Classe Cognitive - stockage d'énergie
1. Qu'est - ce que le stockage d'énergie?
En termes simples, le stockage d'énergie consiste à stocker l'électricité produite et à l'utiliser lorsque nécessaire.
Le processus général de production d'électricité jusqu'à son utilisation finale est:
Électricité pour la production (centrales électriques, centrales électriques) - Électricité pour le transport (entreprises de réseau) - Électricité pour la consommation (utilisateurs)
Dans les trois phases décrites ci - dessus, il est possible d'établir un stockage d'énergie et donc de le diviser en fonction du scénario d'application: stockage d'énergie côté génération; Stockage d'énergie côté réseau; Stockage d'énergie côté utilisateur.
La chaîne de l'industrie du stockage d'énergie est relativement simple, avec les fabricants d'équipements en amont, les fabricants intégrés dans le secteur intermédiaire et diverses applications en aval. Parmi eux, le lien en amont est le point central de la recherche.
Parmi les coûts des systèmes de stockage d’énergie, la part des batteries est la plus élevée, atteignant 60%, suivie par PCS (onduleur), EMS (système de gestion de l’énergie) et BMS (système de gestion de la batterie), avec respectivement 20%, 10% et 5%.
1) industrie de la batterie: la concentration de l'industrie augmente progressivement, à l'avenir, elle se dirigera vers une sécurité élevée, une longue durée de vie et un faible coût. Le phosphate de fer Lithium sera la voie principale et devrait être dirigé par les principaux fabricants de batteries de puissance;
2) Phase PCS: se concentrer sur les trois compétences de base (capacité itérative de réduction des coûts, force de marque et capacité de financement, capacité de canal) pour déterminer la convergence du paysage concurrentiel futur avec les onduleurs photovoltaïques;
3) Liaison EMS: il est nécessaire d'interagir avec le réseau électrique. Les entreprises EMS actuelles sont principalement des réseaux électriques nationaux et les compétences de base d'EMS pour l'avenir dépendent des capacités de développement de logiciels et des capacités de conception de stratégies d'optimisation énergétique;
4) Segment BMS: actuellement, la maturité technologique est relativement faible, les normes de l'industrie font défaut et le paysage concurrentiel est fragmenté. À l'avenir, la batterie de stockage d'énergie BMS est susceptible de poursuivre le paysage du marché de la batterie de puissance BMS;
5) phase d'intégration du système: les intégrateurs de systèmes nationaux ont de nombreux participants, les entreprises avec des capacités d'intégration, des services d'o & M, des canaux locaux et la puissance de la marque gagneront.
Pourquoi avons - nous besoin de stockage d'énergie?
De l'environnement actuel de consommation d'électricité, dominé par l'énergie thermique, la production horaire et la consommation horaire d'électricité restent le courant dominant. C'est - à - dire que lorsque la centrale électrique émet de l'électricité, celle - ci est transmise au réseau électrique, puis à l'utilisateur pour utilisation, sans stockage d'énergie entre les deux. Un petit nombre de sociétés de réseau utiliseront l'accumulation par pompage pour réguler la fréquence de pointe et combler les creux. C'est - à - dire, quand il y a beaucoup d'électricité la nuit, l'eau en aval de la centrale hydroélectrique est pompée à l'électricité (à l'aide d'une pompe à eau) pour être renvoyée en amont pour produire de l'électricité.
À mesure que le système énergétique est mis à jour et amélioré et que les objectifs de double émission de carbone progressent, les énergies renouvelables, dirigées par l'énergie solaire et éolienne, commencent à être largement utilisées. En raison de l'impact important des conditions météorologiques sur l'énergie éolienne et photovoltaïque, les technologies de stockage d'énergie jouent un rôle crucial dans leur instabilité. Certains pensent que la combinaison de l'énergie éolienne, solaire et du stockage de l'énergie pourrait devenir une tendance future dans le développement de nouvelles sources d'énergie.
