储能系统白皮书
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2017年储能产业研究白皮书范本精品汇编资料2011年,是中国十二五规划开局之年,也是中国储能行业发展具有特别意义的一年。
2011年,储能专委会的项目数据库先后收集到了国网张北风光储能项目、中国电科院风电储能研究项目等40多个在2011年实施的储能应用项目,分别贯穿了可再生能源的接入、输配电、分布式发电、微网以及电动汽车充放储换一体化领域。
这些项目的成功实施意味着中国的储能产业充满了希望和潜力。
我们有理由相信,在十二五期间,中国的储能产业完全有可能突破瓶颈,实现跨越式发展。
2011年,全球储能行业在技术开发和市场应用方面依然保持较快的发展速度。
通过对全球在过去十年200多个大型储能项目的研究分析,我们认为储能技术在传统发电、输配电、电力需求侧、辅助服务、新能源接入等不同领域应用前景十分广泛,对社会进步和经济发展影响巨大。
我们发现在欧美等国,储能产业已经被列入国家战略高度,这些国家正在通过有力的产业政策和持续投入,不断储能行业的创新和研发。
我们认为,在现阶段,社会各界对储能产业的深入认识对这一领域的发展至关重要。
储能产业是能源结构转化的关键和推手,中国拥有全世界昀富潜力的市场。
如果社会各界能充分认识到储能产业是转化能源结构的关键,认识到储能产业对于加快社会进步、推动经济发展的重要意义,储能产业就能获得更快更好的发展。
从美国和欧洲的经验看,政府的作用对推动储能产业发展至关重要。
政府可以通过发布专门针对储能产业的政策、法规,通过对科研创新的鼓励支持,通过对重点示范项目的投入引导,着力培育储能产业市场主体,着力建设储能应用市场等举措,不断推动储能产业发展,消除能源结构转化的瓶颈环节。
但要像日本、美国一样,把储能做为一个独立的产业出台相关政策,中国还面临从技术到应用上的双重挑战。
在2011年白皮书论述技术的基础上,2012年白皮书的重点聚焦在应用项目的研究上。
本白皮书对储能在电力系统各个环节的应用类型进行了归纳总结,对全球范围各种应用项目进行了追踪和解读,力求能够让读者对全球过去10年储能行业发展、特别是对储能应用进行系统了解。
2024锂离子电池产业发展白皮书摘要:锂离子电池作为当今最具前景和潜力的二次电池,其产业在近年来得到了长足的发展。
本白皮书将对2024年锂离子电池产业的发展进行全面分析和总结,并展望未来的发展趋势。
第一部分:2024年锂离子电池产业概况在2024年,全球锂离子电池产量继续呈现稳定增长的态势,主要得益于新能源汽车市场的快速发展。
同时,电子消费产品、储能系统等领域对锂离子电池的需求也在不断增长,带动了产业发展。
第二部分:2024年锂离子电池产业创新与技术进步在创新和技术进步方面,2024年锂离子电池产业取得了一系列重要的突破。
新型电解质、正负极材料的研发取得了显著进展,提高了电池的能量密度和循环寿命。
此外,锂离子电池的快速充电技术也在2024年有了新的突破,缩短了充电时间,提高了电池的使用效率。
第三部分:2024年锂离子电池产业国际合作与竞争2024年,国际上锂离子电池产业间的合作与竞争进一步加剧。
中国、美国、日本等国家纷纷加大对锂离子电池产业的投入,争夺制高点。
同时,国际间的技术交流和共享也日益频繁,推动了产业的迅速发展。
第四部分:2024年锂离子电池产业政策环境和市场前景在政策环境方面,2024年中国政府出台了一系列鼓励新能源汽车发展的政策措施,提高了对锂离子电池产业的支持力度。
另外,各国对电池储能和新能源领域的投资也在逐渐增加,为锂离子电池产业提供了广阔的市场前景。
第五部分:未来发展趋势展望展望未来,锂离子电池产业将迎来更广阔的发展空间。
随着新能源汽车市场的不断扩大和电子消费品需求的增加,锂离子电池产业将迎来更大的市场需求。
此外,创新技术的应用和研究也将推动电池的性能不断提高,提高使用效率和循环寿命。
结论:2024年,锂离子电池产业在创新、技术进步、国际合作、政策支持和市场前景等方面取得了显著的进展和突破。
未来,随着新能源领域的不断发展和技术的不断提高,锂离子电池产业将迎来更大的发展机遇和挑战。
能源互联网白皮书(一)引言概述:能源互联网是一种基于信息通信技术和能源技术的新型能源体系,旨在通过电力和信息的互联互通,实现清洁、低碳、高效的能源生产、供应和使用。
本白皮书将从能源互联网的背景和意义、关键技术、安全与隐私保护、政策和规划以及未来展望等方面进行阐述。
一、能源互联网的背景和意义:1. 能源互联网对解决能源消费和环境问题的重要性2. 能源互联网的发展背景和全球化趋势3. 能源互联网与传统能源体系的区别和优势4. 能源互联网对经济社会发展的积极影响5. 能源互联网在应对气候变化方面的作用和意义二、能源互联网的关键技术:1. 能源互联网的信息与通信技术基础2. 大规模可再生能源接入与交互3. 能源互联网的智能化调度与控制4. 分布式能源系统与微电网技术5. 能源互联网的能源存储与转换技术三、能源互联网的安全与隐私保护:1. 能源互联网的网络安全风险与威胁2. 能源互联网中的数据安全和隐私保护问题3. 能源互联网的权限管理与数据权限控制4. 能源互联网的安全监测与应急响应机制5. 能源互联网的安全标准与法律法规建设四、能源互联网的政策和规划:1. 政策和法规对能源互联网发展的支持和引导2. 能源互联网的规划与建设目标和路线图3. 能源互联网的政策调整与能源市场改革4. 能源互联网的区域合作与国际交流5. 能源互联网与能源政策的协同发展五、能源互联网的未来展望:1. 能源互联网在能源供应端的未来发展趋势2. 能源互联网在能源需求端的未来发展趋势3. 能源互联网与其他领域的融合与创新4. 能源互联网的市场前景和商业模式创新5. 能源互联网发展对于产业结构和能源价值链的影响总结:能源互联网是未来能源发展的趋势,通过整合电力与信息,构建清洁、低碳、高效的能源系统,对解决能源消费和环境问题具有重要意义。
