中核集团与龙源电力日前同步发布储能系统框架采购招标——合计4.18GWh。中核2.98GWh要求1500V直流方案+构网型能力,龙源600MW分跟网型/构网型/组串式三标段。
这并不是孤例。2026年1月,国家电投率先启动年度储能集中招标,规模达12GWh,国家能源集团截至6月底已投运储能814万千瓦/1945万千瓦时。据不完全统计,仅2025年央国企新组建储能相关企业就超过390家,累计注册资金突破500亿元。
央企正在用“集中采购”这一最直接的方式,对储能行业发出信号:需求确定且巨大,但门槛已经全面抬升。
三个技术关键词和三大意义
关键词一:1500V直流——系统效率的“分水岭”
中核集采明确要求“直流1500V储能系统设计方案”。相比传统的1000V/1500V混合方案,全1500V直流系统意味着:更低的系统成本:升压环节减少,PCS、变压器、线缆用量下降,单Wh系统成本可降低5-8%;更高的集成难度:电芯串联数量增加,对BMS均衡能力、热管理一致性、绝缘耐压等级提出更高要求;更集中的供应链:能提供全1500V方案合格产品的企业,主要集中在头部5-8家。
这不是能不能做的问题,而是能不能做好的问题。1500V方案将大量中尾部集成商挡在门外。
关键词二:构网型——从被动跟随到主动支撑
龙源集采将构网型单列为独立标段(250MW/500MWh),中核集采则明确要求储能系统具备一次调频能力、AGC功能、无功支撑、短路容量,对构网型储能系统还应具有黑启动、虚拟惯量、阻尼等应用。
构网型不是一个可选项,而是新能源高比例接入下的必选项。当新能源占比突破30%,电网需要储能提供惯量支撑和电压参考——这要求PCS具备虚拟同步发电机(VSG)能力,技术壁垒显著高于传统跟网型。
关键词三:自研能力——至少两项核心技术
中核集采的资质要求中有一条格外醒目:投标人须具备PCS、BMS、电芯、EMS四项产品中不少于两项的自主研发能力。同时,业绩门槛要求:2024年6月1日以来,投标人须具有至少2个单体100MWh以上或1个200MWh以上的储能系统集成供货业绩,且累计合同业绩不低于1GWh。
这两条要求叠加意味着,纯集成商出局:没有自研产品、只做组装的企业无法参与,单一产品商受限:只做电芯或只做PCS的企业,需要与另一家自研企业组成方案,业绩门槛筛选:1GWh累计业绩要求,将大量年出货量不足500MWh的企业挡在门外,能同时满足两项自研+1GWh业绩的储能企业,全国不超过10家。
意义一:价格战让位技术战
过去三年,储能行业陷入0.5元/Wh以下的价格血战。央企集采的门槛提升,实质上是用技术标准代替价格竞争。央企作为最大买方,其采购标准就是行业的事实标准。当央企开始"以技术选标",价格战的底部逻辑就被变了。
意义二:行业出清加速
据行业统计,目前国内储能系统注册企业超过3万家,但实际具备规模化交付能力的不足50家。央企集采的资质门槛(两项自研+1GWh业绩),将有效参与竞争的企业范围压缩到10家以内。这不是“卷”,而是“筛”。央企用采购标准做了行业出清的加速器。
意义三:构网型催生新赛道
构网型储能的规模化招标,正在催生一条全新的技术赛道,比如PCS企业需从传统PQ控制升级到VSG控制,加大研发投入。电芯企业,因为构网型对充放电响应速度要求更高,314Ah以上大容量电芯是门槛。
这意味着储能行业正在从“拼成本”切换到“拼技术”——而这,恰恰是头部企业最希望看到的竞争格局。受益者可能是谁?宁德时代、比亚迪、阳光电源、远景能源、天合储能、中车株洲、科华数能、南都电源等。
拿到央企框架采购的“入场券”,就等于拿到了未来两年储能市场的“基本盘”。
央企储能集采密集启动,表面上看是“需求爆发”,实质上是行业竞争规则的重写。高门槛把储能行业从“谁都能做”的草莽阶段,推进到了“只有头部能做”的成熟阶段。
当门槛成为护城河,头部企业的价值就该被重新定价了。
什么是储能,储能在现代能源系统中又扮演着怎样的角色?这份《储能技术基础知识》对这些问题进行了系统阐述。
从广义上讲,储能即能量存储,通过某种介质或设备将能量以相同或不同形式存储,在需要时释放;从狭义来看,储电、储热和储氢等利用机械、电气、化学方式存储能量的技术措施都属于储能范畴。
储能不仅是可再生能源规模化发展的重要支撑,能提高并网消纳率和系统安全性,还是现代电网的重要组成部分,推动电网从“源-网-荷”传统模式向“源-网-荷-储”协调模式过渡。
PPT系统性地介绍了储能技术的核心概念、作用、分类、发展历程、现状与未来趋势,为后续章节的深入展开奠定了基础。
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储能的概念
- 广义储能指一切形式的能量存储,包括一次能源(如煤、石油、太阳能)、二次能源(如电能、氢能)和热能。
- 狭义储能聚焦于利用机械、电气、化学等方式实现能量存储的技术与措施,具体指储电、储热和储氢。
- 实际使用能量
- 能量转换效率
- 能量密度单位质量或体积存储的能量(分质量能量密度和体积能量密度)。
- 功率密度单位质量或体积输出的最大功率(分质量功率密度和体积功率密度)。通常,高能量密度与高功率密度难以兼得。
- 自放电率
- 循环寿命
- 其他指标
未来储能发展动向
随着成本下降、寿命提升及市场机制完善,储能将从“政策强配”转向“主动发展”。为支撑高比例可再生能源,储能需深度融入电力系统,实现“源网荷储一体化”和“风光水火储一体化”,并促进跨行业能量优化整合,提升能源价值。内容框架
PPT按照 “本体技术 → 集成技术 → 工程应用” 逻辑展开:
抽水蓄能、压缩空气、电化学、飞轮、氢、热等具体储能技术PPT明确了储能作为现代能源系统“稳定器”和“连接器”的核心定位,系统梳理了其技术谱系与发展脉络,并指出当前机遇与挑战并存。未来,储能将在全球能源转型中扮演越来越关键的角色。
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