Обновление рынка хранения энергии: Шаньдун объявляет о 67 новых проектах применения энергии
Провинция Шаньдун объявила о своей первой партии из 67 знаковых новых энергетических проектов, охватывающих такие области, какнакопитель энергии, виртуальные электростанции, интеллектуальные микросети, прямое подключение к экологически чистым источникам энергии и интегрированные системы хранения данных-сети-нагрузки-.
Инициатива, выпущенная Управлением энергетики провинции Шаньдун 20 июля 2026 года, призвана ускорить практическое внедрение новых энергетических технологий в сфере производства электроэнергии, эксплуатации сетей, энергопотребления и промышленного применения.
Для международных компаний по хранению энергии, EPC-подрядчиков, системных интеграторов и поставщиков компонентов это объявление является полезным указанием на то, где могут появиться новые возможности для проектов в Китае. Хотя список из 67 проектов не ограничивается аккумуляторными накопителями энергии, многие из предлагаемых сценариев применения потребуют систем хранения, кабелей для хранения энергии. , сильноточные-разъемы, жгуты проводов, оборудование для преобразования энергии и интеллектуальные решения по управлению энергопотреблением.
Анализ новостей:
- Шаньдун опубликовал свой первый список из 67 знаковых проектов применения новых источников энергии на провинциальном уровне.
- Политика охватывает всю новую энергетическую цепочку: от производства электроэнергии и эксплуатации сетей до потребления и промышленной интеграции.
- Хранение энергии, прямое подключение к экологически чистой энергии, виртуальные электростанции и интеллектуальные микросети являются одними из приоритетных областей применения.
- К 2027 году провинция планирует разработать более 30 сценариев применения в своей базе данных сценариев провинции.
- Ханьдун также намерен создать две-три провинциальные инновационные лаборатории и запустить около 30 тиражируемых демонстрационных проектов к 2027 году.
- Программа может создать дополнительный спрос на системы хранения энергии, кабели, разъемы, силовую электронику и услуги по интеграции проектов.

Что объявил Шаньдун?
Энергетическая администрация провинции Шаньдун опубликовала План реализации сценариев применения новой энергии вместе с первым списком знаковых проектов-уровня провинции.
Вместо того, чтобы сосредоточиться только на увеличении мощности солнечной и ветровой генерации, план рассматривает способы производства, передачи, управления, хранения и потребления возобновляемой электроэнергии.
В политике принята структура «4+2», охватывающая четыре основных части новой цепочки создания стоимости в энергетике и две более широкие области применения. Он включает 22 приоритетных сценария-задач по построению, включающих производство новой энергии, эксплуатацию энергосистемы, потребление возобновляемой энергии, преобразование энергии, промышленное развитие и региональную интеграцию.
Согласно официальному плану, Шаньдун стремится достичь следующих целей к 2027 году:
- Включите более 30 квалифицированных сценариев в провинциальную базу данных приложений;
- Создать две-три лаборатории сценарных инноваций-на провинциальном уровне;
- Разработать около 30 тиражируемых и масштабируемых демонстрационных проектов;
- Улучшить сотрудничество между поставщиками технологий, разработчиками проектов, потребителями энергии и местными властями.
К 2030 году провинция намерена создать конкурентоспособную на национальном уровне инновационную систему нового энергетического сценария.
Эту политику следует понимать как основу стратегического развития. Включение в первоначальный список проектов не обязательно означает, что все 67 проектов начали закупку или строительство оборудования одновременно.
Основные области применения новой энергетики
План реализации охватывает несколько взаимосвязанных областей, а не рассматривает хранение энергии как изолированную отрасль.
1. Производство возобновляемой энергии
Шаньдун планирует поддерживать передовые приложения в области солнечной энергии, энергии ветра и других технологий возобновляемой энергетики.
Будущие проекты могут включать морскую возобновляемую энергетику, распределенную генерацию, интегрированные базы возобновляемых источников энергии и более эффективное использование существующих энергетических ресурсов.