在未来的发展中,需要关注关键技术的创新、安全与隐私保护的优化、政策和规划的完善以及未来展望的研究,促进能源互联网的可持续发展。
储能行业买什么资料储能行业买什么资料1. 前言随着清洁能源技术的发展和可再生能源的普及,储能行业迅速崛起成为创新与投资的热点领域。
储能技术在平衡电力供需、调节电网频率、应对电力峰谷差异等方面发挥着至关重要的作用。
有关储能行业的专业资料能够为研究人员、投资者和行业从业者提供必要的信息和指导。
本文将介绍储能行业买什么样的资料,帮助读者了解和深入研究储能行业。
2. 储能市场研究报告储能市场研究报告是了解储能行业发展趋势和市场前景的重要资料。
这些报告通常由专业的市场研究机构或顶级咨询公司发布,包含了关于储能技术、市场规模、竞争格局、政策环境以及未来发展趋势等方面的详细分析。
购买这些报告可以帮助读者全面了解储能行业的现状和未来发展方向,以及行业内的主要参与者和市场机会。
3. 技术白皮书与案例分析技术白皮书和案例分析是深入了解储能技术和应用的重要资料。
这些资料通常由储能技术提供商、工程公司或咨询机构发布,包含了关于不同储能技术原理、性能特点、应用案例以及运营与维护等方面的详细信息。
购买这些资料可以帮助读者了解不同储能技术的优劣势和适用场景,以及行业内的成功案例和最佳实践。
4. 政策法规与市场动态储能行业的发展受到政策法规和市场动态的影响,因此关注相关资料非常重要。
政府部门发布的政策文件、市场监测报告以及行业协会发布的动态资讯都是了解储能行业政策环境和市场前景的重要渠道。
购买和收集这些资料可以帮助读者了解储能行业相关政策的变化和趋势,以及市场的竞争格局和机遇。
5. 行业综合指南和研究报告行业综合指南和研究报告是综合性资料,涵盖了储能行业的各个方面。
这些资料通常由咨询公司、研究机构或行业协会发布,包含了关于储能技术、市场、政策、商业模式、投资环境等方面的综合性分析和研究成果。
购买这些资料可以帮助读者在全面了解储能行业的基础上,制定切实可行的战略和决策。
6. 学术期刊与会议论文储能行业是一个充满创新的领域,学术期刊与会议论文是了解最新研究成果和前沿技术的重要渠道。
智能组串式储能技术白皮书一、引言随着可再生能源的快速发展和应用,储能技术的需求也日益增加。
储能技术为可再生能源的规模化应用提供了重要支撑,同时也为能源系统的平稳运行和电网调度提供了重要手段。
智能组串式储能技术是一种应用于能源领域的储能技术,通过有效地组合多个储能单元,实现高效储能和智能管理的目标。
二、智能组串式储能技术的定义和原理1.定义:智能组串式储能技术是一种通过多个储能单元的组合,实现能量储存和输出控制的技术。
储能单元可以是电池、超级电容器等,通过智能管理系统实现对其充放电和运行状态的控制和处理。
2.原理:智能组串式储能技术通过将多个相同或不同种类的储能单元组合在一起,形成一个整体系统。
在充电时,能量从外部电源通过一个能量管理系统进入储能单元,通过智能控制实现对每个储能单元的充电控制。
在放电时,能量通过储能单元经过能量管理系统输出给外部电网或设备。
三、智能组串式储能技术的特点和优势1.高效储能:通过合理组合多个储能单元,能够实现高效储能和能量分配,提升储能系统的整体效率。
2.灵活性和可扩展性:智能组串式储能技术可以根据储能需求进行灵活组合和扩展,适应不同规模和功率的应用场景。
3.智能管理:通过智能管理系统对储能单元进行监测和调度,实现对储能系统的智能控制,提升能源的利用效率。
4.高可靠性和安全性:通过分散和并联的方式组合多个储能单元,可实现多点供电和备份,提高储能系统的可靠性和安全性。
5.环保节能:智能组串式储能技术能够有效平衡能量供需,优化电能的消纳和利用,促进可再生能源的发展,实现环境友好和节能减排。
四、智能组串式储能技术的应用和前景1.电网调度:智能组串式储能技术在电网调度中发挥重要作用,可以通过调节储能单元的充放电状态,平衡电网的供需关系,缓解电网负荷压力,提升电网的稳定性和可靠性。
2.分布式能源系统:智能组串式储能技术可应用于分布式能源系统,通过灵活组合和调度,实现对分布式能源的管理和优化,提升能源利用效率和系统的可靠性。
数据中心供配电系统应用白皮书一引言任何现代化的IT设备都离不开电源系统,数据中心供配电系统是为机房内所有需要动力电源的设备提供稳定、可靠的动力电源支持的系统。
供配电系统于整个数据中心系统来说有如人体的心脏-血液系统。
1.1 编制范围考虑到数据中心供配电系统内容的复杂性和多样性以及叙述的方便,本白皮书所阐述的“数据中心供配电系统”是从电源线路进用户起经过高/低压供配电设备到负载止的整个电路系统,将主要包括:高压变配电系统、柴油发电机系统、自动转换开关系统(ATSE,Automatic Transfer Switching Equipment)、输入低压配电系统、不间断电源系统(UPS,Uninterruptible Power System)系统、UPS列头配电系统和机架配电系统、电气照明、防雷及接地系统。
如下图:图1 数据中心供配电系统示意方框图高压变配电系统:主要是将市电(6kV/10kV/35kV,3相)市电通过该变压器转换成(380V/400V,3相),供后级低压设备用电。
柴油发电机系统:主要是作为后备电源,一旦市电失电,迅速启动为后级低压设备提供备用电源。
自动转换开关系统:主要是自动完成市电与市电或者市电与柴油发电机之间的备用切换。
输入低压配电系统:主要作用是电能分配,将前级的电能按照要求、标准与规范分配给各种类型的用电设备,如UPS、空调、照明设备等。
UPS系统:主要作用是电能净化、电能后备,为IT负载提供纯净、可靠的用电保护。
UPS输出列头配电系统:主要作用是UPS输出电能分配,将电能按照要求与标准分配给各种类型的IT设备。
机架配电系统:主要作用是机架内的电能分配。
