-
08-26 2025
Крупнейшая трансформация в отрасли накопления энергии: от «жесткой внутренней конкуренции» к сотрудничеству в борьбе с ней — куда движется будущее?
Прямым следствием избыточных мощностей является ожесточенная ценовая война. Средняя цена предложения на литий-ионные системы хранения энергии стремительно падает, многократно снижаясь. В 2024 году годовой спад достиг 47,82%, и эта тенденция продолжилась в первой половине 2025 года, с очередным годовым падением на 29,94%. В этой ценовой войне компании готовы пойти на многое, чтобы конкурировать за ограниченную долю рынка, а некоторые даже предлагают цены на элементы ниже 0,4 юаня/Вт⋅ч. Вт⋅ч, сродни войне без дыма, компании яростно сражаются, серьезно сокращая рентабельность. Средняя рентабельность отрасли упала с 15% в 2022 году до менее 5%, в результате чего многие компании борются за выживание. -
08-12 2025
Индустрия накопления энергии: «Суперзарядное устройство» будущей энергии
Технологии накопления энергии подобны «трансформаторам» в энергетическом секторе, способным гибко накапливать и выдавать электроэнергию в соответствии с различными потребностями. Например, когда солнечные панели поглощают большое количество солнечного света днём, но не могут генерировать электроэнергию ночью, система накопления энергии может накапливать излишки электроэнергии, выработанные днём, и выдавать их ночью, обеспечивая более стабильное энергоснабжение. -
07-29 2025
Индустрия накопления энергии: открываем «суперсокровище» энергии будущего!
Представьте себе волшебную коробку, которая может хранить электроэнергию в любое время и в любом месте и выдавать её по мере необходимости. Именно это и представляет собой накопитель энергии — «суперэнергобанк»! Он может не только хранить бесплатную и экологичную энергию, такую как солнечная и ветровая, но и выдавать её по мере необходимости, освобождая нашу жизнь от ограничений времени и погоды. -
07-16 2025
Увлекательный мир накопления энергии: интересные факты и увлекательные применения в 2025 году
домов. В Техасе масштабный проект по накоплению энергии как раз этим и занимается. Проект, финансируемый БП и использующий технологию Тесла Мегапак, имеет мощность 81 МВт/324 МВт⋅ч. Это означает, что он может накапливать достаточно энергии, чтобы обеспечить освещение небольшого города в часы пик. Это как гигантская аккумуляторная батарея, которая может включиться, когда электросети потребуется подзарядка. 2. Долговечный «энергетический банк» в Китае В Китае исследователи разработали натрий-ионный аккумулятор, способный выдерживать более 1000 циклов заряда-разряда с минимальной потерей емкости. Это революционное решение для систем хранения возобновляемой энергии, поскольку позволяет использовать эти аккумуляторы многократно без необходимости частой замены. Представьте себе аккумулятор, способный накапливать солнечную энергию днем и отдавать ее ночью, при этом сохраняя заряд в течение многих лет. Эта технология позволяет создать надежное, эффективное и экологичное хранилище энергии. -
12-21 2023
Бытовое хранение энергии становится новым вариантом глобальной инвестиции
Эти преимущества привлекают внимание все большего числа инвесторов. По данным Блумберг Новый Энергия Финансы (БНЕФ), глобальные инвестиции в накопление энергии в жилых домах достигли 15 миллиардов долларов в 2022 году, что на 70% больше, чем в прошлом году. -
11-27 2023
Тенденции применения аккумуляторов солнечной энергии
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировой рынок аккумуляторов солнечной энергии достиг 120 миллиардов долларов в 2023 году и, как ожидается, достигнет 600 миллиардов долларов к 2030 году. -
11-10 2023
Лучшее для меня домашнее хранилище энергии
Аккумулятор является сердцем домашней системы хранения энергии и отвечает за хранение электроэнергии. В домашних аккумуляторах энергии обычно используются литий-ионные аккумуляторы, которые обладают высокой плотностью энергии, длительным сроком службы и хорошей безопасностью. -
10-18 2023
Должен ли я приобрести аккумуляторную батарею для своей солнечной энергетической системы?
Аккумуляторная батарея позволяет продолжать использовать солнечную энергию в ночное время или в дождливые дни, что особенно полезно для отдаленных районов или территорий с частыми отключениями электроэнергии. Кроме того, аккумуляторы позволяют питать критически важное оборудование, например медицинское оборудование или оборудование связи, во время перебоев в подаче электроэнергии.