开通中邮证券有什么用吗(新能源汽车800V高电压平台专题报告:技术升级带来产业新机遇 (报告出品方/作
时间:2023-12-05 01:49:57 | 分类: 基金百科 | 作者:admin| 点击: 59次
新能源汽车800V高电压平台专题报告:技术升级带来产业新机遇 (报告出品方/作者:中邮证券,王磊、虞洁攀)1 800V 高电压平台风口已来提升补能效率是 新能源车 技术发展的重点之一... - 雪球
(报告出品方/作者:中邮证券,王磊、虞洁攀)
提升补能效率是新能源车技术发展的重点之一,800V高压快充平台渐行渐近。续航能力及补能效率是部分消费者在购买新能源车时的顾虑。当前大部分电动车的续航里程在700公里以内,在电池能量密度短期内提高程度有限的前提下,众厂商纷纷将目光投向了补能效率上。目前多数新能源汽车采用的是400V电压平台,而在2019年保时捷发布全球首款搭载800V电压平台的汽车,拉开了800V高压平台的序幕后,近年来我国车企也掀起了新一轮的发布热潮,其中包括比亚迪、小鹏、吉利等等车企。未来,随着800V高压平台相关配套设施的建设完善,其将降低新能源车用户的补能焦虑,并带领电动车进入全面快充时代。
我国新能源汽车市场发展迅速,新能源车保有量已突破千万辆。我国是全球最大的汽车生产国,国民对新能源车的接受程度正逐渐提升。2022年,我国新能源汽车产销量分别为704.1万辆和687.2万辆,同比均翻倍增长。截至2022年12月末,我国新能源汽车保有量为1310万辆。
我国新能源车渗透率已超20%。2022年1月,***印发了《“十四五”节能减排综合工作方案》,提出到2025年,新能源新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。2022年,我国汽车产销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆,分别同增3.4%和2.1%,新能源汽车产销占新车比重为26.1%和25.6%,2025年20%的渗透率目标已提前达成。我国新能源车市场以纯电动车为主,约占75%。新能源汽车可分为纯电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)、增程式电动汽车(REEV)和燃料电池汽车(FCEV)。2022年12月,我国新能源乘用车销量75万辆,其中EV、PHEV分别为56.3和18.7万辆,EV占比达75%。目前我国新能源汽车市场仍以纯电动汽车为主。
里程焦虑和充电便捷是新能源车潜在消费者的主要顾虑。纯电动汽车的运行模式为从电网获取电能,再将电能储存入动力电池中,最后利用储存的电能为驱动电机提供能量。在不考虑发电厂端化石能源消耗和排放的情况下,纯电动汽车是一种不消耗燃油且零排放的清洁车型。虽然新能源车已经开始迎来高速发展,但对于部分消费者而言,和传统燃油车相对比,购买新能源车仍会存在一些顾虑,主要体现在续航里程和充电便捷性方便。因此,在新能源车的技术发展中,提升续航里程和加快补能效率是两大重点方向。
(1)续航里程:可通过提升单车带电量和车辆轻量化来实现
2020-2022年新能源乘用车单车带电量持续上升。根据动力电池联盟的数据,2020-2022年国内纯电动乘用车的单车带电量分别为48.04/48.58/50.51kwh,逐年提升,高续航仍是新能源车持续追求的技术进步方向。
电池扩容或采用轻量化材料可提升新能源车的续航里程。对于目前市场上常见的造车新势力厂商,其大部分新能源汽车续航里程小于700公里,其中小鹏P5的续航里程为460和600km两种,特斯拉Model3的续航里程则包含了从468至675km。因此对于新能源车企而言,若想进一步提高汽车的续航能力,满足城际之间较长里程的行驶需求,在不考虑加装增程器的情况下,可通过电池扩容或对整车采用轻量化材料,利用减重来减少能耗,从而提升汽车的续航里程。
(2)补能效率:高电压平台是短期解决补能焦虑的最优解