此外,数据中心的供配电系统负责为空调系统、照明系统及其他系统提供电能的分配与输入,从而保证数据中心正常运营。
电气照明:包括一般要求,照明方案、光源及灯具选择。
防雷及接地系统:包括数据中心防雷与接地的一般要求与具体措施。
1.2 编制依据《电子信息系统机房设计规范》GB 50174—2008《电子信息机房施工及检验规范》GB50462—20081.3 编制原则1.具有适应性、覆盖性、全面性的特征。
储能商业策划书3篇篇一储能商业策划书一、前言随着全球对清洁能源的需求不断增长,储能技术作为能源领域的关键组成部分,正迎来前所未有的发展机遇。
本商业策划书旨在探讨储能商业的发展前景和运营模式,为投资者提供一个全面的储能项目方案。
二、市场分析1. 储能市场规模预测未来几年储能市场的规模增长趋势。
分析不同应用领域对储能的需求。
2. 竞争态势调研现有储能企业的竞争优势和市场份额。
探讨潜在竞争对手的威胁。
3. 市场趋势关注储能技术的发展趋势,如电池技术的进步、成本降低等。
分析政策法规对储能市场的影响。
三、产品与服务1. 储能系统介绍公司的储能产品,如电池储能系统、超级电容器等。
描述产品的特点和优势。
2. 解决方案针对不同应用场景,提供定制化的储能解决方案。
强调系统的可靠性和性能。
3. 服务内容提供储能系统的设计、安装、调试和维护等服务。
承诺优质的售后服务,保障客户的利益。
四、运营模式1. 销售与租赁制定销售和租赁策略,满足不同客户的需求。
分析市场需求,确定价格定位。
2. 合作伙伴关系建立与能源供应商、系统集成商、电力公司等的合作关系。
探讨合作模式和利益共享机制。
3. 服务运营建立专业的运营团队,负责储能系统的日常运行和维护。
优化运营管理,提高系统的能效和稳定性。
五、营销策略1. 品牌建设打造具有竞争力的品牌形象,提高品牌知名度和美誉度。
利用市场宣传和公关活动,提升品牌影响力。
2. 销售渠道拓展线上线下销售渠道,如直接销售、代理商、经销商等。
建立合作伙伴网络,扩大销售范围。
3. 客户服务提供优质的客户服务,建立长期客户关系。
收集客户反馈,不断改进产品和服务质量。
六、财务规划1. 投资预算列出项目的初始投资和运营成本。
预测未来几年的资金需求。
2. 收入预测分析销售收入的来源和增长趋势。
制定合理的价格策略。
3. 成本控制优化运营成本,降低采购成本和管理费用。
提高生产效率,控制生产成本。
4. 盈利分析预测项目的盈利能力和投资回报率。
数据中心供配电系统应用白皮书核心提示:任何现代化的IT设备都离不开电源系统,数据中心供配电系统是为机房内所有需要动力电源的设备提供稳定、可靠的动力电源支持的系统。
供配电系统于整个数据中心系统来说有如人体的心脏-血液系统。
一引言任何现代化的IT设备都离不开电源系统,数据中心供配电系统是为机房内所有需要动力电源的设备提供稳定、可靠的动力电源支持的系统。
供配电系统于整个数据中心系统来说有如人体的心脏-血液系统。
1.1编制范围考虑到数据中心供配电系统内容的复杂性和多样性以及叙述的方便,本白皮书所阐述的"数据中心供配电系统"是从电源线路进用户起经过高/低压供配电设备到负载止的整个电路系统,将主要包括:高压变配电系统、柴油发电机系统、自动转换开关系统(ATSE,Automatic Transfer Switching Equipment)、输入低压配电系统、不间断电源系统(UPS,Uninterruptible Power System)系统、UPS列头配电系统和机架配电系统、电气照明、防雷及接地系统。
如下图:高压变配电系统:主要是将市电(6kV/10kV/35kV,3相)市电通过该变压器转换成(380V/400V,3相),供后级低压设备用电。
柴油发电机系统:主要是作为后备电源,一旦市电失电,迅速启动为后级低压设备提供备用电源。
自动转换开关系统:主要是自动完成市电与市电或者市电与柴油发电机之间的备用切换。
输入低压配电系统:主要作用是电能分配,将前级的电能按照要求、标准与规范分配给各种类型的用电设备,如UPS、空调、照明设备等。
UPS系统:主要作用是电能净化、电能后备,为IT负载提供纯净、可靠的用电保护。
UPS输出列头配电系统:主要作用是UPS输出电能分配,将电能按照要求与标准分配给各种类型的IT设备。
机架配电系统:主要作用是机架内的电能分配。
此外,数据中心的供配电系统负责为空调系统、照明系统及其他系统提供电能的分配与输入,从而保证数据中心正常运营。
电力系列白皮书引言电力是现代社会的重要基础设施之一,在经济、生活和工业中发挥着不可或缺的作用。
随着经济的快速发展和人口的增长,对电力的需求不断增加。
为了满足人们对电力的需求,各国都在积极发展和改善电力系统,提高供电可靠性和效率。
本白皮书旨在深入探讨电力系统相关问题,并提出解决方案,以促进电力行业的发展和改进。
1. 电力系统概述电力系统由发电、输送和配送三个环节组成。
发电环节负责将能源转化为电能,输送环节将发电厂产生的电能通过输电线路传输至用户,配送环节则将输送来的高压电能转换为适合用户使用的低压供电。
1.1 发电发电方式多种多样,包括火力发电、水力发电、风能发电、太阳能发电等。
随着环保意识的增强,清洁能源如风能和太阳能正在得到更广泛应用。
1.2 输送输送环节主要通过高压输变电站将发电厂产生的电能转换为高压电能,并通过输电线路传输至用户。
输电线路采用高压直流或交流方式,以减少输电损耗。
1.3 配送配送环节将输送来的高压电能通过变电站转换为适合用户使用的低压供电。
配送网络覆盖城市和农村地区,确保每个用户都能获得稳定可靠的供电。
2. 电力系统挑战2.1 能源需求增长随着经济发展和人口增加,对能源的需求不断增长。
为了满足日益增长的需求,需要增加发电容量和提高供电可靠性。
2.2 能源结构调整传统能源如煤炭和石油存在环境污染问题,因此需要加快推广清洁能源,减少对传统能源的依赖。
2.3 供应安全性供应安全性是指保证用户在任何情况下都能获得稳定可靠的供电。
