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中国用户侧储能发展报告2025

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晶科储能根据寻熵研究院基于公开项目信息的追踪统计,2025年1-10月,我国用户侧储能项目的新增并网项目超1600个,装机规模5.6GW/12.4GWh,项目数量和装机规模同比分别增长26%和86%。2025年用户侧储能单月平均新增并网ナ川間升九元规模已经超过1GWh。2025年,用户侧储能市场发展呈现出场景多元化、项目大型化、系统配置长时化等特点。布局于大…

源电解读

  • 转写自公开渠道研究报告,图表、公式与最终表述以 PDF 原文为准。
  • 全文约 38 页;社区摘录便于检索,不构成投资或交易建议。
  • 读储能、现货与虚拟电厂结论时,建议对照源电分省预测和交易规则,而不是直接套用研报中的全国口径。

中国用户侧储能发展报告摘要版

晶科储能

摘要

根据寻熵研究院基于公开项目信息的追踪统计,2025年1-10月,我国用户侧储能项目的新增并网项目超1600个,装机规模5.6GW/12.4GWh,项目数量和装机规模同比分别增长26%和86%。2025年用户侧储能单月平均新增并网ナ川間升九元规模已经超过1GWh。

2025年,用户侧储能市场发展呈现出场景多元化、项目大型化、系统配置长时化等特点。布局于大工业用户、单体规模超过100MWh的大型项目数量大幅增加,成为推动用户侧储能市场装机增长的主要力量。面向区县、开发区、大型产业园区或高速公路沿线实施区域化用户侧储能项目开发成为一大亮点。

江苏、浙江、广东是国内用户侧储能市场发展最早的地区,自2021 年至2025 年10 月已并网用户侧储能项目规模分别达到 6.3GWh、4.4GWh 和3.7GWh。2025年用户侧储能市场发展呈现出中部地区快速崛起的态势,河南、安徽、四川、湖南、河北等地都实现了装机规模的快速增长。2025年,各地对于用户侧储能的补贴支持政策明显减少,规范项目的备案、设计、建设、调试、并网验收成为工作的重点。

增加午间低谷时段、延长傍晚高峰时间、减少工商业电费浮动项构成、增加高峰和低谷浮动比例、推动电网企业通过参与电力中长期市场和现货市场方式代理购电等成为目前各地工商业电价政策调整的共同方向。电价政策的频繁调整将使工商业储能项目经济性面临诸多不确定性。在2025年1-10月发布过工商业电价新政/征求意见稿的14个地区中,共有浙江、江苏等9个地区的用户侧储能项目连续12个月充放电套利的收益出现下降;天津、安徽、江西等5个地区

则成为政策调整的受益地区。

在电力现货市场建设提速、“新能源+负荷”融合发展、算力基础设施建设持续推进的大背景下,用户侧储能应用有望获得新的机遇。2025年4月《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》正式下发,虚拟电厂建设发展路径已经清晰。围绕工业园区和高能耗企业的绿电直连直供模式成为促进新能源项目建设和就地消纳的重要方向,有望推动“新能源+负荷+储能”融合发展的新模式。逐年提升S&E CONSULTING数据中心可再生能源利用率是绿色数据中心建设的重点任务之一,储能成为保障数据中心绿电稳定供应的重要解决方案。

未来用户侧储能市场发展将面对风险与机遇并存的局面,如何摆脱对于工商业电价政策的高度依赖,如何在用户侧主体和虚拟电厂全面入市、新能源与负荷融合发展的大背景下寻找市场发展之机,都将成为影响未来用户侧储能市场走向的关键。

本报告由寻熵研究院与派能科技、中车株洲所、奇点能源、晶科储能等企业联合撰写。在报告撰写过程中,以上企业在产品趋势、项目案例、开发建设经验等方面给予了重要分享和支持,在此深表感谢。

寻熵研究院S&E CONSULTING

目录

第一章 2025 年用户侧储能市场发展状况

1.1 市场发展规模 1.2 市场发展新特点 -2- 1.3 成本价格情况 - 5- 1.4 产品趋势和特点 - 8 -

第二章 分时电价变化趋势及其对项目投资的影响. .- 12 -

2.1 2025 年各地分时电价政策调整情况. ..- 12 - 2.2 峰谷价差变化趋势及特点.. .- 13 - 2.3 峰谷时序和时长的变化趋势及特点.... ..- 15 - 2.4 电价变化对项目投资经济性的影响. .- 16-

第三章 主要区域市场发展状况和政策环境分析... .- 18-

3.1 各地用户侧储能市场发展总览 .- 18 - 3.2 典型区域市场发展情况. -19- 3.3 各地用户侧储能政策环境商石开究完 - 20 -

第四章 用户侧储能应用的新场景和新机…

4.1 虚拟电厂 - 22 - 4.2 绿电直连和绿色供电.. .- 23 - 4.3 绿色数据中心. ..- 26 -

第五章 中国用户侧储能市场发展展望 ..-29-

第一章 2025 年用户侧储能市场发展状况

1.1 市场发展规模

用户侧储能是我国储能市场中最先实现商业化应用的领域之一。早在2017年,部分储能企业就率先通过“投资+运营”的模式,推动用户侧储能项目的开发建设。在2020年之前,用户侧储能一直都是国内储能最主要的应用领域。2023年以来,在浙江、江苏、广东等峰谷价差较大的沿海地区,用户侧储能市场再次迎来新的发展,以交直流一体化储能电柜为代表的产品得到广泛开发应用,使得用户侧储能项目在小型工商业企业中得到快速布局。

2025年,用户侧储能市场正在从传统峰谷价差较大的沿海地区扩展至安徽、重庆、河南、四川、湖南等中部地区,布局于大工业用户、单体规模超过100MWh的大型项目数量大幅增加,成为推动用户侧储能市场装机增长的主要力量。与此同时,在各地工商业电价的频繁调整的大背景下,基于峰谷价差套利的用户侧储能项目投资收益模式也正在面临更大的风险和不确定性。

图 1 2023 年至 2025 年 10 月用户侧储能市场月度新增装机规模和数量

数据来源:寻熵研究院统计分析。

根据寻熵研究院的追踪统计,2025年1-10月,我国新增并网的用户侧储能项目超1600个,装机规模5.6GW/12.4GWh,项目数量和装机规模同比分别增长26%和86%。2025年用户侧储能单月平均新增并网规模已经超过1GWh。2025年前10个月,用户侧储能项目在已并网项目中的装机占比达到14%。