新能源汽车的补能方式分为换电模式和充电模式,其中以充电模式为主。换电/充电模式按照地理位置可分为固定式(换电模式的固定式为换电站)和移动式。
1、换电:补能效率高,各车企推出中长期规划加码布*
换电模式补能效率高,代表厂商为蔚来汽车。电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务。与充电模式相比,换电模式的补能效率更高,其可分成底盘换电、侧方换电和分箱换电。底盘换电在不改变车体前后轴重量的情况下,可实现全自动换电,大幅缩短了换电时间,目前蔚来汽车和奥动新能源均采用底盘换电。2022年我国新能源换电汽车销量同增近1倍,目前全国换电站保有量超1973座。在国际上,换电模式已在***、加拿大、澳大利亚等国进行了一定的推广和应用,东京也推出了充换电结合的电动出租车运营服务。截至2022年底,中国建成新能源汽车换电站1973座,其中蔚来、奥动新能源和杭州伯坦分别建成1300、565和108座。
经过多年的探索,国内的换电市场已逐步形成了两种较为成熟的“车电分离”的商业模式,即蔚来BaaS模式和杭州伯坦的“电池银行”模式。其中蔚来BaaS模式主要为蔚来与宁德时代以及出资方共同成立电池资产管理公司,负责换电站运营管理以及废旧电池回收等事项,蔚来汽车则每月提供4-6次免费换电服务。“电池银行”的商业模式为电池银行与整车企业签订合作协议,由电池银行出资购买电池,消费者则是购买不含电池的整车,后期以租赁的形式获得电池使用权。
对于用户而言,换电模式具有三大优点:补能效率高,大大缩短补能时间:换电模式下,单次换电时长不超过5分钟,补能体验接近于燃油车;车电分离降低购置成本:动力电池占据了新能源整车成本的30-40%,而换电模式下的车电分离能显著降低消费者初始购置成本,降低购买门槛。如蔚来汽车推出的电池租用服务baaS(BatteryasaService)可为客户节约7万元或12.8万元;延长电池使用寿命:在换电模式下,电池受换电站运营商统一监控和管理,不仅可以增加安全系数,同时运营商的均衡优化也能有效延长电池的使用寿命。
各企业推出中长期规划,加码换电布*。蔚来规划到2025年在全球范围内拥有4000座换电站;奥动新能源2021-2025年的发展规划为建设1万个以上20秒极速换电站;此外包括吉利汽车、力帆集团、中石化、协鑫能源、国家电投等亦纷纷推出了中长期与换电相关的发展规划。
2、充电:相较于提高电流,提高电压更符合未来趋势
充电模式可分成固定充电和移动充电,其中固定充电根据采用的充电装置可分成采用三孔插座、交流充电桩和直流充电桩等。
家庭用户使用的三眼插座有10A和16A两种规格,对应的功率为2.2kW和3.5kW。若采用16A规格的插座,则充30度电大约需要8.5小时。
交直流充电桩的区别在于转换交直流电所需的整流器位置不同。动力电池充电所采用的必须是直流电,而把电网输出的交流电转换成直流电的部件为整流器。在使用交流充电桩时,电动车内的整流器将交流电转换成直流电;而直流充电桩则自带整流器,直接将输出的电流转换成直流电为电池充电。
交流充电桩:受到电动车车内空间的限制,其车载充电装置的体积无法做得太大,这就导致其目前主流的额定输入电流仅为16A或32A,对应的充电桩功率为3.5kW和7kW。对于7kW功率的充电桩而言,假设充30度电,则需要约4小时。尽管交流充电桩充电时长较直流充电桩更长,但由于交流充电桩安装施工难度较低,因此更多应用在小区停车场内;
直流充电桩:由于整流器安装在充电桩内,可不受小空间限制,因此其功率相比交流充电桩更高。在充电时,充电桩需要提供与电池相匹配的电压,在国标250A直流充电最大输出电流以及400V电压下,电动车的充电功率为100kW,远高于交流充电桩的7kW。
对于采用充电补能形式的电动车而言,提高充电速度,实质上就是提高充电功率,根据电功率公式P=UI,电流或电压的提高均可提升充电功率。