À l’échelle mondiale, le marché américain du stockage d’énergie a explosé en 2020 pour devenir le troisième plus grand marché de stockage d’énergie au monde. La mise en œuvre centralisée des projets de stockage d’énergie des services publics représente une augmentation importante entre 2021 et 2024, tandis que la précarité de l’approvisionnement en électricité stimule la demande de stockage d’énergie des ménages; L’europe a commencé sa première année de stockage d’énergie en 2019 et a atteint de nouveaux sommets en 2020, devenant ainsi le plus grand marché de stockage d’énergie cumulé au monde, avec l’allemagne et le Royaume - Uni en tête. L'Allemagne est le plus grand marché au monde pour le stockage d'énergie domestique, en grande partie en raison des prix élevés de l'électricité domestique et des politiques de subventions qui se sont tournées vers le stockage d'énergie domestique. Le Royaume - Uni stimule la croissance principalement en déployant des projets de stockage d'énergie à grande échelle; L'impact sur la sécurité des batteries de stockage d'énergie en Corée du Sud a entraîné une baisse de la capacité installée supplémentaire, mais la Corée du Sud reste le deuxième plus grand marché de stockage d'énergie au monde en 2020.
Du point de vue du développement de la Chine, avec l'augmentation de la proportion d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, des problèmes de consommation, de transport et de distribution, de volatilité et d'autres problèmes sont apparus. Le besoin de rigidité de stockage d'énergie se forme progressivement. En 2020, 5,3 GW / 10,7 GWh supplémentaires ont été ajoutés au stockage électrochimique mondial, en hausse de 57% par rapport à l’année précédente. Cela est principalement dû à l'explosion des marchés du stockage d'énergie en Chine et aux États - Unis, où 1,2 GW / 2,3 GWh ont été ajoutés, soit une augmentation de 168% par rapport à l'année précédente.
Il y a des institutions qui pensent que les batteries de stockage d'énergie deviendront des circuits florissants 20 fois en 5 ans et près de 100 fois en 10 ans.
Voici un aperçu de 15 études de l'industrie du stockage d'énergie recueillies par le Think Tank k50:
1. Après plus d'une décennie de développement, le stockage de l'énergie électrique est passé du laboratoire à la commercialisation précoce et passe progressivement de la commercialisation précoce à la mise à l'échelle. Cette phase présente plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, en termes de développement technologique, la rentabilité de certains dispositifs de stockage d'énergie peut déjà être généralisée et appliquée. Il y a plus de dix ans, les systèmes électriques nécessitaient trois éléments de stockage d’énergie: une longue durée de vie, un faible coût et une sécurité élevée. De nos jours, il est essentiellement possible d'atteindre une longue durée de vie et un faible coût. Mais il reste encore un dernier kilomètre à parcourir en haute sécurité. Dans la recherche et le développement, presque toutes les technologies de stockage d'énergie dans notre pays sont impliquées. En ce qui concerne les applications, nous avons essayé une variété d'applications sur l'alimentation, les réseaux électriques et les clients. En ce qui concerne les modèles d'affaires, il y a vraiment un inconvénient qui doit être exploré à long terme, et le même problème existe dans d'autres pays du monde.
2, l'accumulation d'eau pompée reste l'armée principale. Le développement d'un nouveau type de stockage d'énergie est très rapide et sa croissance dépasse de loin celle de l'accumulation par pompage. Parmi les nouvelles technologies de stockage d'énergie, la technologie de stockage d'énergie des batteries lithium - ion représente le pourcentage le plus élevé et la croissance la plus rapide. Bien sûr, il y a des conditions uniques pour évoluer en même temps que les véhicules électriques. Cependant, la technologie de stockage d'énergie ne se limite pas aux batteries lithium - ion. Dans la phase d'application, il existe également des batteries plomb - carbone, des batteries Sodium - soufre et des batteries au soufre liquide. Dans la phase de démonstration, il y a de l'air comprimé, des batteries Sodium - ion, des supercondensateurs et des batteries Nanonickel. Dans la phase de laboratoire, il y a le volant d'inertie, les supraconducteurs, l'hydrogène à changement de phase, le stockage d'énergie par gravité non pompé et quelques nouvelles batteries. Le stockage d'énergie peut être stocké sous différentes formes, y compris le stockage d'énergie physique, le stockage d'énergie électromagnétique, le stockage d'énergie électrochimique, le stockage d'énergie thermique et le stockage d'énergie de combustible chimique.