为了提高供应安全性,需要建设更多的发电设施、改善输送和配送网络,并制定有效的应急预案。
3. 优化电力系统为了应对上述挑战,需要优化电力系统的各个环节,提高效率和可靠性。
3.1 发电优化发电优化包括提高发电设备的效率、推广清洁能源和发展分布式发电。
通过采用先进的燃烧技术和设备,可以提高火力发电厂的效率;通过建设更多的风能和太阳能发电厂,可以减少对传统能源的依赖;通过分布式发电,可以减少输送损耗,并提供更可靠的供电。
标题:动力电池安全白皮书一、背景随着新能源汽车的快速发展,动力电池已成为电动汽车的核心部件。
然而,随之而来的安全问题也日益凸显。
电池的热失控、短路、碰撞等都可能对车辆和人员造成严重威胁。
因此,我们有必要对动力电池的安全问题进行分析和探讨,以保障新能源汽车的安全运行。
二、安全现状目前,动力电池的安全性能总体上得到了较大提升,但仍存在一些问题。
首先,电池热管理系统的设计有待优化,以更好地应对电池过热的情况;其次,电池的绝缘防护措施也需要进一步加强,以防止短路引发火灾;此外,电池在碰撞事故中的安全性也需要得到重视。
三、白皮书内容1. 电池热管理系统的优化:研究表明,电池热失控是引发安全事故的主要原因之一。
因此,我们需要对电池热管理系统的设计进行优化,以更好地控制电池温度,防止热失控的发生。
具体措施包括改进冷却系统、优化电池组布局等。
2. 绝缘防护措施:电池短路是另一个常见的问题,可能导致火灾。
因此,我们需要加强电池的绝缘防护措施,如增加绝缘材料、改进电池包的结构设计等,以防止短路事故的发生。
3. 碰撞安全性设计:在碰撞事故中,电池的安全性也需要得到重视。
我们需要对电池包的结构进行优化,提高其抗冲击能力;同时,也需要考虑电池在碰撞后的安全疏散路径,以防止二次伤害的发生。
4. 预警系统:为了更好地应对可能发生的安全事故,我们建议在电池系统中加入预警系统。
该系统可以通过传感器实时监测电池的状态,如温度、电压等,一旦发现异常,立即发出警告信号,提醒驾驶员和乘员采取相应措施。
5. 安全法规和标准:政府应加强动力电池安全法规的制定和实施,以提高行业整体安全水平。
同时,行业应建立统一的安全标准,确保各企业生产的动力电池在安全性能上达到一致的水平。
四、结论动力电池的安全问题关系到新能源汽车的健康发展,需要我们高度重视。
通过优化电池热管理、加强绝缘防护、提高碰撞安全性、建立预警系统以及加强安全法规和标准等措施,我们可以有效提高动力电池的安全性能,保障新能源汽车的安全运行。
储能产业研究白皮书2024将重点关注储能产业的发展趋势、技术进步、市场机遇和挑战。
以下是对该白皮书的简要概述,以及用500-800字回答的几个问题:1. 储能产业的发展趋势是什么?答:储能产业的发展趋势将主要表现在以下几个方面:一是技术进步将推动储能系统的效率、安全性和寿命得到进一步提升;二是市场需求的增长将推动储能系统的应用范围不断扩大,从电力调峰、可再生能源并网等传统领域,扩展到智能电网、新能源汽车等领域;三是政策支持将为储能产业的发展提供更加稳定的保障。
2. 储能技术有哪些主要类型?答:目前储能技术主要包括电池储能、超级电容器储能、飞轮储能、压缩空气储能等。
其中,电池储能是目前应用最广泛的技术,包括锂离子电池、铅酸电池、钠硫电池等。
超级电容器储能具有较高的功率密度和快速充电能力,适用于短时间大电流的储能需求。
飞轮储能技术具有较高的能量密度和快速响应的特点,适用于高速旋转电机等应用场景。
压缩空气储能技术具有占地面积小、对环境影响小等优点,适用于大规模储能应用。
3. 储能技术在不同领域的应用前景如何?答:储能技术将在多个领域发挥重要作用。
在电力调峰领域,电池储能系统可以将可再生能源产生的多余电力存储起来,在需要时释放出来,提高电网的稳定性和可靠性。
在可再生能源并网领域,电池储能系统可以作为缓冲器,吸收或释放电量,减少电网波动和闪变的影响。
在智能电网领域,储能技术可以用于实时电价管理、需求响应和分布式能源系统的整合。
此外,在新能源汽车和工业生产等领域,电池储能技术也将发挥越来越重要的作用。
4. 政策对储能产业的影响有多大?答:政策对储能产业的发展具有重要影响。
政府可以通过制定相关政策,如补贴、税收优惠、产业规划等,来鼓励和支持储能产业的发展。
同时,政策也可以为储能产业的发展提供稳定的保障,避免市场波动对产业造成冲击。
未来,随着新能源产业的快速发展,政策对储能产业的需求将更加迫切,政策支持力度也将不断加大。
新型电力系统数字支撑体系白皮书随着社会的不断发展,电力系统在供电能力、可靠性和智能化方面面临着新的挑战。
为了应对这些挑战,新型电力系统数字支撑体系应运而生。
本白皮书旨在介绍新型电力系统数字支撑体系的定义、特点、重要性以及实施过程。
一、新型电力系统数字支撑体系的定义新型电力系统数字支撑体系是指通过数字技术和信息化手段,对电力系统进行集成、优化和智能化管理的一种综合性体系。
它包括了电力系统的监控、调度、运行、维护等各个环节,通过数字化的手段实现对电力系统的全面、高效、精确的管理。
二、新型电力系统数字支撑体系的特点1. 数据化:新型电力系统数字支撑体系以数据为基础,通过采集、传输、存储和处理大量的电力系统数据,实现对电力系统的全面监控和管理。
2. 智能化:新型电力系统数字支撑体系利用人工智能、大数据分析等技术,对电力系统的运行状态进行实时预测和优化,提高供电能力和可靠性。
3. 高效化:新型电力系统数字支撑体系通过自动化和智能化的手段,提高电力系统的运行效率,降低能耗和成本。
4. 安全性:新型电力系统数字支撑体系采用多层次的安全技术,对电力系统的数据和信息进行加密和保护,防止信息泄露和攻击。
三、新型电力系统数字支撑体系的重要性新型电力系统数字支撑体系在电力系统的运行和管理中起到了至关重要的作用。
1. 提高供电能力:新型电力系统数字支撑体系通过对电力系统的数据进行分析和优化,实现对电力系统的最佳配置和调度,提高供电能力。
