卫星星座加速组网,空间电源需求拐点将至
- 2026-04-08 18:30:14上传人:Ti**霸*
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投资要点:轨道频谱资源紧张,商业航天竞争加速。LEO地球轨道空间占比低,优质轨道资源紧张,卫星星座轨道集中于LEO,轨道资源竞争加剧。卫星通信频谱资源紧张,参与各方势必加速卫星发射进程。可单独使用、实现全球覆盖的L、S、C频段资源几乎被占尽,当前集中使用的Ku、Ka频段不仅为LEO所采用,也是GEO宽带卫星的主用频段
- 1.商业航天:逐步成为航天产业主体,SpaceX优势显著
- 1.1背景:轨道频谱资源紧张,商业航天竞争加速
- 1.2格局:通信用途商业航天占比高,美中领先
- 2.卫星电源:光伏发电+锂电池储能
- 2.1概述:电源系统包括供电和配电系统模块
- 2.2平台与载荷:载荷成本占比高,但成本削减重点在平台
- 2.3太阳能电池:钙钛矿叠层电池或成主流技术路线
- 2.5展开机构:涵盖机构设计、关键零部件及系统集成与测试等环节
- 2.4蓄电池:锂离子电池主导,LEO是最主要应用场景
- 3.投资建议
- 4.风险提示
- 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 3
- 行业研究 2026年04月08日
- 图表1:LEO轨道周期短,数据传输快
- 图表2:不同轨道类型卫星覆盖范围不同
- 图表3:LEO地球轨道空间占比低,优质轨道资源紧张
- 图表4:卫星星座轨道集中于LEO
- 图表5:2025年目标为LEO的发射活动占比65%以上
- 图表6:卫星通信无线电频谱资源紧张
- 图表7:新兴业务以低轨卫星为主
- 图表8:全球航天发射次数逐渐增加,美国数量最多
- 图表9:2024年SpaceX运载火箭发射数量最多
- 图表10:全球卫星星座企业总部集中于美国和中国
- 图表11:2024年全球商业航天次数占比达66%
- 图表12:2024年通信卫星占中国商业航天卫星发射总量的60%以上
- 图表13:遥感卫星应用领域及应用场景
- 图表14:2024年全球太空产业收入超4000亿美元(单位:十亿美元)
- 图表15:中国星座发射计划
- 图表16:中国卫星发射成本呈现下降趋势
- 图表17:海外主要发射服务商发射成本
- 图表18:典型的宇航电源系统架构包括供电系统和配电系统模块
- 图表19:目前卫星获取电能的主要方式包括太阳能、化学能、核能电源
- 图表20:太阳能供电系统在卫星供电方式中占据主导地位
- 图表21:太阳电池阵-蓄电池组的核心构成
- 图表22:宇航电源系统中太阳电池阵价值量占比约70%
- 图表23:国内航天器电源系统主要供应商
- 图表24:批量卫星中平台成本约为30%
- 图表25:卫星平台成本中电源系统占比约22%
- 图表26:卫星载荷中天线系统成本占比最高
- 图表27:小卫星占发射总载荷质量比例逐渐提升
- 图表28:近年来小卫星平均质量呈现上升趋势
- 图表29:光子照射半导体PN结后产生电子-空穴对
- 图表30:太阳翼由电池板、铰链和连接架等结构组成
- 图表31:柔性太阳翼是当前最具发展潜力的方向
- 图表32:太阳能电池阵-蓄电池组联合电源模式应用广泛
- 图表33:太阳翼包括刚性、半刚性和柔性等类型
- 图表34:德华芯片柔性太阳翼
- 图表35:太阳翼主要供应商
- 图表36:太阳翼阵面扩张已成为行业核心发展趋势
- 图表37:柔性太阳翼在轨分步展开
- 图表38:预计2033年全球柔性太阳翼市场规模将提升至43.6亿美元
- 图表39:当前砷化镓为主流空间太阳能电池技术路线
- 图表40:多结砷化镓电池能够提升发电效率
- 图表41:砷化镓电池全球市场规模逐步提升
- 图表42:国内主流砷化镓电池供应商
- 图表43:柔性钙钛矿电池
- 图表44:搭载钙钛矿电池的太阳翼
- 图表45:钙钛矿电池相比于砷化镓电池具有明显优势
- 图表46:晶硅(HJT)/钙钛矿叠层电池潜力较大
- 图表47:展开机构核心构成
- 图表48:展开机构主要供应商
- 图表49:全球主要航空电池供应商格局
- 图表50:2024年航空电池以锂离子电池为主
- 图表51:卫星电池占据空间电池60%以上的份额
- 图表52:LEO占据卫星电池60%以上的份额
- 图表53:国内主要卫星电源供应商
- 图表54:航天电源相关公司估值表