Целью является не просто установка дополнительных генерирующих мощностей. Ожидается, что новые проекты повысят эффективность, совместимость сетей и координацию между производством электроэнергии и местным потреблением.
2. Прямое подключение Green Power
Прямое подключение к зеленой энергии позволяет более напрямую поставлять электроэнергию из возобновляемых источников соответствующим промышленным или коммерческим потребителям в соответствии с применимыми нормативными и техническими условиями.
Эта модель особенно актуальна для энергоемких-отраслей, стремящихся:
* Увеличение потребления возобновляемой электроэнергии;
* Уменьшить подверженность колебаниям цен на электроэнергию;
* Улучшение отслеживания энергии;
* Поддержка корпоративных целей-по сокращению выбросов углекислого газа;
* Развивать производства с низким-углеродом.
В этих проектах можно использовать накопление энергии для управления колебаниями между производством электроэнергии из возобновляемых источников и промышленными нагрузками. Однако конфигурация каждой системы хранения будет зависеть от нагрузки на объект, профиля генерации, требований к сети и коммерческой модели эксплуатации.
3. Виртуальные электростанции
Виртуальные электростанции агрегируют распределенные энергетические ресурсы через цифровые платформы. Эти ресурсы могут включать солнечные системы на крыше, аккумуляторные батареи, управляемые промышленные нагрузки, зарядные устройства и другие гибкие активы.
Вместо того чтобы управлять каждым активом независимо, виртуальная электростанция может координировать работу нескольких ресурсов и реагировать на сигналы сети или рынка.
Это создает потенциальный спрос на:
* Распределенные аккумуляторные системы хранения энергии;
* Системы энергоменеджмента;
* Интеллектуальные счетчики и оборудование для мониторинга;
* Системы связи и управления;
* Надежные силовые и сигнальные соединения;
* Платформы-управления нагрузкой на основе данных.
Коммерческая ценность виртуальной электростанции зависит не только от аппаратного обеспечения. Доступ к рынку, правила отправки, стандарты связи и механизмы компенсации также важны.
4. Умные микросети
Интеллектуальная микросеть может сочетать в себе локальное производство электроэнергии, хранение энергии, распределение энергии, управляемые нагрузки и интеллектуальное управление в пределах определенной области.
Потенциальные места применения включают в себя:
* Индустриальные парки;
* Коммерческие объекты;
* Порты и логистические центры;
* Дата-центры;
* Зарядные станции;
* Удаленные или ограниченные по сети-сайты;
* Демонстрационные зоны возобновляемой энергетики.
Эти приложения особенно актуальны для коммерческие и промышленные системы хранения энергии,где солнечная генерация, аккумуляторные батареи, промышленные нагрузки и сетевые подключения должны работать как интегрированная система.
Хранение энергии помогает микросети сбалансировать местное производство и спрос. Он также может поддерживать ограничение пиковых нагрузок, резервное питание, потребление возобновляемой энергии и управление-качеством электроэнергии.
Для поставщиков оборудования проекты микросетей часто требуют координации между аккумуляторными системами, системами преобразования энергии, распределительными устройствами, защитным оборудованием, платформами мониторинга и кабелями.
5. Диверсифицированное хранение энергии
В плане Шаньдуна речь идет о диверсифицированном хранении энергии, а не о единственном техническом маршруте.
Аккумуляторное хранение энергии является одним из важных вариантов, но в разных проектах технологии хранения могут оцениваться в зависимости от продолжительности разряда, скорости реагирования, условий на месте, требований безопасности и экономики жизненного цикла.
В процессе отбора могут учитываться:
* Литий-ионный-аккумулятор;
* Длительное-накопление энергии;
* Хранение тепловой энергии;
* Сжатый-воздух или другое механическое хранилище;
* Преобразование энергии на основе-водорода;
* Гибридные системы хранения.