2. 提高供电可靠性:新型电力系统数字支撑体系能够实时监测电力系统的运行状态,及时发现和处理故障和异常,提高供电可靠性。
3. 降低运维成本:新型电力系统数字支撑体系通过自动化和智能化的手段,减少人工干预,降低运维成本。
4. 支持新能源接入:新型电力系统数字支撑体系可以有效支持新能源的接入和管理,实现电力系统的绿色发展。
四、新型电力系统数字支撑体系的实施过程1. 数据采集与传输:建立高效可靠的数据采集和传输系统,将电力系统的各种数据实时传输到中心控制系统。
前言0201前言字化和低碳化,是世界发展的大趋势和大潮流。
数字化技术正在重塑社会,AR/VR 超级体验、汽车无人驾驶、智能制造、智慧医疗等新兴生活和生产方式让世界越来越便捷的同时,也推动着数字经济成为社会发展的主引擎。
全球主要的47个国家数字经济统计数据显示,2021年数字经济占GDP 总量的比值高达45%①。
未来5年的算力需求复合增长率达到50%②,数据中心作为数字经济和智能世界的底座,也将迎来黄金发展期。
同时,“碳中和”成为全人类共识,已有130多个国家宣示了碳中和承诺。
近年来,随着数据中心规模快速增长,其耗电量约占全球总用电量的2%,且还在急剧增加。
《Uptime 全球数据中心报告2022》指出,2014年以来,全球大型数据中心PUE 连续8年维持在1.6左右,数据中心能效水平仍存在较大优化空间。
为推动数据中心绿色发展,多个国家、国际组织发布相关政策,如中国要求到2025年新建大型、超大型数据中心PUE 降到1.3以下③,而“东数西算”工程对八大节点数据中心PUE 的要求则更为严格:西部小于1.2,东部小于1.25;欧洲数据中心运营商和行业协会宣布在2030年实现数据中心碳中和④;美国加大了老旧低效数据中心的腾退力度,并要求新建数据中心PUE 低于1.4,老旧改造数据中心PUE 低于1.5⑤。
数据中心可用性和可靠性一直是行业的关键指标,能源利用效率(PUE )今年来也逐渐得到重视。
随着数据中心的爆发式增长,以及碳中和目标的全面要求,数据中心产业正迎来前所未有的变化,在高可靠性和高效能源利用基础上,未来数据中心还需要高可再生能源使用率、高水平智能化管理,具备快速部署、弹性扩容,以及全面可持续发展能力。
华为数字能源与产业领袖、技术专家和行业客户基于深入研讨,并结合自身的深刻洞察和长期实践,发布《数据中心能源十大趋势白皮书》,希望为促进数据中心行业健康发展提供参考,贡献智慧。
注释:①《全球数字经济白皮书》,中国信通院②《中国算力发展指数白皮书》,中国信通院③《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》,由工业和信息化部等七部门于2022年8月联合印发④《欧洲的气候中和数据中心公约》,Europe's Climate Neutral Data Centre Pact⑤《数据中心优化计划(DCOI)更新》,Update to Data Center Optimization Initiative (DCOI)数华为数据中心能源十大趋势白皮书华为数据中心能源十大趋势白皮书目录0304前言010507091113趋势一:低碳化源头绿色化,绿色清洁能源、园区/屋顶叠光将得到更普遍应用用能高效化,PUE 进入1.0x 时代能源回收比例逐步提升,余热再利用等新型节能技术加速应用技术与应用趋势二:可持续发展高能源利用效率是可持续发展的必要条件水资源利用效率正变得越来越重要降低数据中心对周边环境影响技术与应用趋势三:快速部署技术与应用趋势四:高密化数据中心供电系统向融合高密发展高密化驱动液冷技术发展技术与应用趋势五:弹性扩容一代数据中心基础设施需匹配2~3代IT 设备匹配不同密度灵活部署技术与应用171921232526趋势八:分布式制冷技术与应用趋势九:智能营维数据中心基础设施进一步数字化,实现全链路可视可管可控人工智能(AI )正在迅速成为数据中心运营和管理的关键工具技术与应用趋势十:安全可信技术与应用结语缩略语15趋势六:预制化部件模块化,极简扩容和维护产品预制化,设备快速安装交付数据中心预制化,业务快速上线技术与应用技术与应用趋势七:储备一体源头绿色化,绿色清洁能源将得到更普遍应用数据中心作为“高载能”产业,为实现“碳中和”,未来太阳能、风能等清洁能源将取代化石能源更普遍地应用于数据中心。
工商业储能安全白皮书随着新能源技术的发展和应用的扩大,电池储能技术被广泛应用于电力系统、交通、农业等领域,成为清洁能源的重要组成部分。
尤其在工商业场景下,储能系统的应用已经成为提高能源自给率、减少企业电费支出、保障电力供应稳定性等方面的重要手段。
然而,电池储能技术的发展和应用,也面临着安全问题的挑战。
储能系统一旦发生安全事故,会对周边环境和人身造成严重威胁。
工商业储能直面工厂、医院、商场、园区等应用场景,较传统电站储能而言,场景更复杂、消防难度更大、人员资产更密集,其对于安全的需求尤为凸显。
针对安全问题,目前业界的工商业储能安全方案正在逐步强化,但仍然难以在事故前期准确识别风险、保护设备运行,也欠缺在极端情况下对周围人身及资产安全的兜底保护能力,不能完全保障工商业场景下的设备、资产和人身安全,存在缺陷和局限性。
为了让业界可以更全面地了解工商业储能系统中的安全设计,华为和TÜV莱茵联合发布“工商业储能安全白皮书”。
本白皮书旨在探讨工商业储能安全,从设备、资产和人身三个维度出发,介绍储能在工商业场景下的安全挑战和发展现状,以及面向未来的创新技术理念和方向,供行业参考。
引言1.1 1.2 1.32.1 2.2 2.3人员资产密集,事故损失大场景复杂、选址不规范,消防实施难度高业主安全担忧高,影响部署积极性确保电池本质安全构建监控预警一体的早期安全管理具备全面的风险源预防手段0102工商业储能安全设计必要性工商业储能安全设计挑战01工商业储能安全设计必要性31.3业主安全担忧高,影响部署积极性1.2场景复杂、选址不规范,消防实施难度高工商业场景包括商超、工厂、园区等,场景地形复杂。