图 2 各类储能应用领域的历年新增装机占比(MWh%)

数据来源:寻熵研究院统计分析。注:基于项目能量规模进行统计。

本报告研究范围及统计说明

本报告中有关储能市场并网装机规模、储能市场采招规模、储能系统和EPC价格等方面的统计数据,均以寻熵研究院数据库的统计分析为基础。相关项目均S&E CONSULTING已经过寻熵研究院储能项目库的核对,均可追溯。

1.2 市场发展新趋势

2025年,用户侧储能市场发展呈现出场景多元化、项目大型化、系统配置长时化、区域性一体化开发快速增加等特点。

与此前在小型工业企业布局数个工商业电柜的开发模式相比,2025年大型工业企业更加受到开发商青睐。2025年用户侧储能在数据中心、高速公路、离网型微网、备用电源等场景中的渗透进一步加速。

图 3 2025 年 1-10 月已并网用户侧储能项目的应用场景分布

数据来源:寻熵研究院统计分析。

在 2025 年 1-10 月已并网的超 1600 个用户侧储能项目中,单体规模在1\~5MWh和<1MWh的项目是当前用户侧储能项目布局数量最多的规模区间。但从装机规模来看,单体规模在10\~50MWh的项目对于市场装机规模的贡献最大,占到已并网项目总规模的36%。 研空吃

2025 年以来,单体100MWh 以上规模的大型用户侧储能项目数量快速增S&ECONSULTING加,成为推动用户侧储能市场装机规模增长的重要力量。根据寻熵研究院的统计,在 2025 年 1-10 月已并网的用户侧储能项目中,单体规模超过100MWh 的项目共 24个,在已并网规模中占比 26%;其中单体规模超过 200MWh的项目已达4个。在全部超1600个已并网项目中,仅24个百MWh以上规模项目就贡献了总规模的四分之一。

图 4 2025 年 1-10 月已并网用户侧储能项目的单体规模分布

数据来源:寻熵研究院统计分析。注:按项目单体规模的不同区段分别基于项目数量和项目总规模进行统计。

表 1 截至 2025 年 10 月底国内已并网的 200MWh 级用户侧储能项目 <table><tr><td rowspan=1 colspan=1>项目名称</td><td rowspan=1 colspan=1>地区</td><td rowspan=1 colspan=1>MW</td><td rowspan=1 colspan=1>MWh</td><td rowspan=1 colspan=1>技术类型</td><td rowspan=1 colspan=1>行业类型</td><td rowspan=1 colspan=1>并网时间</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>河南济源钢铁储能电站</td><td rowspan=1 colspan=1>河南</td><td rowspan=1 colspan=1>80</td><td rowspan=1 colspan=1>240</td><td rowspan=1 colspan=1>锂电</td><td rowspan=1 colspan=1>钢铁</td><td rowspan=1 colspan=1>2025年10月</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>唐山国轩储能电站</td><td rowspan=1 colspan=1>河北</td><td rowspan=1 colspan=1>25</td><td rowspan=1 colspan=1>202</td><td rowspan=1 colspan=1>锂电</td><td rowspan=1 colspan=1>电池制造</td><td rowspan=1 colspan=1>2025年10月</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>靖江特殊钢绿色低碳能源介质供给项目</td><td rowspan=1 colspan=1>江苏</td><td rowspan=1 colspan=1>120</td><td rowspan=1 colspan=1>240</td><td rowspan=1 colspan=1>锂电</td><td rowspan=1 colspan=1>钢铁</td><td rowspan=1 colspan=1>2025年9月</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>阳江翌川金属储能项目</td><td rowspan=1 colspan=1>广东</td><td rowspan=1 colspan=1>125</td><td rowspan=1 colspan=1>250</td><td rowspan=1 colspan=1>锂电</td><td rowspan=1 colspan=1>有色金属</td><td rowspan=1 colspan=1>2025年8月</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>安徽昊源化工储能项目</td><td rowspan=1 colspan=1>安徽</td><td rowspan=1 colspan=1>50</td><td rowspan=1 colspan=1>200</td><td rowspan=1 colspan=1>锂电</td><td rowspan=1 colspan=1>化工</td><td rowspan=1 colspan=1>2025年5月</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>哲丰新材料储能项目</td><td rowspan=1 colspan=1>浙江</td><td rowspan=1 colspan=1>42</td><td rowspan=1 colspan=1>285</td><td rowspan=1 colspan=1>铅炭</td><td rowspan=1 colspan=1>化工</td><td rowspan=1 colspan=1>2024年1月</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>江苏国轩储能项目</td><td rowspan=1 colspan=1>江苏</td><td rowspan=1 colspan=1>25.6</td><td rowspan=1 colspan=1>202.8</td><td rowspan=1 colspan=1>锂电</td><td rowspan=1 colspan=1>电池制造</td><td rowspan=1 colspan=1>2023年12月</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>璧山比亚迪光储项目</td><td rowspan=1 colspan=1>重庆</td><td rowspan=1 colspan=1>60</td><td rowspan=1 colspan=1>240</td><td rowspan=1 colspan=1>锂电</td><td rowspan=1 colspan=1>电池制造</td><td rowspan=1 colspan=1>2023年7月</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>长强钢铁储能项目</td><td rowspan=1 colspan=1>江苏</td><td rowspan=1 colspan=1>25</td><td rowspan=1 colspan=1>243</td><td rowspan=1 colspan=1>铅炭</td><td rowspan=1 colspan=1>钢铁</td><td rowspan=1 colspan=1>2023年6月</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>国家电投浙江“和平共储”智慧能源项目一期</td><td rowspan=1 colspan=1>浙江</td><td rowspan=1 colspan=1>46</td><td rowspan=1 colspan=1>478</td><td rowspan=1 colspan=1>铅炭</td><td rowspan=1 colspan=1>配网</td><td rowspan=1 colspan=1>2022年12月</td></tr></table>