Поэтому иностранным читателям следует избегать интерпретации этой политики как плана закупок исключительно систем литий-ионных аккумуляторов.
6. Интегрированные исходные-сетевые-нагрузочные-системы хранения данных.
Интеграция источника-сети-нагрузки-хранилища координирует выработку электроэнергии, сетевую инфраструктуру, потребительский спрос и хранение энергии в рамках одной операционной системы.
В обычном проекте эти элементы могут планироваться и эксплуатироваться отдельно. Интегрированная система использует прогнозирование, цифровой контроль и гибкие ресурсы для повышения общей эффективности.
Типичное промышленное применение может сочетать в себе:
* Солнечная генерация, установленная на крыше или на земле-;
* Аккумулятор для хранения энергии;
* Заводские электрические нагрузки;
* Зарядные устройства для электромобилей;
* Оборудование для подключения к сети;
* Программное обеспечение для управления энергопотреблением.
В проектах солнечной энергии-плюс-хранилищ, выбранных правильносолнечные кабели постоянного токанеобходимы для подключения фотоэлектрических модулей, объединительных коробок, инверторов и соответствующего оборудования постоянного тока при указанном напряжении и условиях установки.
Почему хранение энергии важно для плана
Солнечная и ветровая генерация варьируются в зависимости от погоды и условий эксплуатации. Однако потребление электроэнергии развивается по разным закономерностям. Это несоответствие может создать эксплуатационные проблемы для проектов возобновляемой энергетики и местных сетей.
Хранение энергииможет помочь справиться с этим несоответствием, заряжая, когда доступно подходящее электричество, и разряжая, когда энергия более ценна или необходима срочно.
В зависимости от проекта хранилище может использоваться для:
* Смена возобновляемых источников энергии;
* Снижение пиковых нагрузок и управление нагрузкой;
* Сетка частотной характеристики;
* Мощная-качественная поддержка;
* Гибкость со стороны спроса-;
* Аварийное или резервное питание;
* Снижение сокращения использования возобновляемых источников энергии;
* Координация с инфраструктурой зарядки электромобилей.
Не каждый проект будет использовать накопление энергии одинаково. Бытовая аккумуляторная система, промышленная микросеть и сетевая аккумуляторная станция-масштаба имеют очень разные уровни напряжения, стратегии эксплуатации, требования безопасности и конструкции соединений.
Поэтому разработчики проекта должны оценивать фактическое применение, а не выбирать оборудование, основываясь только на номинальной мощности.
Потенциальные возможности дляЦепочка поставок систем хранения энергии
Новые сценарии применения могут поддержать спрос в нескольких сегментах цепочки поставок систем хранения энергии.
| Область применения | Потенциальный спрос на оборудование и услуги |
|---|---|
| Аккумуляторные системы хранения энергии | Батарейные модули, стойки, BMS, PCS, EMS и кабели постоянного тока |
| Коммерческие и промышленные склады | Батарейные шкафы, разъемы, жгуты проводов и защитное оборудование |
| Умные микросети | Распределительное оборудование, системы управления, кабели и устройства связи |
| Виртуальные электростанции | Платформы мониторинга, агрегирования, учета и управления энергопотреблением |
| Прямое подключение экологически чистой энергии | Силовые кабели, распределительные устройства, системы защиты и оборудование для подключения к сети |
| Встроенная солнечная-накопительная-зарядка | Фотоэлектрические модули, системы хранения, зарядное оборудование и соединения постоянного тока |
| Длительное-хранение | Складское оборудование, инженерные коммуникации и вспомогательные энергосистемы |
| Промышленный энергетический менеджмент | Мониторинг нагрузки, контроль энергопотребления и решения-качества электроэнергии |
Политика не гарантирует заказы для конкретного поставщика. Тем не менее, он определяет технические области, в которых деятельность по разработке, демонстрации и закупкам проектов может увеличиться.
Последствия для международных поставщиков
Иностранные и экспортные-ориентированные поставщики должны различать заявление о политике, список демонстрационных проектов и фактическую возможность закупок.