3, la technologie de la batterie lithium - ion progresse le plus rapidement et le rapport qualité - prix est proche de la phase d'application généralisable. Principalement motivée par la demande de véhicules électriques, l'équipe de recherche et développement de batteries au lithium est la plus grande, la plus investie et l'effet le plus évident. Les performances des batteries au lithium peuvent couvrir presque tous les scénarios d'application dans un système d'alimentation, ou plutôt, elles peuvent être utilisées dans la plupart des scénarios d'application. Qu'il s'agisse d'un test de puissance, d'un test de réseau électrique, d'un test utilisateur, d'un réglage de crête, d'une FM, d'une consommation d'énergie, d'une construction d'urgence, d'une sauvegarde ou d'un démarrage noir. Mais la principale faiblesse est que la consommation ne dure pas assez longtemps. La capacité est généralement de quatre heures et ne peut pas être traitée pendant la saison sans vent. Problèmes de sécurité, il y a tellement d'incendies en Corée du Sud, les gens ont parfois un peu peur des batteries au lithium et les vélos électriques prennent feu de temps en temps. Cependant, des efforts sont déployés dans le monde entier pour résoudre ce problème, y compris les batteries à semi - conducteurs, qui sont une préoccupation majeure. Il existe également des technologies intégrées, des techniques de gestion, des techniques de lutte contre l'incendie, des techniques d'alarme, etc. qui les rendent plus sûres et qui ont le potentiel de résoudre ce problème.
4. L'étendue de l'application de la batterie au plomb - carbone est la deuxième. La chaîne industrielle est très complète et de nombreuses usines de batteries au plomb - acide peuvent être rapidement converties en batteries au plomb. La sécurité reste limitée aux systèmes d'eau, qui brûlent et explosent moins facilement. Cela présente des avantages et constitue une technique transitoire.
5. La troisième est la batterie au soufre liquide, avec une bonne sécurité, ne brûle pas, longue durée de vie du cycle, puissance et capacité indépendantes. Lors de la configuration, si ce scénario nécessite une puissance élevée, il est possible de réduire intentionnellement les investissements inutiles. La puissance et les heures de la batterie lithium - ion sont essentiellement fixes et peuvent être ajustées. L'inconvénient réside dans le rendement relativement faible, ce qui entraîne une production de chaleur importante et la consommation du moteur auxiliaire. La densité d'énergie est relativement faible et les stations de stockage d'énergie des batteries au soufre liquide occupent une grande surface, ce qui rend difficile la réduction des prix et la détermination des coûts. Il ne peut pas être utilisé dans les voitures électriques. Mais la R & D internationale ne s’est pas arrêtée et n’a pas abandonné, les États - Unis restant même la principale direction de la R & D. L'une des raisons de ce phénomène est qu'il existe un large choix de matériaux dans ce système et qu'il n'y a pas de plafond dans l'espace de recherche et développement. Il présente des avantages par rapport aux batteries lithium - ion en termes d'échelle à long terme.