电流提高受制于250A的国际标准,400V电压下充电功率不超100kW。提高电流从电功率公式来看是一种增大功率的方法,但目前其仍受制于两方面因素,一则为国标规定直流充电输出电流不能超过250A(若车企自建充电桩,则不受此限制),因此考虑到现阶段国内热销车型的电压平台普遍在400V左右的情况下,其只能获得不高于100kW的充电功率,充电时长通常在半小时到1小时左右。采用提高电流以增快充电速度的代表车企为特斯拉。从特斯拉通过提升电流的方式提高充电功率,其第一代超充桩的电流为250A,而目前第三代峰值工作电流超过了600A,从而使得超充功率从100kW提升到了250kW。部分车型在峰值功率的状态下,15分钟可获得约250km续航里程。特斯拉预计第四代超级快充的功率将达到350kW。当前特斯拉在中国大陆已开放使用超1100座超级充电站及超8600个超级充电桩。
大电流对热管理及线束等提出了更高的要求,超充的峰值功率仅在充电前半段。随着电流的不断提升,电池包热量将显著抬升,从而对电池的热管理系统及线束提出了更高的要求。从ModelSPlaid在V3超充桩上的充电曲线可知,特斯拉的超级快充并不一直保持在峰值功率250kW,而仅在充电量处于10%-32%区间时维持250kW,在充电量分别处于40%、50%和60%时,充电功率为180kW、140kW和115kW。800V高压平台可以支持更长时间的快充。根据华为智能电动领域总裁王超分享的研究发现,当采用低压大电流模式时,最大功率充电仅出现在10%-20%SOC时段,而在其他区间充电功率下降迅速。但在800V高压模式下,最大功率快充可支持30%-80%SOC时段。因此相比于低压大电流而言,800V高压模式可支持更长时间的快充。
提高电流的第二个受制因素在于其或将造成电阻元件的退磁现象,提高电压可在相同功率下降低退磁风险。在电动汽车的行驶过程中,电能在转化成机械动能的同时也会产生热损耗。永磁同步电机采用永磁体作为转子,在旋转磁场的作用下,转子的运动与定子的磁场同步。作为一个巨大的电阻元件,永磁同步电机在工作时会产生大量的热,当温度超过180℃时,电机将出现退磁现象,影响电机的工作效率甚至造成产品损坏。因此提高平台电压,可以在相同功率下降低电流,从而在电阻不变时减少电机所产生的热量,降低退磁风险。
电流降低在减少能量损耗的同时亦可通过收窄线束截面积从而减轻整车重量。在电流不变的情况下,若能将电压从400V提高到800V,那么在250A电流的国标电流限制下,输出功率则可从100kW提升2倍至200kW,这将大幅缩短充电时长。除了提高输出功率外,高电压平台亦可降低能量损耗,即在输出功率相同的情况下,电压的提升会降低输出电流。根据焦耳公式=2,当电压提升至原先的2倍时,电流可降至1/2,从而使得能量损耗降低为1/4。因此提高电池电压可提升整体的系统效率。此外,当电流较高时,电动车中需要采用横截面较大的高压线束以承受高电流,随着电流的下降,线束的截面积可以相应减小,从而在降低线束成本的同时减轻整车重量。当前大部分新能源汽车采用的是400V电压平台,相比100多年前的汽车而言,其电压增大了几十倍。世界上第一台蓄电池汽车出现于20世纪10年代,尽管其电压仅有6V,但却是进入“电气化”时代的路标。此后,随着工程师在车上增加各式用电器件,如车灯、照明等,车载用电功率需求迎来了飞速发展时期。20世纪50年代,蓄电池电压从6V升级至12V并使用了长达几十年之久。
电动汽车对电压平台的要求远高于燃油车。在2011年,德国五大汽车品牌奥迪、宝马、奔驰、保时捷和大众联合发布48V系统,其足够应付燃油车车载电压的需求,但却无法满足没有发动机和变速箱的电动汽车。由于电动汽车的动力电池包电压超百伏,加上配电盒、OBC、DCDC、电驱、PTC、空调和充电口等,需250V的电压平台才可维持电动车日常使用。2019年,保时捷发布了全球首款搭载800V电压平台的纯电动汽车Taycan。当充电功率升高至270kW时,只需23分钟便可将Taycan电量从0充至80%。另外,高压除带来充电效率的提升外,也增强了全车的性能。保时捷TurboS车型中的两台永磁同步电机可产生高达460kW的输出电压,其最高时速可达260km/h,百公里加速仅需2.8秒。在保时捷的带动下,行业内众多厂商纷纷开始布*800V高电压平台。