Прежде чем оценивать проект, поставщики должны подтвердить:
1. Получил ли проект окончательное одобрение;
2. участвовало ли оно в проектировании, тендере или строительстве;
3. Какая организация отвечает за разработку и закупки;
4. Должно ли оборудование соответствовать китайским стандартам, стандартам IEC, UL или стандартам,-специфичным для проекта;
5. Требуются ли местные испытания, сертификация или регистрация поставщика;
6. Открыты ли закупки для международных поставщиков;
7. Какую техническую документацию необходимо предоставить.
Поставщики компонентов также должны быть готовы предоставить полную техническую документацию, включая:
* Информационные листы продукции;
* Номинальное напряжение и ток;
* Информация о проводниках и изоляции;
* Диапазон температур;
* Огнезащитные-свойства;
* Экологическое соответствие;
* Уровень защиты разъема;
* Механические характеристики;
* Введите-отчеты об испытаниях;
* Прослеживаемость записей;
* Инструкции по установке.
Требования к подключению в современных системах хранения энергии
По мере того, как системы хранения энергии переходят на более высокие напряжения постоянного тока и большую мощность, проектирование электрических соединений становится все более важным.
Кабели и разъемы следует выбирать в соответствии с реальной рабочей средой, а не просто по размеру проводника или заявленному номинальному току.
Важные соображения включают в себя:
Номинальное напряжение
Кабель, разъем и соответствующая система изоляции должны быть рассчитаны на максимальное напряжение системы, включая рабочие допуски и переходные режимы.
Для приложений хранения энергии высокого-напряжения Кабели для хранения энергии постоянного тока 1,5 кВмогут быть указаны, если этого требуют конструкция системы и применимые стандарты.
Текущая-пропускная способность
Допустимый ток зависит от сечения проводника, температуры окружающей среды, способа установки, группировки кабелей и допустимого превышения температуры.
Номинальный ток компонента не следует рассматривать отдельно от всего собранного соединения.
Температурные характеристики
Батарейные шкафы, оборудование PCS и закрытые контейнеры для хранения энергии могут работать при повышенных температурах. Материалы кабелей и разъемов должны оставаться стабильными в пределах указанного рабочего диапазона.
Характеристики пламени и дыма
В зависимости от условий установки в проектах могут потребоваться материалы кабелей, -огнестойкие, с низким-дымным содержанием или без галогенов-.
Эти характеристики должны подтверждаться соответствующими протоколами испытаний, а не только маркетинговыми описаниями.
Механическая защита
Кабели могут подвергаться изгибу, вибрации, тянущим усилиям и истиранию во время сборки, транспортировки и эксплуатации. Поэтому необходима соответствующая прокладка, фиксация и разгрузка от натяжения.
Предотвращение полярности и неправильного подключения
Защитное заземление
H07Z-K кабели защитного заземления могут использоваться для соединений защитного заземления, если их конструкция, номинальное напряжение и применимые стандарты соответствуют требованиям проекта. Размер кабеля, цветовая маркировка, метод подключения и установка должны соответствовать электрической схеме системы.
Что покупателям стоит посмотреть дальше
Выпуск первых 67 проектов является ранним шагом. Международные участники отрасли должны следить за тем, как политика переходит от планирования к реализации.
Важные сигналы включают в себя:
* Публикация отдельных деталей проекта;
* Технико-экономические обоснования и экологические экспертизы;
* Объявления о тендерах EPC;
* Извещения о закупке оборудования;
* Согласования на подключение к сетям;
* Сдача демонстрационного проекта в эксплуатацию;
* Местные правила для виртуальных электростанций и торговли зеленой энергией;
* Технические стандарты безопасности и эксплуатации накопителей энергии.
Коммерческая ценность этой политики станет яснее по мере того, как отдельные проекты будут публиковать информацию о мощностях, технологиях, собственности, графиках строительства и требованиях к закупкам.