6. D'autres batteries sont encore au stade de laboratoire, y compris les batteries métal liquide - air et organiques, qui peuvent avoir un faible coût et une densité d'énergie élevée. Certains systèmes ont encore de la place à explorer et sont encore au stade de la recherche fondamentale. Cependant, il existe une batterie qui progresse maintenant très rapidement et c’est la batterie Sodium - ion. Il a fallu plusieurs années pour passer du laboratoire à l'application de démonstration. Parce que le mécanisme de son système est sensiblement le même que la réaction redox dans une batterie au lithium. Il n'y a pas d'obstacle majeur à ce que l'équipe qui étudie les batteries lithium - ion se tourne vers les batteries Sodium - ion. Dans un contexte de contraintes sur les ressources en lithium et d'incertitude sur le prix du carbonate de lithium, les ressources en ions Sodium ne sont pas trop contraintes. Cet avantage exceptionnel peut être évident et constitue sans doute une stratégie importante pour les technologies de stockage d'énergie. Au niveau national, une roue de secours est nécessaire, mais comme la chaîne industrielle n'est pas encore mature et que le système de matériaux n'est pas entièrement centralisé et normalisé, il est théoriquement plus sûr que les batteries lithium - ion. Par conséquent, son orientation de recherche est quelque peu similaire à celle des batteries lithium - ion et nécessite de se concentrer sur les matériaux solides et électrolytiques. La route peut donc être encore un peu de temps, mais il y a encore de la place pour l'imagination. De plus, si nos ressources étaient sous contrôle, il pourrait penser à cela.
7. Air comprimé, production de masse récente, y compris Jiangsu, Shandong et d'autres régions. Contrairement aux batteries lithium - ion, elles peuvent être utilisées pour divers besoins dans l'ensemble de notre système électrique. La particularité est qu'ils dépendent de la vitesse électromécanique, car ils utilisent des générateurs, des compresseurs, etc., qui répondent relativement lentement. Ce n'est que lorsqu'ils entrent en équilibre qu'ils peuvent jouer pleinement leur rôle, le temps étant mesuré en minutes. En outre, il a de nombreuses touches rotatives et quelques pertes irréparables, de sorte que son efficacité est relativement faible. En outre, l'espace de réduction de prix est limité car ils sont tous fabriqués à partir de pièces métalliques. Mais il a un avantage particulièrement important, qui est que l'utilisation des grottes rocheuses permet d'atteindre de très grandes échelles. Si nous devons consommer une grande partie de notre énergie à grande échelle, les cellules électrochimiques seront confrontées à des difficultés. Bien qu'il ait des limites géographiques, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas être trouvé en raison des conditions géographiques. Il est encore assez facile à trouver, donc cette technologie mérite toujours l'attention.
8, l'espace d'utilisation du volant est relativement limité, principalement en raison de l'amélioration de la qualité de l'énergie électrique de l'utilisateur et du soutien de l'alimentation électrique partielle du stand. La densité énergétique est en effet trop faible. De plus, le seuil technique de la clé tournante est très élevé. Parce que l'énergie qui y est stockée est déterminée par la vitesse et la masse du volant d'inertie, il faut des vitesses de rotation très élevées pour atteindre une densité d'énergie élevée et des milliers de personnes ont déjà commencé à travailler. La qualité et la sécurité sont des exigences contradictoires et il existe des seuils techniques élevés pour savoir si la vitesse peut être augmentée lorsque la qualité est élevée et si la sécurité est fiable lorsque la vitesse est augmentée. En outre, l'espace d'application est également limité et les scénarios d'application principaux ne peuvent pas être dépendants.
9. Les supercondensateurs sont beaucoup mieux que les volants, mais ils sont toujours chers. Le problème est le même, avec des densités de puissance élevées et des densités d'énergie faibles, il y a des exigences élevées pour tout contrôler. L'espace de marché est donc limité, mais les progrès technologiques sont encore plus rapides.