虽然消防人员到达事故地点的时间通常较快,但受场景和地形所限,存在消防员难以接近起火设备,导致无法进行有效灭火的难题。
并且,工商业储能作为一个较新的领域,有别于传统储能电站,其相关设计规范和标准仍处于早期阶段。
这导致其安装场景的规划设计很难被约束,进一步加剧了前述消防实施的难度。
vents近期关注12Ⅰ电力系统装备 2019.23□记者 时下《储能产业研究白皮书2020》发布未来5年产业发展形势乐观中关村储能产业技术联盟副秘书长岳芬表示,未来随着能源革命的发展,特别是可再生能源和分布式能源的大规模利用,对储能有巨大的需求。
随着电改的逐步深入,也给未来储能深度参与市场化的电力运营铺平了道路。
2020年5月20日,中关村储能产业技术联盟(CNESA)正式发布《储能产业研究白皮书2020》(以下简称《白皮书》)。
对2019年全球和中国储能市场规模、政策、标准的动态进行了梳理与更新,并对国内外储能市场发展进行了预测与展望。
全球装机规模实现小幅增长《白皮书》指出,截至2019年底,全球已投运储能项目累计装机规模184.6 GW,同比增长1.9%。
其中,抽水蓄能的累计装机规模最大,为171.0 GW,同比增长0.2%;电化学储能的累计装机规模紧随其后,为9520.5 MW。
而在各类电化学储能技术中,锂离子电池的累计装机规模最大,为8453.9 MW。
2019年,全球新增投运的电化学储能项目主要分布在49个国家和地区,装机规模排名前10位的国家分别是:中国、美国、英国、德国、澳大利亚、日本、阿联酋、加拿大、意大利和约旦,规模合计占2019年全球新增总规模的91.6%。
与2018年榜单相比,从排名上看,中国、美国、德国、日本和加拿大的排名分别上升了一二位,特别是中国,由2018年的第二位跃升至首位,英国和澳大利亚与2018年的排名一致,而阿联酋、意大利和约旦成为2019年榜单的新进入者。
从装机规模看,排在前7位的国家的新增投运规模均超过百兆瓦,中国和美国的规模更是突破500 MW。
中国储能市场继续保持平稳增长根据C N E S A全球储能项目库的不完全统计,截至2019年底,中国已投运储能项目累计装机规模32.4 G W,占全球市场总规模的17.6%,同比增长3.6%。
其中,抽水蓄能累计装机规模最大,为30.3 GW,同比增长1.0%;电化学储能的累计装机规模位列第二,为1709.6 MW,同比增长59.4%。
家庭储能系统质量管控要点学习家庭储能系统质量管控要点这么久,今天来说说关键要点。
我理解啊,家庭储能系统质量管控的第一个要点就是电池的质量。
电池可是整个储能系统的核心啊。
就好比汽车的发动机一样重要。
我记得之前看到一个新闻,有个家庭储能系统因为电池质量不过关,用了没多久就开始鼓包了,这多危险啊。
那怎么管控电池质量呢?我总结就是要从源头抓起,选择口碑好、实力强的电池供应商。
可以多去了解这个供应商在行业内的历史啊,比如说他们在储能电池领域做了多少年了,有没有相关的认证。
对了还有个要点,就是安全性能的管控。
家庭储能系统放在家里,如果不安全那简直是个定时炸弹。
我理解这安全性能要从设计阶段就考虑进去。
比如电池的散热设计,要是散热不好那就容易出问题。
我遇到的困惑就是,对于那些高深的散热技术原理,有些真的不好理解。
不过我想啊,就像我们人干活一样,如果环境太热,人也会中暑干不好活,电池在过热的环境里肯定也不好好工作。
所以我就这么简单地类比着去理解散热问题。
那在质量管控上,就要严格测试散热效果,看看在不同的工况下电池的温度变化是不是在安全范围内。
还有一点很容易被忽视,就是系统的兼容性。
这就好比一个乐队,每个乐器都要配合好才行。
储能系统里面的电池、逆变器、控制器这些组件得能很好地配合起来。
我之前在学习过程中,把这个要点给记错了,以为只要零件质量好就行,后来才明白兼容性不好,整个系统就没法高效运转。
我向有经验的人请教学习的方法,他们跟我说可以从系统集成的角度去考虑兼容性,多去看看那些成功的家庭储能系统是怎么选择和搭配组件的,这个经验我觉得挺有用的。
另外,环境适应性也是个要点。
在南方潮湿的地方和北方干冷的地方,家庭储能系统得都能工作。
比如有的地方夏天热得像火炉,冬天冷得像冰窖,对于储能系统的考验特别大。
我理解啊,为了管控这方面的质量,就要进行模拟各种极端环境的测试,确保系统能正常使用而不会出现故障。
说到参考资料,我觉得可以多去看看一些行业的白皮书,像那种有关家庭储能技术发展的白皮书就很不错。
我国共享储能从试点示范走向产业化作者:来源:《科学导报》2024年第25期江苏首个共享式储能站累计向电网输送电力6000多万度,华南区域最大的雷州集中式共享储能电站一期项目投产送电,云南首个独立共享储能示范项目开建……今年以来,全国各地建设共享储能的新消息不断传出。
共享储能成为热词,这是否意味着共享储能将迎来发展黄金期?受访专家表示,共享储能具有较大市场潜力和广阔发展前景,但也面临交易模式不完善、运营模式不成熟等挑战,急需做好顶层设计,探索一套成熟、可推广的商业模式。
“共享储能不是一个技术概念,而是一个商业模式。
简单地说,就是大家合伙养一个孩子。
”华南理工大学电力学院教授陈皓勇告诉笔者,共享储能打破了储能站与发电站“一对一”的传统对应关系,转向“一对N”关系,实际上是一种租赁共享机制。
国内最早提出共享储能模式的是青海省。
2018年,青海将共享储能的充放电模式由每日“一充一放”调整为“多充多放”,通过提高储能电站利用率实现经济效益。
2021年,国家发展改革委在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中提出,鼓励探索建设共享储能,储能产业发展新业态自此开启。
截至目前,超过15个省(区、市)先后出台了相关政策。