随着保时捷拉开了800V高压平台的序幕,我国车企也掀起了新一轮的发布热潮。近年来,比亚迪、吉利、现代、广汽、小鹏、极狐等陆续发布了搭载800V高电压平台的车型,其中小鹏、比亚迪等都将800V平台车型的量产定在了2022年。目前市面上使用800V平台系统的车型包括保时捷Taycan、奥迪e-tronGT、现代IONIQ5和起亚EV6。尽管LucidAir豪华轿车采用900V架构,但在技术上还是800V系统。
1、小鹏汽车
小鹏汽车的800V平台在车、桩、站等三端同时发力,从而全方面提升电动车的充电效率。其中在车端,小鹏汽车是中国首个量产800V的高压SiC平台,最高支持600A电流输出,电驱动效率超过95%,实现了“充电5分钟,续航200公里”;在桩端,小鹏汽车自研480kW高压超充桩,从10%电量充到80%仅需12分钟,并在建设的同时注重轻量化设计;在站端,小鹏自研储能充电技术,保证了高功率超充站的正常运行。
现代汽车发布E-GMP平台,搭载了全球首个800V高压充电系统。2020年12月,现代汽车发布了E-GMP平台(Electric-GlobalModularPlatform,电动化全球模块型平台),其搭载了全球首个800V高压充电系统,而基于E-GMP平台开发的电动汽车支持四轮驱动,可使得百公里的加速时间降低至3.5秒、最高车速达到260km/h以及拥有600km的续航里程(NEDC工况)。在高电压的加持下,电动汽车只需14分钟就可充电80%。E-GMP平台采用了多合一电驱动系统,并使用了SiC功率器件,其效率相比常规的硅基功率器件提升了2-3%的效率,并延长了5%左右的续航里程。
东风岚图自研800V高电压平台,可实现充电10分钟,续航400公里。2021年9月,东风岚图在秋季发布会上对外展示了自研800V高电压平台及超级快充技术,其中最新800V高压超级快充技术,是一套动力电池和用电设备均为800V高压系统,无冗余升压装置的全新高压系统架构,包括超级快充系统、超低系统能耗、高性能电池、SiC电驱总成,并支持无线充电。其中,整车高性能电池搭载4C电芯,在360kW超级充电桩的加持下,充电速率可提升125%,实现充电10分钟,续航400公里。
比亚迪纯电专属平台e平台3.0可实现充电5分钟,行驶150公里。2021年9月,比亚迪正式发布了纯电专属平台e平台3.0,该平台通过标配全球首创的八合一电动力总成,零百加速可快至2.9s,综合续航里程最大突破1000km。此外,搭配800V闪充技术,电动车可实现充电5分钟,行驶150km,且冬季续航里程最高可提升20%。
吉利极氪001可实现充电5分钟,行驶120公里。2021年4月,吉利旗下高端纯电品牌极氪首款车型极氪001是基于SEA浩瀚架构打造的首款量产车型,具备400V和800V两种电压架构,10%-80%SOC充电时间为30分钟,充电5分钟可行驶约120公里。另外,其搭载具有液冷温控管理系统的“极芯”电池包高倍率充电电芯,已能达到2.2C的高充电倍率,最大充电电流高达600A。
极狐阿尔法S华为HI版在800V高压平台下,可实现充电10分钟,行驶200公里。2022年5月,极狐阿尔法S华为HI版上市,依托国内首个800V高压量产车平台,其充电功率最高可达到187kW,充电10分钟可行使近200km,电量从30%充到80%仅需15分钟。
广汽埃安在A480超级充电桩上可实现充电5分钟,续航200公里。2021年8月,广汽埃安发布了超倍速电池技术与其A480超级充电桩,超倍速电池的电压可达880V,最高充电功率为480kW。在其配套的A480超级充电桩上,可实现6C的高倍率充电,充电5分钟续航里程可增加200km。
尽管提高电压可降低电动车的充电时间,但该项技术升级实则为一项繁杂的系统工程。目前大部分现有的直流快充基础设施基本都是为400V汽车所服务的,因此若想完成800V平台的生态建设,除了应对车内配件进行改造升级外,亦需在外部配套相应的充电设施。其中对车内配件包括核心三电系统、空调压缩机、DCDC(直流变压器)、OBC(车载充电机)等部件,外部配套则为充电桩及充电站等。
