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2026-05-20 20 新能源及电力行业报告
储能技术类型丰富,电储能广泛应用在于有电能储备需求的场景。储能技术主要分 为热储能、电储能储能与氢储能。社会经济发展带动了对电力储能配备的巨大需求。目前 分为电化学储能和机械储能两大流派。根据正负极材质的不同,电化学储能分为锂离子电 池、铅蓄电池与纳硫电池。机械储能根据储能方式,分为抽水蓄能、压缩空气储能与飞轮 储能。两种储能方式应用于电力系统、通讯基站、数据中心与轨道交通。抽水储能占比最高,电化学储能发展迅猛。据 CNESA,2020 年全球已投运储能项目 累计装机规模 191.1GW,抽水蓄能占比最高,为 90.3%。抽水蓄能是当前最为成熟的电力 储能技术,自上世纪以来商业化开发接近尾声,同时受区位因素局限,增长较慢。电化学 储能作为飞速发展的储能技术,是具备高度灵活性的调节资源,在电力系统中的份额快速 提升,累计装机占比已从 2016 年约 1%增长至 2020 年的 7.5%,位列第二。
2020 年新增 的储能装机中,75.1%来自电化学储能,贡献了大部分增量。电化学储能产业链中,电池与逆变器环节具备较高的投资价值。储能系统主要由储 能电池系统(含电池模组和电池管理系统),储能逆变器(PCS),能量管理系统(EMS) 和其他硬件系统组成。电池模组的上游是锂电材料,PCS 与 BMS 上游主要包括功率半导 体和各类芯片。储能系统下游是储能系统集成商及安装商。根据阳光电源的数据,储能系 统价值构成中: 1)电池模组价值量最高(60%)。电芯质量(能量密度、循环次数、温度适应性及安 全性等),直接影响整个储能系统的运行与效率,因此也是决定储能系统投资回报率的关 键要素。 2)储能逆变器价值量排名第二(15-20%)。储能逆变器技术原理与光伏逆变器类似, 核心都是将可再生能源产生的直流电转化为交流电。但储能逆变器的功能更加多元,涉及 系统充放电、能量管理、离网运行、无功能力及调频等多项功能,强调支撑功能与灵活性, 是储能系统中具备智能化控制能力的环节。电化学储能应用于源网荷各环节,为维持电力系统安全稳定做出重要贡献。相比抽 水蓄能,电化学储能受地理条件影响较小,建设周期短,灵活性更强。电力系统作为电力 产生传送与利用的中枢,天然对电力储能有较高的需求。针对不同场景对电能充放的要 求。

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