10. Deux autres technologies ont un grand potentiel pour l’avenir. L'un est le sol chaud, une feuille de route internationale pour le développement du stockage de l'énergie, indiquant sa forte proportion dans 20, 30 ans ou au - delà. Les technologies de stockage d'énergie à long terme sont essentielles et le Royaume - Uni accorde une importance particulière au stockage de l'énergie thermique, car son parc éolien offshore est soumis aux variations saisonnières. La situation est différente dans notre pays. Si elle est dominée par le photovoltaïque, elle ne convient pas pour le stockage saisonnier de l'énergie de jour et de nuit. Nous ne lui accordons donc pas beaucoup d'importance maintenant, principalement en ce qui concerne l'énergie solaire thermique. Dans notre consommation d'énergie, comme la climatisation, qui représente une part relativement élevée du chauffage, nous pouvons utiliser la technologie de stockage de chaleur pour résoudre ces problèmes. L'espace est encore grand, mais l'écart est trop grand en raison de l'intervalle de temps serré entre l'électricité et la chaleur. Il semble que tout le monde n'ait pas encore vu un grand marché pour cet espace d'application, il y a donc relativement peu de chercheurs. Dans quelques années, il est probable qu'un nombre important de personnes en R & D investiront progressivement dans cette partie de la recherche. L'autre est l'hydrogène, qui peut être stocké à travers les saisons et remplacé par des combustibles liquides et gazeux. Les moteurs et les moteurs à gaz traditionnels sont disponibles, mais les obstacles techniques et financiers, ainsi que la peur de leur sécurité, constitueront des obstacles à leur développement et à leur recherche. L'industrie de l'hydrogène en Chine doit passer au peigne fin la Feuille de route technologique pour le développement, car l'énergie de l'hydrogène implique quatre grands maillons technologiques: la production d'électricité, le stockage, le transport et l'utilisation. Il peut y avoir des centaines d'itinéraires différents, mais quels itinéraires techniques méritent l'attention, compte tenu de nos conditions nationales, de l'état de nos infrastructures et de nos besoins, et devraient être soigneusement conçus au plus haut niveau. Sinon, l'énergie de centaines de routes sera trop dispersée et le retour sur investissement ne fonctionnera pas bien.
11. Dans l’ensemble, l’accumulation par pompage reste la principale force de tous les types de stockage d’énergie, mais le développement de nouveaux types de stockage d’énergie augmentera. Les batteries sont la technologie de stockage d'énergie la plus valorisée et la mise à l'échelle à long terme sera également au centre de la recherche et des applications. Dans l'industrie des batteries au lithium, il existe des ressources minérales, des matériaux, des monomères, des emballages et l'intégration de systèmes, des applications, le recyclage et d'autres liens, la chaîne industrielle est longue. Mais notre pays a montré les avantages de la concentration de talents, de la chaîne de production complète et de la forte capacité d'expansion dans les cercles industriels du PRD, du long triangle et de Beijing - Tianjin - Hebei. Notre équipement de ligne de production d'origine est obsolète, les lignes de production essentiellement haut de gamme sont toutes importées du Japon ou de Corée du Sud. Maintenant, nous les remplaçons progressivement. Ce goulot d'étranglement est pratiquement inexistant et il peut encore y avoir des domaines à surveiller pour les prochaines étapes, comme le recyclage des batteries retirées et la régénération des matériaux. L'attention accordée actuellement à ce domaine n'est pas suffisante et les investissements restent relativement faibles. Il y a encore beaucoup de place pour l'avenir, ce qui est également nécessaire. Au cours du 13e quinquennat, notre programme national de R & D se concentre sur les batteries lithium - ion, les batteries à flux liquide, l'utilisation de gradins et l'air comprimé. Nous avons mis en page des technologies avant - gardistes telles que l'ultra - électrique, l'état solide, l'état liquide, le métal, le volant d'inertie, le pompage d'huile en mer, qui ont été largement réalisées grâce au travail de planification du « treizième Plan quinquennal». Les objectifs que nous nous étions fixés à l'époque, tels que la durée de vie des batteries au lithium, les coûts, l'efficacité et d'autres indicateurs, ont répondu aux attentes. Toutefois, des lacunes subsistent en matière de sécurité. Au cours du « quatorzième quinquennat», le programme national de R & D axée sur les percées en matière de sécurité. En outre, la durée de vie du cycle devrait être prolongée et une attention particulière devrait être accordée au recyclage.