那么,为什么要发展共享储能?风电、光伏等新能源电力往往“靠天吃饭”,这使得电网面临着巨大的新能源消纳和电力供需平衡压力。
尤其是未来大规模、高比例接入新能源电力,将给电力系统稳定带来不小挑战。
为解决这些问题,共享储能电站应运而生,它相当于超级巨型“充电宝”,可把绿电能源储蓄起来。
“共享储能电站能以共享的方式为电源侧、电网侧和用户侧各主体提供多种服务,实现多重收益。
”陈皓勇举例,如通过共享闲置资源,获取一定的服务费用。
这样可对独立分散的电网侧、电源侧、用户侧储能电站资源进行全网资源优化配置,有效提高风电、光伏利用率。
“提出这种模式是为了满足新能源并网所必须的配储要求。
”南方电网云南电网公司三级领军专业技术专家郑欣指出,从与电网的连接结构上看,共享储能属于电网侧储能。
智能组串式储能技术白皮书随着全球能源需求的不断增长,新能源技术的发展成为了解决能源问题的重要途径之一。
然而,由于新能源发电的不确定性和不稳定性,如何有效地储存和利用这些能源成为了一个重要的挑战。
储能技术是解决这一问题的重要手段之一,而智能组串式储能技术则是目前较为先进和广泛应用的一种储能技术。
智能组串式储能技术是指将多个储能单元组合成一个储能系统,通过智能控制实现对储能系统的优化管理和控制。
该技术主要包括储能设备、智能控制器和管理平台三个部分。
储能设备一般采用锂电池、铅酸蓄电池、超级电容等材料,能够实现较高的能量密度和功率密度,同时具有较长的使用寿命和较低的维护成本。
智能控制器则负责对储能系统的运行状态进行监测和控制,通过算法优化实现对储能系统的最优化管理。
管理平台则是储能系统的核心部分,通过云计算、大数据分析等技术实现对储能系统的远程监控和管理。
智能组串式储能技术具有多种优点。
首先,该技术可以实现对储能系统的智能化管理,通过算法优化实现对储能系统的最优化管理,实现对能量的高效利用和节能减排。
其次,该技术可以实现对储能系统的模块化管理,减少了储能系统的故障率和维护成本,提高了储能系统的可靠性和稳定性。
此外,智能组串式储能技术还可以实现对电网的支撑和平衡,满足电网对能量的需求,提高了电网的安全性和稳定性。
智能组串式储能技术的应用领域非常广泛。
在智能电网方面,智能组串式储能技术可以实现对电网的支撑和平衡,满足电网对能量的需求,提高了电网的安全性和稳定性。
在可再生能源方面,智能组串式储能技术可以实现对可再生能源的高效利用,减少了对传统能源的依赖,实现了对环境的保护和可持续发展。
在智能家居方面,智能组串式储能技术可以实现对家庭能源的高效利用,减少了能源的浪费和消耗,提高了家庭的舒适度和生活质量。
总之,智能组串式储能技术是一种先进的储能技术,具有多种优点和应用前景。
随着新能源技术的不断发展和应用,智能组串式储能技术将在未来发挥越来越重要的作用。
2018储能系统白皮书德国莱茵TÜV与中关村储能产业技术联盟(CNESA)联合发布版权声明本报告版权为德国莱茵TÜV和中关村储能产业技术联盟共同所有,由德国莱茵TÜV 大中华区市场部负责发送和提供相关咨询服务。
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德国莱茵TÜV大中华区市场部中关村储能产业技术联盟德国莱茵TÜV 集团,是一家拥有遍布全球服务网络的国际技术服务供应商,进入中国已经超过20年,在主要城市设立分支机构,为国内企业的产品安全与质量管理体系提供本地化的认证及检测服务。
TÜV 莱茵在光伏产品检测和认证领域拥有近30年的丰富经验,全球80%以上光伏组件制造商的产品都曾经在TÜV 莱茵的实验室中接受过测试。
大规模可再生能源的发展离不开储能技术的支撑,储能产业近年发展迅猛,在力争实现盈利、形成产业化体系的关键时期,TÜV 莱茵将依托多年积累的专业化工作方法、先进的实验设施、完善的检测认证体系为储能产业的健康发展添砖加瓦。
中关村储能产业技术联盟是我国第一家专注于储能产业并在民政部门注册的5A 级社团法人,致力于通过影响政府政策的制定和储能应用的推广促进储能产业的健康有序发展。
联盟聚集了国内外优秀的储能技术厂商、新能源产业公司、发电集团、电网公司以及相关领域的科研院所和高校,共200余家成员单位。
储能联盟在协同政府主管部门研究制定中国储能产业发展战略、探索产业发展模式、确定中远期产业发展重点方向、整合产业力量推动建立储能市场机制等工作中,发挥着举足轻重的先锋作用。
作为全球知名的专业检测认证服务机构和全球最完整的储能资源整合和服务平台,德国莱茵TÜV 集团与中关村储能产业技术联盟联合撰写《2018储能系统白皮书》,希望通过白皮书的传播,加深读者对储能技术发展、市场应用以及国际政策支持情况的了解,进一步加强业内外人士对储能给智能化电力系统的发展、可再生能源大规模接入、能源的多元化渗透带来不可或缺价值的认知。
《2018储能系统白皮书》的内容包含四部分,首先是对全球储能行业市场规模和主要国家储能支持政策的介绍;然后论述储能技术的发展现状和趋势以及储能市场规模的预测;第三部分是选取300余位从业人员进行访谈,收集大家对储能技术、应用的看法、整理对储能在发展中存在的问题以及未来趋势等方面的态度和意见。
前三部分内容通过一手信息和二手资料相结合的分析方法科学完整地呈现了储能产业发展的方方面面,内容详实、观点鲜明。
最后一部分内容则介绍了储能的用户系统、商用系统和电力系统三类应用的商业模式,并对“储能系统安全第一”进行阐述,还介绍了多国储能市场准入及品质保证等各类标准,逻辑清晰、信息丰富,也是为数不多的介绍储能系统标准的报告之一。
作为中关村储能产业技术联盟的一员,《2018储能系统白皮书》编写组的参与者,能为这本报告作序,我深感荣幸。
希望本报告能够帮助读者更深层次地认识储能、了解储能;也希望这本报告能够抛砖引玉,让大家意识到储能的价值、储能安全的重要性、以及制定储能标准和规范的紧迫性,推动未来更多的储能研究和标准规范制定工作开展起来;更希望通过对储能发展意义和标准检测工作重要性的宣传,让更多储能从业者和企事业单位加入到推动储能健康有序发展的行列。
