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构网型储能系统白皮书:构网技术、概念与挑战、解决方案与项目案例
2026-04-08 10:52
构网型储能系统白皮书:构网技术、概念与挑战、解决方案与项目案例

当可再生能源从“补充力量”转变为主力电源,电网将面临怎样的稳定性挑战,如何让储能系统从“跟随者”成长为电网的“支撑者”?

这份来自天合储能的《构网型储能系统白皮书》,很好地解答了以上问题。全球能源转型浪潮下,可再生能源渗透率将从2024年的32%升至2030年的43%,风光发电占比翻倍至28%,“双高”特征凸显,新能源的间歇性与波动性正深刻改变电力系统运行机理,电网稳定性亟需构网技术支撑。

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构网型储能并非简单的“储能+变流器”,其本质是通过PCS控制系统让储能系统成为电网的“电压源”,而非依赖电网的“电流源”。

这就像在复杂、动态且可能不稳定的电网环境中设置一个“智能锚点”,能够自行建立稳定的电压与频率参考,为周围系统提供基准与稳定支持,甚至在完全失电的情况下可作为电网的“生命火种”启动整个系统。这种主动支撑能力,让储能从被动跟随者转变为主动稳定者。

当前构网型储能技术仍面临多重挑战。在多模式切换时,若相位、幅值同步精度不足,极易产生冲击电流导致设备损坏;频率响应中,虚拟惯量支撑、一次调频与二次调频的多时间尺度耦合,可能引发频率超调或振荡;电压支撑方面,故障穿越时的快速无功注入可能与稳态调压目标冲突。这些瓶颈需要通过更精准的控制算法与系统协同来突破。

天合储能创新性提出整体化解决方案,实现从“设备级功能系统级能力的跃迁”。从“天合芯”长寿命高一致性电芯到“天合舱”构网增强型电池系统,再到多尺度频率响应协同控制技术,构建起全栈技术体系。
通过EMS、PCS、直流舱的深度协同,不仅解决了弱电网适应、多时间尺度控制等难题,更在澳洲PGT、智利Atlas等项目中验证了构网型储能的系统价值,为新型电力系统提供了坚实支撑。

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