数据来源:寻熵研究院统计分析。注:统计截至2025年10月底。并网时间为全容量并网时间,部分项目存在分期并网的情况。

面向区县、开发区、大型产业园区或高速公路沿线实施区域化用户侧储能项目开发是今年用户侧储能市场的一大亮点。根据寻熵研究院的统计,2025年1-10月国内用户侧储能市场共计实施了8.9GW/20.1GWh采招项目,其中有3.8GW/8.2GWh项目都来自区域化项目,单体最大规模达到300MW/600MWh。\_这些项目主要分布于江苏、安徽、重庆、四川等地,其中江苏扬州、泰州、淮安、镇江等地的大型项目最为密集。&E CONSULTING

表 2 2025 年 1-10 月国内已实施采招的典型区域化用户侧储能项目 <table><tr><td rowspan=1 colspan=1>项目名称</td><td rowspan=1 colspan=1>省</td><td rowspan=1 colspan=1>市</td><td rowspan=1 colspan=1>MW</td><td rowspan=1 colspan=1>MWh</td><td rowspan=1 colspan=1>开发商</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>泰州泰兴经济开发区储能项目</td><td rowspan=1 colspan=1>江苏</td><td rowspan=1 colspan=1>泰州</td><td rowspan=1 colspan=1>168</td><td rowspan=1 colspan=1>336</td><td rowspan=1 colspan=1>泰兴市港口集团</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>扬州江都经济开发区分布式储能电站</td><td rowspan=1 colspan=1>江苏</td><td rowspan=1 colspan=1>扬州</td><td rowspan=1 colspan=1>109</td><td rowspan=1 colspan=1>218</td><td rowspan=1 colspan=1>江都经开区管委会</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>淮安工业园区绿色智慧储能电站</td><td rowspan=1 colspan=1>江苏</td><td rowspan=1 colspan=1>淮安</td><td rowspan=1 colspan=1>123</td><td rowspan=1 colspan=1>246</td><td rowspan=1 colspan=1>淮安市联创产业发展集团</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>扬中经开区港兴路片区用户侧储能电站</td><td rowspan=1 colspan=1>江苏</td><td rowspan=1 colspan=1>镇江</td><td rowspan=1 colspan=1>144</td><td rowspan=1 colspan=1>288</td><td rowspan=1 colspan=1>扬中市港口资产经营管理中心</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>韶能中关能源分布式光伏和储能项目</td><td rowspan=1 colspan=1>广东</td><td rowspan=1 colspan=1>韶关</td><td rowspan=1 colspan=1>150</td><td rowspan=1 colspan=1>300</td><td rowspan=1 colspan=1>广东韶能中关能源</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>荆州经开区绿色低碳微电网项目</td><td rowspan=1 colspan=1>湖北</td><td rowspan=1 colspan=1>荆州</td><td rowspan=1 colspan=1>250</td><td rowspan=1 colspan=1>500</td><td rowspan=1 colspan=1>荆开农村环境基础设施运营服务公司</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>丰都县削峰填谷区域性储能项目</td><td rowspan=1 colspan=1>重庆</td><td rowspan=1 colspan=1>丰都</td><td rowspan=1 colspan=1>280</td><td rowspan=1 colspan=1>560</td><td rowspan=1 colspan=1>重庆工业发展集团</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>涡阳县分布式储能电站</td><td rowspan=1 colspan=1>安徽亳</td><td rowspan=1 colspan=1>州</td><td rowspan=1 colspan=1>300</td><td rowspan=1 colspan=1>600</td><td rowspan=1 colspan=1>涡阳公用事业集团</td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>宜宾市翠屏叙州等六区县分布式光储项目 ■</td><td rowspan=1 colspan=1>四川</td><td rowspan=1 colspan=1>宜宾</td><td rowspan=1 colspan=1>58</td><td rowspan=1 colspan=1>117</td><td rowspan=1 colspan=1>宜宾发展控股集团</td></tr></table>

数据来源:寻熵研究院统计分析。注:统计截至2025年10月底。

1.3 成本价格情况

储能系统价格直接影响用户侧储能项目的投资总额和经济性。目前国内工商业储能项目使用集装箱储能系统和工商业储能电柜两种产品。随着大型用户侧储能项目快速增加,集装箱储能系统在成本方面的竞争力进一步显现。

1.3.1 集装箱储能系统和 EPC 价格

寻熵研究院自2023年至2025年10月累计收集到近3000个2小时集装箱锂电储能系统报价样本1。从2023 年1 月的1.487元/Wh到2025 年8 月最低的0.461元/Wh,2小时集装箱锂电储能系统的月平均中标价降幅达到69%。自8月起,受供应链供需结构变化的影响,2小时集装箱锂电储能系统价格已经出现了一定程度的上升。 C ONCITINC

图 5 2023 年至 2025 年 10 月 2 小时集装箱储能系统的报价情况

数据来源:寻熵研究院统计分析。注:不含工商业储能电柜价格。

1.3.2 工商业储能电柜和 EPC 价格

工商业储能电柜产品的出现始自2023年4月,自2023年下半年开始,相关产品方才得到大规模推广应用。根据寻熵研究院的追踪统计,2小时工商业储能电柜的平均中标价从2023 年4月最高的2.058元/Wh下降到2025 年10月最低的0.610元/Wh,降幅达到70%。由于采用工商业电柜的储能项目较少通过公开招投标方式采购设备,因此价格样本相对较少,并且波动性远大于同倍率的集装箱储能系统报价。

比较各月2小时工商业储能电柜和2小时集装箱储能系统报价,工商业储能电柜月度均价比集装箱储能系统月度均价平均高出26%。

图 6 2023 年至 2025 年 10 月 2 小时工商业储能电柜的报价情况

数据来源:寻熵研究院统计分析。注:不含集装箱储能系统价格。

除了通过公开招投标过程获取订单,储能企业正在采取产品标准化的市场策略进行定价和销售,并且推出了与采购数量直接挂钩的折扣优惠措施。

根据寻熵研究院对储能企业工商业储能电柜产品定价的追踪,2025年以来的产品报价均已低于0.6元/Wh,并且根据采购量的不同还可以享受不同程度的折扣。截至2025年10月底,最低价格已经降低到0.4元/Wh以下。此外,各企业的产品报价也与所用电芯品牌直接挂钩,科陆电子和量道储能发布的工商业储能电柜产品对于采用宁德时代电芯和其他品牌电芯采取了差异化的定价策略。

