从锂离子到钠离子,储能技术正重塑全球能源格局。
探索电池储能系统的核心原理,以及全球首款经过实际场景验证的钠离子储能系统。
电池储能系统(Battery Energy Storage System)是一种可扩展的模块化解决方案, 通过电化学反应捕获电能、以化学方式储存,并在需求高峰或发电下降时转换为可用电能。 它将间歇性的可再生能源转化为可靠的按需供电能源,是能源转型的无名英雄。
多余电力(太阳能、风能或电网低谷时段)被送至BESS。逆变器将交流电转换为直流电,触发电池单元中的电化学反应,离子从阴极移动到阳极储存能量。
离子储存在阳极,直到系统检测到高能源需求、低可再生能源发电或电网不稳定。BMS监控系统维持电池最佳温度和电压,防止退化。
当需要能源时,电化学反应逆转,离子从阳极流回阴极产生电子流。逆变器将直流电转换为交流电,发送到家庭、企业或电网,实现立即使用。
一个完整的BESS不仅仅是把电池串并联起来,它是电化学、电气工程和智能控制系统的精密结合, 每个组件都在将原始电能转化为可储存能源再转化为可用能源的过程中发挥不可或缺的作用。
由成千上万个单体电芯通过串并联组合而成,是储存能量的物理载体。电芯类型(磷酸铁锂、钠离子等)决定系统安全性、寿命与成本。
电池堆的"守护神",实时监控电压、温度、电流,精确估算SOC,防止过充过放,保障安全运行与延长寿命。
将电池中的直流电(DC)转换为电网所需的交流电(AC),反之亦然。无逆变器,储存的电能无法用于实际场景。
调整系统电压以匹配电网或设施要求,确保安全电力传输与符合电气标准。
维持电池最佳温度,防止过热退化与火灾风险。液冷方案可将辅助能耗降至1%,显著提升系统效率。
多层次防护体系,包括气体检测、气溶胶灭火、物理隔离等,对锂电及钠电系统均至关重要。
随着可再生能源占比持续提升与AI驱动的电力需求激增, 储能正从辅助角色转变为全球能源系统的关键基础设施。
钠在地壳中的丰度是锂的1,000倍以上且分布广泛,在极端温度性能、安全性和成本潜力方面具有显著优势。 天恒钠电系统在技术、产能和供应链层面均已达到全面商业化成熟, 累计出货量预计2026年底达到1GWh,2027年6月启动全球交付。
25°C标准工况下循环寿命达15,000次(SOH降至70%),系统设计使用寿命25至30年,全生命周期成本更低。
采用偶极型宽温电解液技术,-20°C极寒环境下容量保持率超92%,45°C高温环境循环寿命超10,000次。
专属双向DC电压调节系统(Bi-DC),全电压范围自动升压,系统整体RTE提升近2%,1GWh电站每年多发数百万度电。
独特顶部出风气流设计,消除热岛效应,系统发热量降低近30%,辅助功耗从行业2%降至1%。
较传统系统降低10分贝,有效解决社区噪音顾虑,可将储能电站建设于负荷中心附近,节省输配电成本。
一壳双芯架构,与磷酸铁锂系统共用同一物理尺寸与平台,无需更改外壳、重新设计或重复认证,灵活应对锂价波动。
从2016年研发启动到2027年全球交付,宁德时代钠电储能走过十年长路, 每一步都在推动钠离子技术从实验室走向商业化现实。