在江苏迎峰度夏的用电高峰期,一批如同“超级充电宝”的锂电池储能电站每天进行“两充两放”,在波谷充电储存富余电力,在波峰释放支持电网稳定运行。
步入数字时代,能源系统正经历前所未有的转型。风电、光伏等清洁能源的间歇性和波动性,对电网稳定性提出了巨大挑战。储能技术,作为解决能源供需时间错配问题的关键手段,正在从传统辅助角色跃升为能源体系的核心支撑,被誉为能源转型的“瑞士军刀”。
01 核心价值:能源体系的“时空调节器”
储能的核心价值在于解决能源供需的时间错配问题。
在全球能源转型背景下,风电、光伏等可再生能源占比已突破30%。这些能源具有“看天吃饭”的特性——在阳光充足或风力强劲时,可能产生过剩电能;在自然条件不足时,发电量又会骤降。
储能系统通过介质或设备,将能量以同种形式或转换形式存储,并在需要时释放。这实现了能量在时间维度上的转移,让不稳定的可再生能源输出变得平滑可靠。
除了支持可再生能源,储能还能在用户侧发挥经济价值。通过利用峰谷电价差,储能系统在电价低的谷段从电网充电,在电价高的峰段释放电能,帮助用户降低用电成本。
02 技术演进:从单一抽水到多元矩阵
储能技术发展至今,已形成多元化的技术路径。根据能量存储形式,主要可分为五大类别:机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能和氢储能。
抽水蓄能作为最成熟的机械储能技术,是目前电网级储能的主力军。它利用上下水库的高度差,通过抽水和放水实现能量的存储和释放。但抽水蓄能存在建设周期长、投资大、依赖特殊地形等限制。
新型机械储能技术正不断涌现。压缩空气储能被称为“空气充电宝”,在用电低谷时,利用电能将空气压缩至高压状态存储于地下空间;用电高峰时,释放高压空气驱动透平发电。
2025年初,全球首座300兆瓦压缩空气储能示范工程“能储一号”在湖北应城全容量并网发电,该系统无需化石燃料“补燃”,不产生任何污染,被誉为“大型空气净化器”。
飞轮储能则是一种短时高频次储能技术。碳纤维飞轮转子以每分钟数万转的速度旋转,将电能转化为动能暂存。在北京地铁房山线,飞轮储能系统能够响应20公里内轨道线路的网压波动,每天大约可节约1500度电。

当前主流储能技术路径对比
| 储能类型 | 代表技术 | 主要特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 机械储能 | 抽水蓄能 | 技术成熟、容量大、寿命长、成本低 | 电网级大规模调峰、削峰填谷 |
| 机械储能 | 压缩空气储能 | 选址灵活、长时储能、清洁高效 | 大规模新能源基地配套、电网调峰 |
| 机械储能 | 飞轮储能 | 响应速度快、循环寿命长、充放电频繁 | 轨道交通制动能量回收、电网调频 |
| 电化学储能 | 锂离子电池 | 响应快、部署灵活、能量密度高 | 新能源电站配套、工商业储能、户用储能 |
| 电磁储能 | 超导储能 | 充放电极快、功率密度高 | 电网电压稳定、优质电力保障 |
电化学储能是近年来发展最快的路线,其中锂离子电池占据主导地位。2022年,在中国新型储能装机规模中,锂离子电池占比高达94.2%。
随着产业链成熟,储能锂电池更加注重高安全性、低成本和长寿命。江苏远信的储能系统为每个电池包配备了液冷、消防、电池管理等系统,实时监控每一块电池的健康状态。
03 应用生态:从电网侧到千行百业
储能的应用已从传统的电网侧、电源侧,加速向用户侧和更广泛的融合场景拓展。
在电网侧,大型独立储能电站成为保障电力安全、促进新能源消纳的“压舱石”。迎峰度夏期间,江苏、福建、湖北等地的新型储能实现全容量调用,顶峰能力相当于近3座三峡水电站容量。
新疆喀什的华电独立储能电站,作为全国单体容量最大的电化学独立储能电站,每年可在低谷时段储能11.4亿千瓦时,高峰时段供电10.4亿千瓦时。
在用户侧,储能创造了显著的经济效益。江苏常熟市一家特种钢公司通过微电网调整生产计划并配置储能,在2025年春节期间节省电费超百万元,2024年通过光储和市场交易节约用能成本约1250万元。
储能+X的融合生态正在形成:在福建宁德的三都澳海域,“风光储充用”一体化项目为海上渔排提供不间断绿色电力;在河南兰考,“源-网-荷-储”一体化的村级微电网实现了63.53%的新能源本地消纳率;在上海明东集装箱码头,集装箱下落时的势能被转化为电能储存,使码头运营效率提升20%。
04 市场爆发:全球同频共振的万亿赛道
储能市场正迎来爆发式增长。2025年前三季度,全球储能需求强劲,中国企业新获308个海外储能订单,总规模达214.7GWh,同比增长131.75%。全球储能锂电池出货量中,中国企业占比高达90%。
储能市场的增长驱动力来自多方面:新能源配储需求持续增加,部分海外电网服役周期长、亟需升级,以及用户侧市场在政策带动下加速爆发。
AI数据中心(AIDC)配储成为新的增长点。AI大模型训练导致数据中心用电负荷剧烈波动,配置储能成为合理解决方案。储能的投建周期短,还可替代柴油发电机、燃气轮机等作为数据中心长时备电。
2026年,储能市场有望延续高速增长。据机构预测,2026年国内大储新增装机有望同比增长111%至283.63GWh;全球市场增速可能达到40%-50%。
05 挑战与未来:从规模扩张到高质量发展
随着产业快速发展,储能领域也面临多重挑战。
技术层面,结构性矛盾突出,锂电占比过高与长时储能技术短板并存。市场机制上,容量电价机制尚待完善,电力现货市场价格信号引导不足,导致储能多元价值释放受阻。安全领域,电化学储能热失控风险尚未得到根本性管控。
2025年,工信部发布了《新型储能技术发展路线图(2025-2035年)》,为产业高质量发展提供了指引。未来十年,行业将围绕电化学储能、机械储能、电磁储能、储热蓄冷及氢储能五大领域发展。
强化技术创新、健全市场机制、完善治理体系、优化产业布局,将成为推动储能产业高质量发展的关键路径。随着技术进步和成本下降,储能将在构建新型电力系统、实现“双碳”目标的进程中,发挥不可替代的核心作用。
当下,能源世界的游戏规则正在被储能技术改写。它不再是电力系统的配角,而是确保清洁能源稳定供应的关键拼图,一个万亿级的储能生态正在能源转型的浪潮中加速构建。