1.4 产品趋势和特点

2025年用户侧储能市场场景多元化、项目大型化、放电长时化的发展特点,在储能产品开发布局上也得到了直接体现。

根据寻熵研究院的统计,从2022年至2025 年10月底,国内市场针对用户侧储能市场发布的储能电柜产品数量已经达到469款,其中交直流一体化电柜产品数量最多,占比69%。2025年以来,用户侧储能产品的场景化特点进一步显现,针对光储一体化应用、储充一体化应用的产品成为企业布局的新方向。采用钠离子电芯的工商业电柜产品也开始逐渐推向市场。

图 7 2022 年至 2025 年 10 月国内企业新发布储能电柜产品的类型分布

数据来源:寻熵研究院统计分析。注:仅包括工商业储能电柜产品和10尺小型集装箱储能产品。

随着用户侧储能朝着大型化、长时化方向发展,开发400kWh+大容量工商业储能电柜产品、应用成本经济性更高的集装箱储能系统成为2025年用户侧储能产品解决方案的主要趋势。

图 8 2022 年至 2025 年 10 月国内企业新发布储能电柜产品的容量分布

数据来源:寻熵研究院统计分析。注:仅包括工商业储能电柜产品和10尺小型集装箱产品。

(1)大容量工商业储能电柜产品:根据寻熵研究院的统计,在全部已发布的 56款容量超过500kWh的工商业储能电柜产品中,近半数产品是在2025 年发布。其中基于314Ah 电芯、采用 2P260S配置的 522kWh 产品和采用 1P416S的418kWh 产品成为企业布局的主要方向,在功率方面可以配置125kW或250kW的 PCS,满足2小时或4 小时放电需求。

产品案例:派能科技 PowerCube-Z-522A 液冷工商业储能一体柜

派能科技 PowerCube-Z-522A 液冷工商业储能一体柜,采用“all-in-one”设计,单体容量522kWh,支持4台并联。产品采用314Ah电芯,基于2\*1P260S模式成组,直流侧额定电压832V。Pack采用热电分离设计,配置航空级耐火材料和全氟己酮消防。

交流侧可搭配 125kW或 250kW PCS,形成2 小时或 4小时系统。系统最大循环效率90%,额定电网电压400V,最高工作海拔3000米(大于2000米降额)。适配总控、分控多种控制策略,可远程故障诊断和升级,可视化云平台同步调度。

(2)集装箱储能系统:目前已并网的单体容量超100MWh的大型用户侧储能项目普遍采用集装箱储能系统解决方案。特别是基于314Ah的5MWh集装箱储能系统解决方案,自2023年下半年推向市场以来,已经广泛应用于新能源配储、独立式和用户侧等各个场景,企业在产能建设、供货保障、安装调试等方面都已经积累了大量经验,产品应用的规模效应进一步显现。如第1.3 节讨论,工商业储能电柜均价比集装箱储能系统均价平均高出26%,成本优势是集装箱储能产品在用户侧大规模应用的主要驱动力,并且构网型、高压级联等解决方案也逐渐在新能源储能微电网等场景中开始落地应用。

产品案例:中车株洲所5.X二代液冷储能系统

中车株洲所 5.X 二代液冷储能系统(CESS-L5016),搭载 314Ah 电芯, 通过416S12P方式成组,整舱容量5.016 MWh。系统将高寿命电池、BMS、智 能热管理系统、主动安全管理系统、智能配电系统集成于标准20尺集装箱,高\_ 度集成,全场景适配,适用于电源侧、电网侧、用户侧等中大型集中式储能场景。

电气方面,采用多段物理隔离,四重熔断保护,强弱电分区设计。消防安全方面,搭载主被动3S级消防管理系统,含舱级、PACK级探测,舱级、PACK级消防,层层精准防护;定向泄爆装置,防止爆燃风险,多级水消防设计,快速抑制热失控。

此外,系统采用云边端协同架构,实现全景数据实时监控,支持远程托管,可通过智能调度及智能运行管理,使得储能电站运行维护工作量降低10%。智能预警方面,具备就地安全运维、SOC智能标定,无需停机操作、数据存储与计算、诊断预警功能,支持GW级储能电站云端智能预警,故障预警准确率>90%。

(注:有关2025年用户侧储能市场发展趋势、成本价格情况的更多分析,详见全版报告)S&E CONSULTING

第二章 分时电价变化趋势及其对项目投资的影响

近三年来,顺应新的电力供需形势,工商业分时电价政策进入频繁调整期。工商业分时电价是决定用户侧储能电站“削峰填谷”运营模式的关键。电价政策的频繁调整将使工商业储能项目经济性面临诸多不确定性。 1

2.1 2025 年各地分时电价政策调整情况

根据寻熵研究院的追踪统计,2025年1月至10月,国内已有14个地区发布了新的工商业分时电价政策或征求意见稿。11个地区开始执行了新的电价政策,如表3所示。2025年工商业电价政策调整表现在峰谷时序的调整、峰谷平时长的变化、新增或取消尖峰/深谷电价、峰谷浮动项和浮动比例调整等方面。