Обзор рынка хранения энергии
Инициатива Шаньдуна отражает более широкий переход в развитии возобновляемой энергетики Китая.
Отрасль выходит за рамки модели, ориентированной главным образом на увеличение солнечной и ветровой мощности. Больше внимания сейчас уделяется тому, как возобновляемая электроэнергия взаимодействует с сетями, промышленными нагрузками, системами хранения, цифровыми платформами и энергетическими рынками.
Для сектора хранения энергии этот переход может создать возможности как для централизованных, так и для распределенных приложений. Однако конкуренция будет все больше зависеть от безопасности системы, производительности жизненного цикла, возможностей интеграции, документации и соответствия требованиям,-а не только от цены оборудования.
Поставщики, которые могут поставлять проверенные компоненты, индивидуальные решения по подключению и последовательную техническую поддержку, будут иметь больше возможностей для участия в более сложных проектах по хранению энергии.
Поддержка надежных подключений к накопителям энергии
Надежные кабели, разъемы и жгуты проводов являются важными частями безопасной системы хранения энергии.
СИНЭЛИНКпредлагает соединительные продукты для жилых, коммерческих и промышленных систем хранения энергии, в том числе:
* Кабели для хранения энергии постоянного тока 1,5 кВ;
* Кабели защитного заземления H07Z-K;
* Сильноточные-разъемы для хранения энергии аккумулятора;
* Индивидуальные жгуты проводов аккумулятора;
* Кабельные сборки для аккумуляторных шкафов и систем хранения энергии;
* Аксессуары для подключения солнечных батарей и накопителей энергии.
Выбор продукта должен основываться на напряжении системы, рабочем токе, методе установки, диапазоне температур, условиях окружающей среды и применимых стандартах.
Планируете проект подключения накопителя энергии?
Свяжитесь с SINELINK, чтобы обсудить характеристики кабелей, номиналы разъемов, конструкцию жгутов проводов и индивидуальные решения для подключения накопителей энергии.
Часто задаваемые вопросы
Сколько проектов включено в первый список новых энергетических проектов Шаньдуна?
Список первого провинциального-уровня содержит 67 знаковых новых проектов применения энергии. Эти проекты охватывают несколько областей технологий и приложений, и не все их следует классифицировать как проекты по хранению энергии на батареях.
Все ли 67 проектов являются проектами по хранению энергии?
Нет. Список охватывает более широкий спектр новых энергетических применений, включая производство возобновляемой энергии, потребление «зеленой» энергии, виртуальные электростанции, микросети, диверсифицированное хранение, промышленную интеграцию и региональные демонстрационные проекты.
Что такое прямое подключение к зеленой энергии?
Прямое подключение к «зеленой» энергии обычно относится к соглашениям, которые позволяют поставлять возобновляемую электроэнергию напрямую соответствующим пользователям в соответствии с применимыми техническими и нормативными условиями. Конкретные структуры проекта могут различаться.
Что такое виртуальная электростанция?
Виртуальная электростанция — это цифровая координируемая сеть распределенных энергетических ресурсов. Он может объединять такие активы, как солнечные системы, аккумуляторы, зарядные устройства для электромобилей и гибкие нагрузки, чтобы их можно было контролировать и эксплуатировать как единый ресурс.
Почему хранение энергии важно для интеллектуальных микросетей?
Хранение энергии может сбалансировать местное производство и потребление, улучшить использование возобновляемых источников энергии, обеспечить снижение пиковых нагрузок и обеспечить качественные услуги резервного копирования или-снабжения электроэнергией. Его точная функция зависит от конструкции микросети.
Какие продукты необходимы для системы подключения накопителя энергии?
Типичные компоненты могут включать кабели питания постоянного тока, разъемы аккумуляторов, кабели защитного заземления, кабели связи, клеммы и специальные жгуты проводов. Технические характеристики продукта зависят от архитектуры батареи, напряжения, тока и условий установки.