推荐序张静中关村储能技术联盟 监事长储能是通过相应介质把能量存储起来,在需要的时候再释放出来的过程。
不管是光储、风储还是多能互补的能源配置结构,电力储能、商用储能还是户用储能的应用场景,调频调峰黑启动、构建能源互联、自发自用还是共享能源的用能经济模式,储能的应用价值已经体现的淋漓尽致,成为促进能源变革和发展新型能源经济的关键技术。
将发电系统、储能系统、用电系统和互联网相结合,建成基于物联网的智慧能源管理系统,将会创造出全新的能源使用方式和经营模型。
用于电网便是智能电网,用于城市便是智慧城市,用于微网便是智能微网,用于住宅便是智慧家居。
目前,世界各国纷纷出台相应的支持政策来推动储能的快速发展,特别是美国、德国、日本、澳洲、韩国、英国等新能源发展较为发达的国家和地区,通过运用储能技术提高清洁能源的发电比率,稳定电网平衡负荷。
为保障能源的清洁、高效和安全,研究和挖掘储能技术的应用价值不遗余力。
2017年,中国也陆续出台了储能激励政策,同时落实了先行先试的储能应用示范区域。
储能的发展遇到了千载难逢的机会,然而有机遇也有挑战。
储能成本居高不下,储能安全性如何有效控制,储能产品和技术应用很难标准化,市场准入技术要求繁多,目前储能系统没有统一的标准和体系等等,这些问题亟待储能行业达成共识并妥善解决。
TÜV 莱茵携手中关村储能产业技术联盟共同发布《2018储能系统白皮书》内容涵盖:全球储能行业概况,储能行业发展趋势,储能市场调研及分析,TÜV 莱茵一站式解读储能技术解决方案四个章节。
皆为储能行业洞悉全方位产业政策,了解最新行业发展动态,把握最佳商业化市场时机,提倡建立储能行业统一的标准和规范,呼吁保障储能安全、质量、可靠和环境友好性。
作为全球领先的第三方技术服务机构,TÜV 莱茵一直秉承对新技术的尊重、对品质的坚守、对行业的热诚,用数据、标准和规范协助和推动行业的有序健康发展,同时借此助力企业把握从技术到应用的商业化节点和实现储能商业化应用的解决方案,深刻认识全球各地市场特点及发展动态,突破市场准入技术壁垒,完成产品全球化市场布局。
随着储能技术的不断进步和市场化成本逐步显现,储能势必会迎来真正商业化市场发展机遇,加之推行电力体制改革、建立电力市场自由化和实时交易市场,储能应用的市场化和规模化定会具备更广阔的发展前景。
希望储能产业在国内外产业链各环节的共同努力下健康繁荣发展,成为促进能源变革和推进清洁能源的基石。
序李卫春TÜV 莱茵大中华区太阳能及燃料电池技术服务总经理前言0102第一章 全球储能行业概况1.1全球储能系统市场规模1.2 主要国家发展储能相关政策030407第二章 储能行业发展趋势2.1 主要储能技术发展趋势2.2 储能应用市场规模预测080910第三章 储能系统市场调研16第四章 T ÜV 莱茵: 一站式解读储能应用、商业模式、质量安全与全球准入4.1 储能技术应用场景及商业模式4.2 储能系统的安全与可靠4.3 储能系统的市场准入及品质保证171824德国莱茵TÜV2018储能系统白皮书1随着新能源特别是光伏发电技术与应用的高速发展,为了解决新能源高渗透率电网接入的稳定性和友好性,储能技术应用的必要性已经得到行业的广泛共识。
未来能源互联及能源互补的发展趋势,更是给储能技术提供了广阔的应用空间,储能在发展可再生清洁能源的过程中已成为关键所在。
根据全球储能行业的发展轨迹, 德国莱茵TÜV 与中关村储能产业技术联盟联合发布2018 储能系统白皮书,白皮书中说明了全球储能行业概况、各国政策、储能技术应用、商业模式、质量与安全、各国市场准入标准等,并对储能行业进行市场调研。
此份白皮书致力于让储能产业链企业、科研单位、投资企业全面了解储能产业当前最新发展动态,把握市场机会,做出正确经营决策,并明确企业发展方向。
特别说明:本报告中的大量市场资料,特别是企业调查所得资料,仅供企业经营参考用,望客户不要用于其他商业用途。
否则,由此产生的一切后果德国莱茵TÜV 与中关村储能产业技术联盟将不予承担!德国莱茵TÜV 与中关村储能产业技术联盟真诚地祝福每一家志向远大的储能企业都能制定出高质量经营决策,不断获得成功!德国莱茵TÜV 大中华区 市场部中关村储能产业技术联盟前言2018储能系统白皮书前言2第一章全球储能行业概况2018储能系统白皮书第一章全球储能行业概况32018储能系统白皮书第一章 全球储能行业概况1.1全球储能系统市场规模根据中关村储能产业技术联盟(CNESA )的项目数据库,截至2017年底,全球已投运储能项目累计装机规模为175.4GW ,与2016年累计装机规模相比,年增长率达到3.9%,增速平稳。
总规模中,抽水蓄能装机占比最大,为96%,占据了绝大部分的市场份额。
但由于抽水蓄能的发展受地理条件和资源条件的限制,长远来看,抽水蓄能的开发潜力和规模均受到限制。
而电化学储能技术路线较多且受地理条件和资源条件的限制较小,尽管现阶段其装机规模不大,但开发增速较快,发展潜力大。
截止到2017年底,电化学储能项目累计装机规模为2926.6MW ,占已投运储能总规模的1.7%,较2016年的电化学储能累计装机增长了45%。
1.1.1 全球储能市场总规模从全球范围来看,辅助服务是最先实现储能商业化应用的领域。
截至2017年底,全球投运的电化学储能项目中,辅助服务领域的累计装机规模最大,为1005.7MW ,占所有投运电化学储能项目的34%。
2017年,以英国、德国为代表的欧洲国家在调频辅助服务领域安装了大量的电化学储能,其中,单英国先进调频储能项目的投运就为2017年的新增储能装机贡献了201MW 的容量。
1.1.3 全球储能市场应用分布数据来源:中关村储能产业技术联盟数据库从电化学储能技术装机的分布来看,截至2017年底,全球投运的电化学储能项目中,锂离子电池的累计装机规模最大,为2213MW ,占比为76%,在电化学储能市场占据着绝对主导的地位。