表 3 2025 年以来发布/执行新版工商业电价政策的地区及其政策调整方向 <table><tr><td colspan="1" rowspan="3">地区</td><td colspan="1" rowspan="3">发布时间</td><td colspan="1" rowspan="3">实施时间</td><td colspan="2" rowspan="1">午间低谷</td><td colspan="1" rowspan="1">新</td><td colspan="1" rowspan="1">取</td><td colspan="1" rowspan="1">浮动</td><td colspan="4" rowspan="1">浮动比例变化</td><td colspan="3" rowspan="1">峰谷时序变化</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="2">新增</td><td colspan="1" rowspan="1">时</td><td colspan="1" rowspan="1">增</td><td colspan="1" rowspan="1">消</td><td colspan="1" rowspan="2">项变化数量</td><td colspan="1" rowspan="2">尖峰</td><td colspan="1" rowspan="2">高峰</td><td colspan="1" rowspan="2">低谷</td><td colspan="1" rowspan="2">深谷</td><td colspan="1" rowspan="2">春秋</td><td colspan="1" rowspan="2">夏</td><td colspan="1" rowspan="2">冬</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">长调整</td><td colspan="1" rowspan="1">深谷</td><td colspan="1" rowspan="1">尖峰</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">黑龙江</td><td colspan="1" rowspan="1">2024-10</td><td colspan="1" rowspan="1">2025-01</td><td colspan="1" rowspan="1">V</td><td colspan="1" rowspan="1">X</td><td colspan="1" rowspan="1">X</td><td colspan="1" rowspan="1">V</td><td colspan="1" rowspan="1">-3</td><td colspan="1" rowspan="1">V</td><td colspan="1" rowspan="1">X</td><td colspan="1" rowspan="1">X</td><td colspan="1" rowspan="1">V</td><td colspan="1" rowspan="1">V</td><td colspan="1" rowspan="1">V</td><td colspan="1" rowspan="1">V</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">吉林</td><td colspan="1" rowspan="1">2025-01</td><td colspan="1" rowspan="1">2025-04</td><td colspan="1" rowspan="1">X</td><td colspan="1" rowspan="1">√</td><td colspan="1" rowspan="1">X</td><td colspan="1" rowspan="1">X</td><td colspan="1" rowspan="1">-3</td><td colspan="1" rowspan="1">V</td><td colspan="1" rowspan="1">X</td><td colspan="1" rowspan="1">x</td><td colspan="1" rowspan="1">X</td><td colspan="1" rowspan="1">X</td><td colspan="1" rowspan="1">√</td><td colspan="1" 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数据来源:寻熵研究院统计分析。注:统计截至2025年10月底。\*表示该地区的电价政策尚处于征求意见稿阶段。午间低谷时长调整指此前已有午间低谷电价,但新政中调整了午间低谷的时长。时序变化指峰谷平的先后顺序,不考虑对应时长的变化。浮动项变化数量“-1”表示参与浮动的项目减少一项。

2.2 峰谷价差变化趋势及特点

峰谷价差是影响用户侧削峰填谷套利模式经济性的最直接因素。峰谷价差变化背后是代理购电价格变化、浮动项构成变化、浮动比例变化共同作用的结果。

2.2.1 峰谷价差变化趋势

从 2023 年至 2025 年 11 月,各地峰谷价差在 0.0246\~1.5371 元/kWh 的较大范围内变化。各月峰谷价差的均值出现在0.5844\~0.8141元/kWh的区间。

图 9 2023 年至 2025 年各地 10kV 两部制峰谷价差的变化区间

数据来源:寻熵研究院统计分析。注:统计截至2025年11月底。基于各地10kV两部制电价进行分析。

各月最大的峰谷价差主要出现在上海、浙江、海南、广东、山东等地;最小峰谷价差集中在甘肃、宁夏、云南、蒙东等地。冬夏季由于实施了尖峰/深谷电价,平均峰谷价差普遍高于春秋季。

就2025 年1至11 月来看,峰谷价差≥0.7元/kWh 的地区数量较此前有所下降,如图10所示,各月峰谷价差≥0.7元/kWh的地区数量占比从2023年的55%,下降到2024年的53%和2025年前11个月的45%。特别是在多地开始执行新电价政策后的下半年,9-11月连续三个月峰谷价差≥0.7 元/kWh 的地区数量占比仅为 36%。

图 10 2023 年至 2025 年各地 10kV 两部制峰谷价差分布

数据来源:寻熵研究院统计分析。注:统计截至2025年11月底。基于各地10kV两部制电价进行分析。

2.2.2 浮动项和浮动比例变化

随着各地现货市场相继进入连续结算试运行阶段,发电侧上网电价/代理购电价逐渐开始按照市场价格结算,电度输配电价、上网环节线损折价、政府性基金及附加、系统运行费等工商业电价构成项不参与分时浮动正在成为大势所趋。

根据寻熵研究院的统计,截至2025年10月底,在各地最新执行的电价政策(含征求意见稿)中,仅有代理购电价一项参与分时浮动的地区已达19个。由于输配电价单价普遍在0.1元/kWh以上,因此其浮动与否对于用户侧电价的实际峰谷价差会产生较大影响。截至2025年 10 月底, 输配电价仍然参与浮动的地区还有10个地区,其中广东、上海、海南等近半数地区在近三年并未调整过电价政策,后续是否会制定新版电价政策,值得观察。

2.3 峰谷时序和时长的变化趋势及特点

随着光伏装机增加,近两年来,峰谷时序和时长的变化整体表现为高峰用电时段向傍晚和夜间逐渐转移、传统的上午高峰用电时段调整为平段、午间调整为深谷或低谷。

午间低谷电价

根据寻熵研究院的统计追踪,截至2025 年10月底,国内已有24 个地区制定和实施了午间低谷电价政策(含征求意见稿)。仅北京、重庆、四川(夏季)还在午间执行高峰电价;广东、海南、福建在午间执行平段电价。

2025年陕西、天津、江苏、安徽、江西、湖南等六地开始执行午间低谷电S&E CONSULTING价;广西和贵州分别在2024年底和2025年5月发布了征求意见稿,未来也有望加入执行午间低谷电价的队伍。

傍晚高峰电价

在增加午间低谷时段的同时,延长傍晚高峰时段和取消上午高峰时段的地区也在不断增加。根据寻熵研究院的统计追踪,截至2025年10月底,各个季节

中全天只有一个高峰时段的地区已经达到9个。仅黑龙江和福建全天有3个高峰时段。目前各地傍晚高峰时段的时长从2小时到8小时不等。

2.4 电价变化对项目投资经济性的影响

为了量化工商业电价政策调整对于各地用户侧储能项目经济性的影响,我们利用原有政策下的连续12个月电价,结合新政下新的峰谷时序、新的浮动比例和浮动构成项,模拟了基于新政/征求意见稿下的连续12个月电价。在同等成本和充放电边界条件下,我们比较了基于原有政策和基于新政/征求意见稿的连续12个月用户侧储能项目充放电经济性。

图 11 2025 年调整电价政策的地区及其调整前后用户侧储能经济性的变化

数据来源:基于寻熵研究院储能经济性模型优化测算。注:电价数据采用14地新政发布前连续12个月的10kV两部制电价。相同时间下现有电价为基础,结合政策中新的峰谷时序

