-
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. -
08-19 2025
Расцвет технологий накопления энергии: увлекательное и захватывающее путешествие в будущее энергетики
Представьте себе мир, где солнце не светит, а ветер не дует. Как же нам обеспечить свет? И здесь на сцену выходит система накопления энергии, настоящий супергерой энергетического мира. Она собирает излишки энергии из возобновляемых источников, таких как солнце и ветер, и сохраняет их для тех моментов, когда природа отдыхает. Представьте себе гигантский экологичный внешний аккумулятор для планеты! -
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. -
08-06 2025
Индустрия накопления энергии: «Супербанк энергии», освещающий будущее энергетики
Технология накопления энергии, если говорить простым языком, подразумевает хранение электрической, тепловой или других видов энергии для последующего использования по мере необходимости. Разве это не напоминает швейцарский армейский нож? Это мощная, универсальная система, способная решать множество сложных задач. Например, в ветро- и солнечной энергетике непостоянство ветра и солнечного света приводит к колебаниям выработки электроэнергии. Системы накопления энергии действуют как «буфер», накапливая излишки электроэнергии и высвобождая их при её недостатке, обеспечивая стабильную работу энергосистемы. -
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. -
07-23 2025
Индустрия накопления энергии: «Супергерои» энергетического сектора на подъеме!
Представьте себе возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая, как «бесплатную доставку» от природы, но у них есть «маленький недостаток»: они приходят и уходят. Когда солнце садится и ветер стихает, электричество исчезает. Вот тут-то и пригодится система хранения энергии! Она действует как «суперэнергетический склад», накапливая излишки электроэнергии и высвобождая их по мере необходимости. С её помощью мы можем использовать чистую энергию в любое время, уменьшить нашу зависимость от традиционного ископаемого топлива и сделать Землю более зелёной и здоровой. -
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. -
06-11 2025
Хуа Сюй Новый Энергия Инвестиции Группа дебютирует на 18-й Международной конференции и выставке по солнечной фотоэлектрической и интеллектуальной энергетике
-
05-09 2025
Системы хранения энергии для дома: сэкономьте более 50% на счетах за электроэнергию и попрощайтесь с тревогой из-за отключения света. Это того стоит!
Уменьшение пиков и заполнение спадов Во многих регионах действует политика пикового и впадинного ценообразования, что означает, что цены на электроэнергию выше в пиковые периоды и ниже в периоды спада. Бытовые системы хранения энергии могут хранить электроэнергию во время низких тарифов и выдавать ее в пиковые часы, тем самым снижая потребление электроэнергии в пиковые часы и эффективно снижая счета за электроэнергию. Например, исследования в Германии показывают, что фотоэлектрическая система мощностью 2 кВт с аккумуляторной батареей емкостью 2 кВт·ч может снизить расходы на электроэнергию в сети на 64%. -
03-26 2025
«Черная наука и технология» хранения энергии: чтобы энергия была «послушной» и «экономила деньги»
Представьте, как было бы удобно, если бы электричество можно было заряжать и использовать в любое время, как мобильный телефон. Технология хранения энергии — это такой «суперзаряд». Она может храниться, когда есть избыток энергии, и высвобождаться, когда ее не хватает, решая ограничения мгновенной мощности.