1、电池
电压高产生的析锂现象将引发电池容量衰减甚至导致安全事故的发生。对于电池而言,调整电芯串并联的数量即可对电压进行调整,但主要的难点在于如何保证电池在高电压、大电流情况下的安全性和使用寿命。由于过高的充电电压或电流有可能会导致锂电池电极材料和电解液的稳定性降低,引起电池副反应的增加,并在负极表面出现析锂现象,从而造成锂离子电池内阻增大,容量衰减甚至引发火灾、爆炸等安全隐患。4C及以上充电倍率的实现需要在电池材料、高控制精度的BMS等方面实现突破。目前主流的动力电池包,已能够支持2C充电倍率,通过电解液添加剂、各向同性石墨、石墨烯等材料的使用,可在一定程度上提升电池材料的电导率,从而改善高电压下三元材料的稳定性。但这些方案并不能从根本上避免副反应的发生,若要实现4C甚至以上充电倍率的超快充,仍需在电池材料、高控制精度的BMS(电池管理系统)等方面实现突破。
我国动力电池厂商已开始加快800V高电压平台市场的布*速度。动力电池是实现800V高电压平台建设的重要环节,目前国内厂商已开始对其进行布*,包括宁德时代、孚能科技和蜂巢能源等。
SiC由于具有高耐压、低导通损耗、低开关损耗的特性,更适用于800V高压平台的电动汽车。电压的提高会对绝缘能力、耐压等级以及爬电距离提出更高的要求,其难点在于电机控制器的核心元件,即功率半导体器件。在当前满足车规级标准的功率半导体器件中,最主流的硅基IGBT的耐压等级在600-750V,如果直流母线电压提升到800V以上,则对应的功率器件耐压等级需提高到1200V左右。在此情况下,SiC由于其具有高耐压、低导通损耗、低开关损耗的特性,因此更适用于800V高压平台的电动汽车上。而SiC也可在1200V电压下选择MOSFET封装,从而将耐压等级拓展至1200V。但由于当前SiC在产能和成本方面仍无法与IGBT相媲美,因此SiC的普及仍需一定时间。此外,电压的提高,除了对电池和电驱动系统有影响外,对空调压缩机、PTC、DCDC以及车载充电机等部件也相应提出了较高的要求。
锂离子电池的快充受负极析锂的制约。锂离子电池在充电时,Li+从正极脱嵌并嵌入负极,但当一些异常情况,比如负极嵌锂空间不足、Li+嵌入负极阻力太大、Li+过快的从正极脱嵌但难以等量的嵌入负极时,无法嵌入负极的Li+只能在负极表面得电子,从而形成银白色的金属锂单质,即发生了“析锂”现象。析锂不仅使电池性能下降,循环寿命大幅缩短,还限制了电池的快充容量,且这种影响几乎是不可逆的。此外,析锂还有可能引起燃烧、爆炸等灾难性后果。因此,锂离子电池的快充受到了负极析锂的制约,若想提高充电效率则需降低析锂发生的可能性。
锂离子电池负极材料主要包括碳基和非碳基负极材料,而碳基负极材料由于具有良好的电化学性能、材料获取难度低且价格低廉,目前应用范围最为广泛。
当前降低锂电池负极因在高压情况下而析锂可能性的方法主要有两个,一种是通过石墨改性,另一种则是采用非碳基负极材料。
1、石墨改性
主要有三种方法,包括氧化改性、包覆改性和刻蚀改性。1)氧化改性:氧化处理分成气相和液相氧化。气相氧化主要在气体与石墨接触界面上发生反应。氧化能改进石墨的表面结构、利于容量的提高以及减少不可逆容量损失,从而提高循环性能。但气相氧化的缺点在于只有气体与石墨接触的表面位置才可发生氧化,因此若接触面较少,则氧化效果也会随之减弱。液相改性是一种在液相体系中完成氧化的过程。由于反应在液相中完成,因此可以通过调整液体浓度来控制氧化程度,其制备的样品均匀性较好。相比于气相氧化,采用液相的方法更为简易,但其短处是需要后处理,且氧化剂对设备有一定的腐蚀性。2)包覆改性:石墨与无定形碳有各自的优缺点,因此可将二者结合起来,在高电压平台下,无定形碳内部的无序碳层结构,可以实现Li+的快速嵌入。3)刻蚀改性:使用强碱对石墨进行刻蚀可在其表面形成孔洞,孔洞的增加可以极大地提高锂离子嵌入与脱出位点的数量,并减小锂离子电池中锂离子的扩散距离。