新的浮动比例和浮动项,以通过模拟得出新政/征求意见稿下的电价。储能充放电经济性基于0.5MW/1MWh系统的12个月连续充放电进行优化测算,假设循环效率为85%,DOD为95%,起始SOC为20%,充放发生的最低电价条件为0.2元/kWh,不考虑项目初投资和实际运行条件的影响。

在2025年1-10月发布过工商业电价新政/征求意见稿的14个地区中,共有9个地区的用户侧储能项目连续12个月充放电套利的收益出现下降,如图开九11所示。浙江\*、江苏、贵州\*用户侧储能项目经济性下降超过30%,受政策影S&E CONSULTING响最大。在充放电套利收益提升的5个地区中,天津、安徽用户侧储能项目的全年收益分别提升了61%和36%,江西、河北南的提升幅度也都超过了20%,成为政策调整的主要受益地区。

平均充放电价和全年充放电次数的变化是导致用户侧储能项目经济性变化的直接原因,这背后则是电价浮动项和浮动比例的变化、峰谷时序的调整共同作用的结果。

(注:有关峰谷价差变化趋势及原因、各地分时浮动项构成情况、各地峰谷时序 情况、电价政策变化其对用户侧储能项目经济性影响的更多量化分析,详见全版 报告) 寻熵研究院S&E CONSULTING

第三章 主要区域市场发展状况和政策环境分析

3.1 各地用户侧储能市场发展总览

江苏、浙江、广东是国内用户侧储能市场发展最早的地区。三地在已并网的项目数量和总规模方面均遥遥领先,自2021年至2025年10月,江苏、浙江、广东已并网用户侧储能项目规模分别达到6.3GWh、4.4GWh和3.7GWh。这背后是峰谷电价差大、业主企业负荷条件好开工率高、地方政策支持等多重因素共同作用的结果。

图 12 2021 年至 2025 年 10 月各地用户侧储能项目的累计并网规模

数据来源:寻熵研究院统计分析。注:仅列举新增并网规模不低于100MWh的地区。

2025年,用户侧储能市场发展呈现出中部地区快速崛起的态势。河南、安徽、四川、湖南、河北等地凭借本地的政策支持、相对有利的电价政策、丰富的大工业用户基础,实现了用户侧储能市场的快速发展。特别是在数个百MWh级大型项目的带动下,装机规模有了大幅提升。

图 13 2025 年 1-10 月各地用户侧储能项目的新增并网规模和数量

数据来源:寻熵研究院统计分析。注:仅列举新增并网规模不低于100MWh的地区。

3.2 典型区域市场发展情况

江苏自2023年起超越浙江,成为国内最大的用户侧储能市场。江苏用户侧储能项目呈现出中小型工业企业和大工业用户项目齐头并进的局面。根据寻熵研究院的统计,江苏已并网的单体规模在百MWh级的用户侧储能项目已有8个。2025年1\~10月,江苏已并网的用户侧储能项目规模已经达到1GW/2.4GWh。

广东是2025年1-10月已并网项目数量最多的地区,并网项目已超过330个,总规模0.7GW/1.5GWh。2025 年广东阳江翌川金属125MW/250MWh用户侧储能电站并网,成为目前国内已并网单体规模最大的用户侧储能电站,仅一个项目就占到广东2025年1-10月已并网规模的17%。

浙江从2018 年起就是国内最活跃的用户侧储能市场,引领了2018年和2023年两轮用户侧储能市场的发展。浙江用户侧储能项目主要布局在小型金属和非金属加工、纺织、印刷等行业,因此整体呈现出项目数量多、单体项目规模小的特点,项目以工商业电柜为主要应用形式。2025年1-10月浙江已并网用户侧储能项目规模0.6GW/1.3GWh,中小型工业企业项目占比高达79%。

安徽是继江苏、广东、浙江之后,发展最快的用户侧储能市场之一。2025年1-10 月已并网用户侧储能项目规模0.5GW/1.1GWh,其中大工业用户侧的项目占比57%,汽车、电池和光伏制造、化工等行业都是项目布局的重要行业。

河南是2025年发展最快的用户侧储能市场之一,还曾是上半年国内用户侧储能市场的半程冠军。2025年1-10月仅86个已并网用户侧储能项目,规模就达到0.7GW/1.7GWh。

3.3 各地用户侧储能政策环境

3.3.1 补贴支持政策

为推动储能产业高质量发展,各地方政府自2023年起纷纷开始加大对储能S&E CONSULTING技术产业化和示范应用的支持力度。除了针对储能企业固定投资、研发和技术改造等方面的补贴,给予储能电站建设补贴或充放电运营补贴也是多地推动储能应用的重要措施。2025年以来,各地新制定的储能补贴支持政策明显减少。对于用户侧储能运行的支持更多地从迎峰度夏(冬)需求响应补贴、虚拟电厂运营支持等方面体现。

根据寻熵研究院的统计,截至2025年10月底,安徽、广东、浙江、江苏、重庆、河南、四川、湖南、上海、陕西、贵州、辽宁等省市下辖的37个2地市和区县政府已经发布并实施了针对储能电站建设运营的补贴政策。上海、陕西西安、贵州是2025年新增实施补贴政策的主要地区。浙江、广东是此前用户侧储能补贴支持政策出台最为密集的地区,目前这两地的大量政策已经到期或即将于2025年底到期。 S&E CONSULTING

3.3.2 地方标准和建设运营规范

根据寻熵研究院的统计追踪,2022年以来,已有17个地区相继出台了35项管理办法、技术导则和地方标准,明确各类储能项目的备案、设计、建设、调试、并网验收等一系列流程,保障储能电站的安全稳定运行。其中有6项专门针对用户侧储能项目。2025年1至10月制定发布的政策和标准就达到20项。未来储能项目的建设和系统配置将更加有据可依,但已建成电站也将面临技术改造和弥补手续等合规要求。

(注:有关各地用户侧储能市场发展特点、装机规模、政策环境、标准规范的更多分析,详见全版报告)S&E CONSULTING

第四章 用户侧储能应用的新场景和新机会

当前用户侧储能项目收益严重依赖“削峰填谷”模式和各地的工商业电价政策环境,因此不可避免地受到政策频繁变动的影响。寻求新的项目应用场景和商业模式将成为推动用户侧储能市场持续高速发展的关键。在电力现货市场建设提速、“新能源+负荷”融合发展、算力基础设施建设持续推进的大背景下,用户侧储能应用有望获得新的机遇S&E CONSULTING