12. En ce qui concerne les technologies dures de stockage de l’énergie, il existe plusieurs aspects, notamment la technologie d’ontologie, la technologie d’intégration, la technologie de sécurité et la technologie de gestion des opérations. Nous avons également de la place pour des améliorations dans ces domaines, y compris la topologie intégrée, l'architecture de communication, les systèmes de refroidissement, les diagnostics de sécurité, l'alerte précoce, le blocage, la protection contre l'incendie, les jumeaux numériques gérés par o & M, la gestion du Cloud, la virtualisation et L'agrégation, et le multiplexage Multi - scénarios. Dans ce contexte, en particulier les organisations internationales représentées par l'Union européenne sont ses priorités de recherche et de développement. En termes d'application, nous avons des préoccupations différentes du côté de l'alimentation, du côté du réseau et du côté de l'utilisateur. Par exemple, dans l'approvisionnement en électricité, nous nous concentrons davantage sur la consommation d'énergie renouvelable, tandis que dans le réseau, nous voulons assurer la sécurité et jouer un rôle dans le stockage et le Peaking. C'est un Buff important lorsque nous voulons intégrer plusieurs réseaux côté client. Les réseaux de transport et les réseaux de gaz naturel sont des liens qui se transforment mutuellement à l'échelle spatio - temporelle.
13. Les principaux points chauds internationaux sont les problèmes de stockage d’énergie à long terme auxquels sont confrontés les États - Unis, principalement la Fédération et la Advanced Battery Alliance. Ceux - ci sont dans la chaîne industrielle des batteries lithium - ion, qu'il croit être contrôlée par la Chine. En fait, ce défi majeur est un défi pour la Chine. L'UE s'est principalement engagée à soutenir cette technologie, qui est maintenant une technologie ultérieure. Il souhaite d’abord maîtriser tous les éléments qui composent la R & D de la technologie des batteries, y compris le calcul, la conception, la préparation et l’évaluation. Bien sûr, la technologie de l'équipement, les machines et la technologie du charbon doivent également suivre. Il y a plusieurs sujets brûlants sur le stockage d'énergie, et avec les 30 et 60 proposés, nous pourrions être d'actualité sur trois fronts: à grande échelle, la consommation d'énergie renouvelable, les réseaux électriques flexibles et la réutilisation Multi - scénarios. Pendant longtemps, la définition actuelle n'était pas exacte. En général, nous pouvons dire que six à mille heures peuvent être considérées comme une longue période d'utilisation, car notre électricité ionique est généralement dans les quatre heures. On ne sait pas ce qu'est cette technologie en soi, et on ne sait toujours pas si d'autres technologies que l'hydrogène et le stockage de la chaleur peuvent atteindre cet objectif. Il s'agit d'une étude relativement fondamentale et prospective. Un réseau électrique résilient est une situation dans laquelle la combustion électromagnétique à haute fréquence, les conditions météorologiques extrêmes ou les cyberattaques peuvent tous entraîner un effondrement massif du réseau électrique. L'idée précédente était que je devais essayer d'entreprendre, le système de réseau est très puissant et peut faire face, mais les entrées - sorties sont trop élevées. L'idée actuelle est que si vous venez, je ne peux peut - être pas gérer cela, mais ma résilience et ma résistance aux chocs se sont dissipées et se sont effondrées. Mais, ma capacité à récupérer rapidement est aussi une technologie, qui est la technologie de réseau électrique résilient. Dans ces technologies, le stockage d'énergie joue un rôle important. Le multiplexage Multi - scène se réfère au multiplexage du système de stockage d'énergie, on ne peut pas dire qu'il ne s'applique qu'à une seule scène, seul le Peak tuning, pas de FM. Il est à espérer que, grâce à des techniques de configuration et de gestion, ils pourront être réutilisés.