硅基材料的容量为4200mAh/g,远高于碳材料的372mAh/g。硅基材料的嵌锂电位更高,其析锂风险较少,因此相比于碳材料电池可忍受更大的充电电流。
桩车保有量比值低,有利于800V高电压平台发展。对于充电桩而言,2022年,我国充电基础设施增量为259.3万台,桩车增量比为1:2.7,尽管该数值相比2021年的1:3.7有所提升,但仍低于我国车桩比1:1的目标。截至2022年12月,我国充电桩和新能源车保有量分别为179.7万台和1310.0万辆,桩车保有量比值为1:7.3,充电桩较大的缺口有利于我国800V高电压平台行业的发展。目前众多车企已推出适配高电压平台的超充桩。小鹏汽车自研480kW高压超充桩,10%-80%SOC仅需12分钟;岚图汽车在360kW超级充电桩的加持下,充电速率可提升125%,实现充电10分钟,续航400公里;广汽埃安发布的A480超级充电桩,电压可达880V,最高充电功率为480kW,可实现充电5分钟,续航200公里。高电压充电桩建设的加快,有利于推动搭载高压电平台的电动车的快速发展。
800V充电系统的广泛使用将对电网造成一定压力。800V高电压能显著提高充电效率,从而缩短充电时间。但是目前与800V高电压平台相匹配的充电桩较少,即便是已经搭载了800V高压技术的保时捷Taycan,在国标250A电流限制下最多也只能实现200kW的充电功率。因此当800V充电系统被广泛使用时,电网的充电负荷将面临较大压力。
小鹏汽车自研储能充电技术,一次将满足30辆车不间断的大功率充电需求。在2021年10月24日小鹏科技日上,小鹏汽车介绍了在快充领域的进展及规划,包括800V高压SiC平台、480kW高压充电桩以及储能充电技术。其中800V高压SiC平台充电峰值电流超过600A,因此最高功率达到了480kW。而为了保证高功率超充站的正常运行,同时缓解电网的压力,小鹏汽车将在站端带来自研储能充电技术,一次储能能满足30辆车不间断的大功率充电需求,采用储能超充站及移动储能车两种方式,通过削峰填谷,为用户带来高效补能体验的同时减轻电网压力。未来,随着800V高电压平台的逐步普及,储能充电技术也将迎来快速的发展阶段。
(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)
中邮证券可以开期货账户么?
你说呢...
可是有中邮证券业务不让销户,中邮证券怎么取消怎么销户?
如果中邮证券的业务不允许销户,可以通过与中邮证券客服联系,提出销户申请并说明原因,或者前往中邮证券的营业部进行咨询和办理。同时,需要注意遵守中邮证券的相关规定和流程,如提供必要的身份证明和账户信息等。最终,中邮证券会根据实际情况进行审核和处理,以完成销户流程。
今天去邮政储蓄开通中邮证券,到视频认证的时候储蓄所员工告知不好办
当然不能。银行工作人员不能未经客户允许客户为客户办理业务,更何况证券业务目前来说银行还无权经营。你可以投诉的。
中邮证券可以网上开通创业板吗
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实习|中邮证券实习生招聘!
中邮证券通信行业研究实习生
【岗位职责】:
1.协助分析师收集数据、资料,完成各类调研、路演的会议纪要;
2.参与编写更新行业基础数据库,协助建立各类型公司的盈利预测模型、估值模型;
3.在分析师的指导下开展研究并撰写报告。
【任职要求】:
1.要求研一、研二(即2024年及以后毕业)的硕士研究生,以及大三或大四已保研的优秀本科生,留用名额仅针对2024年毕业的硕士开放;
2.优先考虑国内985、211及海外排名靠前高校的经济、金融、财会类专业,通信相关复合专业背景更优;
3.对行业研究和投资有浓厚兴趣,有相关实习经历的优先;
4.熟悉各类办公软件的使用。
【实习福利】:
若于上海进行线下实习,后期将会有一定的实习补贴
【实习时间】:
至少每周4天
【实习地点】:
上海:虹口区东大名路1082号/线上
【投递说明】:
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