4.1 虚拟电厂

2025 年4 月国家发展改革委发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,为虚拟电厂发展指明了方向,将强有力地推动虚拟电厂发展。后续各地虚拟电厂实施政策将沿着发展方案、建设运行管理办法、接入调用机制、聚合调控能力建设、参与电力市场规则等方面陆续展开。

根据寻熵研究院的统计,截至2025年10月底,国内已有17个省发布了虚拟电厂专项政策。特别是在4月国家级指导意见发布后,各地进入了政策密集发布阶段。

参与电力现货市场

寻熵研究院

根据《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》的安排,多数地区要在S&E 2025年底前启动现货市场连续结算试运行。根据寻熵研究院的统计,截至2025 年10月底,国内已有山西、广东、山东、甘肃、蒙西、湖北等六地实现了现货 市场正式运行;安徽、江苏、福建、南方区域(云南、贵州、广西、海南)、新 疆、宁夏、陕西、青海、河北南网、河南、江西、湖南、重庆、辽宁、吉林、黑 龙江、蒙东等地都已经进入了连续结算试运行阶段。未来虚拟电厂、独立储能等

新型市场主体都将逐步参与到现货市场中获取电能量交易收益。

根据寻熵研究院的统计,截至2025年10月底,在已开展现货市场结算试运行的地区中,18个地区已明确了虚拟电厂参与现货市场的方式和结算机制。比较各地已经制定的虚拟电厂参与现货市场规则,目前多数地区将虚拟电厂分成了发电类和负荷类单元,并且根据聚合资源的类型对其参与市场的方式进行了区分并采取了分开结算的策略。负荷类虚拟电厂按照用户侧主体或售电公司模式进行电能量电费结算;聚合分布式新能源的虚拟电厂,参照发电类主体结算。相比于独立储能,目前各地虚拟电厂参与电力市场规则的完善程度仍有欠缺,并且大都尚未开展实际调用。

参与辅助服务市场

目前多数地区的辅助服务市场规则中都已将虚拟电厂列为市场主体,并逐步推进虚拟电厂、智能微电网、车网互动运营企业等新型经营主体参与辅助服务市场,但具体参与的细则尚未制定。浙江是目前唯一一个专门针对虚拟电厂参与辅助服务开展试点并明确市场规则的地区。

4.2 绿电直连和绿色供电

在企业绿色用能需求日益强烈的大背景下,围绕工业园区和高能耗企业的绿S&E CONSULTING电直连直供模式成为促进新能源项目建设和就地消纳的重要方向。未来有望推动“新能源+负荷+储能”融合发展的新模式。

2025年5月和9月,国家发展改革委先后发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》和《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》,对绿电直连直供项目的实施模式、责任权属、源荷匹配等都予以了明确,为后续各地开展试点示范提供了指引。《通知》明确提出并网型绿电直连项目应通过合理配置储能、挖掘负荷灵活调节潜力等方式,充分提升项目灵活性调节能力,尽可能减小系统调节压力。绿电直连直供项目有望成为发电侧新能源、负荷、储能等灵活性调节资源协同应用的新方向。

从7月起,各地开始陆续发布绿电直连实施方案,并启动试点项目的申报工作。截至2025年10月底,江苏、浙江、湖北、陕西、青海、河北、山东、云南、宁夏、内蒙古等10地的试点示范项目申报工作已经启动,申报项目需要提交包含电源、负荷、储能、直连线路和接入系统的整体化方案。但在配储要求、参与电力市场、电源与负荷的距离要求、项目区域分布、接入电压等级等方面,各地也存在着诸多差异。

项目案例:中车株洲所江苏靖江特钢120MW/240MWh项目

靖江特殊钢有限公司“风光储”绿色低碳能源介质供给项目,作为国家低碳冶金技术攻关试点项目,是国内钢铁行业首个构网型风光储一体化微网示范项目。项目由中信泰富能源有限公司所属新力时代投资建设,中车株洲所作为设备总承包,提供构网型高压直挂储能系统。

围绕电炉短流程的连续化生产,项目在园区侧部署120MW/240MWh 构网ONSLUTIN型储能系统,将园区电网构建为“可自治、可并网、可切换”的韧性架构。同时与36MW 分布式光伏及16.8MW陆上风电供能系统融合,实现零碳绿电供应,预计每年可提供0.75亿千瓦时的绿电,降低碳排放6.24万吨。

钢铁冶炼作为典型的高载能、冲击型负荷,对电网的稳定性与供电可靠性提出高要求。解决新能源间歇性、波动性对连续生产的制约,是实现高比例绿电供应的关键。储能可以有效解决光伏风电与用电负荷的不匹配性,构网型储能更是成为构建新能源微电网的重要组成部分,让绿电从“不确定性供应”走向“稳定、可控、优质供应”。

图 14 中车株洲所江苏靖江特钢 120MW/240MWh 用户侧储能项目

图片来源:中车株洲所

中车株洲所为项目提供构网型高压直挂储能系统和源网荷储一体化平台:

构网型储能能够主动生成稳定电压与频率,相当于“稳压器+独立电源”的合体,系统具备3倍10秒构网能力,在炼钢大负荷设备启动等冲击工况下,以其直挂电网特性,可实现20ms内快速响应,提供瞬时功率支撑与母线电压稳定,确保电能质量与生产连续性。NG

高压级联直挂电网,电气距离更近,过载潜力更强。系统单机容量最大达到45MW,外部电网失电时,能够在100ms内实现毫秒级并离网平滑切换,构建独立稳定高压微网;具备10秒极速黑启动能力,无需依赖外部电网,系统可自主构建稳定高压微网,从零到有、秒级恢复供电,保障钢铁高负荷产线零中断、零损失。

源网荷储一体化平台为构网型储能提供“可观、可测、可调、可控”的运行框架。基于气象与出力预测优化充放策略,将本地绿电消纳率从不足70%提升至95%以上,年增发绿电效益超千万元。

项目每年可提升绿电消纳16800万千瓦时的显性收益;稳频降冲击带来减少停产与设备损耗的隐性收益,实现“降本+增收”的双通道回报。下一步,以园区为节点接入虚拟电厂参与电力市场交易,在新型电力系统中释放容量、调节电S&E CONSULTING能质量的价值。