14. Le dilemme actuel de l'application reste le modèle d'affaires, pouvons - nous gagner de l'argent? Restrictions sur le statut, le modèle d'affaires et les tarifs d'électricité. Les problèmes fondamentaux sont l'incertitude de l'identité et du statut, ainsi que le manque de continuité des politiques. En outre, il est nécessaire de déterminer les mécanismes de retour, un problème qui prévaut dans le monde. Nous avons certainement un système électrique dynamique et des réformes du marché de l'électricité et de l'électricité. Depuis 2017, notre pays a effectivement publié des directives sur le stockage de l'énergie au niveau national. En regardant en arrière sur ces documents, on voit que le jugement de la situation à l'époque était assez précis et qu'il s'agissait d'une industrie encouragée par l'État. Après toutes ces années de publication continue, il y a eu des hauts et des bas et parfois des documents négatifs ont été publiés par les pays en raison du comportement du marché, mais la tendance générale est toujours à la hausse. Les documents les plus récents sont l'objectif de développement de 30 millions de kW fixé par la Commission nationale du développement et de la réforme et l'Agence de l'énergie, ainsi que la capacité et les tarifs de l'électricité, qui ont tous eu un impact positif. Les points douloureux des nouvelles configurations de stockage d'énergie ont également été clarifiés et des mesures spécifiques pourraient être prises à l'avenir. En ce qui concerne la sécurité, le public est concerné, de sorte que l'État a également présenté des documents pour souligner, en particulier sur la question de l'allumage des batteries lithium - ion. En outre, les liens avec les énergies renouvelables ont été documentés. Ces documents sont destinés à discuter de ces questions et nous ne pouvons pas nous attendre à dire s'il existe des tarifs nationaux pour le stockage de l'énergie ou des politiques nationales de subventions financières. En raison des différences significatives dans les applications et les itinéraires technologiques pour le stockage de l'énergie, ainsi que de la diversité des environnements d'application, il est difficile d'atteindre un équilibre uniforme à l'échelle nationale. Quelqu'un va certainement profiter de cela et de nombreux risques potentiels. Comment cela se fait - il au niveau international? Aux États - Unis, le Gouvernement fédéral se concentre uniquement sur les règles et le statut, tandis que les gouvernements des États sont responsables de la mise en œuvre et de la promotion de politiques d'incitation spécifiques qui prennent progressivement de l'ampleur. Notre pays va un peu dans cette direction en élaborant diverses politiques au niveau provincial, y compris des incitations économiques ou des allocations obligatoires, en fonction de ses scénarios d'application, de son architecture de réseau et de ses besoins, qui sont déjà appliqués aux États - Unis. Les États - Unis ont également des distributions obligatoires, des réductions d'impôts et des mécanismes de marché qui sont déterminés par les États en fonction de leur propre situation. Notre pays devra peut - être aussi suivre cette direction.
15, au niveau de l'investissement, il est maintenant clair que les leaders expérimentés de la piste, principalement dans deux domaines: un fabricant de batteries de puissance déjà très mature, et un fabricant d'onduleurs photovoltaïques déjà mature.
Le marché du stockage d'énergie augmentera sans aucun doute considérablement la demande de batteries, ce qui est relativement certain, de sorte que l'accent principal peut être mis sur les circuits pertinents déjà matures. D'une part, les fournisseurs de batteries à haute certitude et à faible coût, tels que catl, BYD, billionium, la technologie de distribution d'énergie (plus axée sur les étalons de stockage d'énergie pure), etc.; D'autre part, les fabricants d'onduleurs spécialisés dans la gestion de la conversion de courant, tels que Sunshine Power, goodvi, jinwave Technology, etc.
Dans le même temps, le marché du stockage d'énergie apportera également de nombreux marchés supplémentaires à d'autres industries. L'un est un lien relativement concentré dans la chaîne de l'industrie du stockage d'énergie, comme la société de matières premières de batterie longpan Technology, l'Allemagne Nano, Fuling Precision et d'autres sociétés, ainsi que l'intégrateur de systèmes de stockage d'énergie Yongfu AG, Co., Ltd., kollu Electronics; Un autre aspect est l'élargissement de la piste apporté par le stockage d'énergie, comme la société de gestion de la chaleur de stockage d'énergie sanhua zhiqan, silverlun stock, etc., bien sûr, le marché incrémental est difficile à saisir, le soutien de la nouvelle voie technologique est également nécessaire pour vérifier en permanence avec la chaîne industrielle.