4.3 绿色数据中心

在数字经济与“双碳”目标深度融合的背景下,绿色低碳已经成为数据中心和算力产业的重要组成部分。构建绿色数据中心,一方面是要构建源网荷储一体化的能源利用模式,提升新能源使用比例,降低算力中心能源成本;另一方面还要实现算力电力协同调度和管理,调节尖峰负荷、确保供电系统安全稳定运行。这其中储能作为最为关键的调节资源,也将获得新的发展和应用机会。

自2021年起,加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系、实施“东数西算”工程成为全国算力体系和数据中心建设的主要方向。京津冀、长三角、粤\_港澳大湾区、成渝等用户规模较大、应用需求强烈的节点,贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等可再生能源丰富、气候适宜、数据中心绿色发展潜力较大的节点,被列为国家枢纽节点。

2024年7月,国家发改委、工信部、国家能源局、国家数据局等四部委联合发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》。逐年提升数据中心可再生能源利用率成为重点任务之一。到2025年底,国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。未来在具备稳定支撑电源和灵活调节能力的基础上,将引导新建数据中心与可再生能源发电等协同布局,提升用电负荷调节匹配能力。鼓励有关地区探索开展数据中心绿电直供。这意味着,由“新能源+储能”构成的绿色微网体系将成为国家枢纽节点新建数据中心的重要能源供给方式。

2025年以来,受到人工智能大模型概念的带动,人工智能数据中心(AIDC)需求快速增长。AI服务器的功耗和算力密度远超传统服务器,AIDC单机柜功率密度达到12\~100kW,远超传统IDC的2-10kW,这对于供配电和散热系统提出更高要求。另一方面,AI模型计算密集阶段和通信密集阶段的功率差异巨大,带来负荷波动进一步加大。目前数据中心电源正在从原来UPS为主的交流供电系统,向800V直流供电系统演进;叠加对于绿电使用和供电稳定性的需求,对于降低尖峰负荷用电成本的需求,储能在数据中心中的应用有望进一步提升。

项目案例:派能科技上海嘉定数据中心储能项目

项目应用的数据中心位于上海嘉定,承担着海量数据存储任务,日常负荷大、供电稳定性要求高。数据中心配置了 2 组 600kVA UPS 和 2 组 300kVA UPS。派能科技为数据中心提供1.8MW/1.8MWh磷酸铁锂储能系统,分成4组分别接入4台UPS。 LI元

整个系统采用364个锂电池模块,构成26个电池簇,组成4个电池系统。模块化系统可以快速安装,快速运维,仅3个工作日即完成安装调试全面投运。派能自主研发的BMS,可以适配大容量UPS系统,自主智能对电池充放电进行管理,并实现高精度状态监控及保护控制。1.8MWh磷酸铁锂储能备电系统占地不到70平方,比同等功率容量铅酸电池节省超一半的机房面积,可以有效节约用地成本。锂电系统相对较宽的运行温度调节,可以根据机房当地环境将数据机房空调温度提高至30度或更高,以此大幅降低空调制冷耗能,降低机房PUE。

图 15 派能科技上海嘉定数据中心储能项目

图片来源:派能科技

锂电储能系统使用寿命至少是普通铅酸电池4\~8倍,长循环寿命可以支撑系统晚上谷电价时充电,白天峰值电价时放电,通过峰谷电价差降低数据机房用电成本。在低谷电价时间段(22时至次日6时),储能系统充电;在高峰电价时间段(18时至21时),整流侧输出电压侧电压下调至设置点时,电池开始放电。电网如若出现断电,电池可以直接给负载供电。极端情况下,即电池峰段放电结束后若出现电网断电,电池系统也具备25分钟的后备能力。以1.8MWh功率计算,若将其中的60%电量用于峰谷循环应用,每年可减少约20万电费支出。(注:有关未来储能在虚拟电厂、绿电供电、数据中心等领域发展应用机会的更多分析,详见全版报告)

第五章 中国用户侧储能市场发展展望

结合寻熵研究院储能项目数据库、采招数据库和备案项目数据库对国内用户侧储能项目的追踪统计,我们预计2025年全年用户侧储能市场新增装机有望达到 6.8GW/15.2GWh。

用户侧储能项目大型化是2025年市场发展的重要特征,并且已经成为驱动用户侧储能市场装机规模增长的重要引擎,也使得市场参与门槛或将进一步提高。在传统削峰填谷模式之外,数据中心、光储充一体化、备用电源、高速公路、离网型微网等场景进一步丰富了用户侧储能的应用模式。

未来用户侧储能市场发展将面对风险与机遇并存的局面,如何能解决工商业电价频繁调整对于削峰填谷模式之危,如何在用户侧主体和虚拟电厂全面入市、新能源与负荷融合发展的大背景下寻找市场发展之机,都将成为影响未来用户侧储能市场走向的关键。

(注:有关用户侧储能市场未来发展趋势的更多分析,详见全版报告)

寻熵研究院S&E CONSULTING

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DC1500V 分布式储能系统

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系统特点

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极致安全/Ultimate safety

交直分体,探测和消防到pack,多级主动预警

高效灵活/Efficient and flexible>

模块化设计,方便扩展和维护

经济高效/Economical and efficient

系统充放电次数超6000次,寿命提升10%,智能温控,减少30%辅助功耗,一簇一管理,系统可用容量提升7%

智能运维/Intelligent operation and maintenance>

云平台互联,实时状态监测和故障诊断

DC1000V 分布式储能系统

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系统特点

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高集成和安全/High integration and security

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高效灵活/Efficient and flexible

模块化设计,方便扩展和维护

经济高效/Economical and efficient

系统充放电次数超6000次,寿命提升10%,智能温控,减少30%辅助功耗,一簇一管理,系统可用容量提升7%

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赋能千行百业 加速能源转型

奇点能源以“让稳定的清洁电力惠及每一个人”为使命,依托自主研发的分布式能量块智慧储能系统解决方案,通过电力高效存储及变换技术,结合物联网和大数据技术研究,推动全球能源结构变革,提升清洁能源的占比,也为电力紧缺地区带来持续的光明和动力,让稳定、友好的清洁电力改善人类的生存和生活环境。

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