行业背景与挑战 - 新型电力系统面临“双高三低”挑战,即高渗透比、高电力电子化,以及低惯量、低阻尼、低短路容量,导致电网频率波动和电压不稳问题日益凸显 [1] - 构网型储能技术被视为破解新能源消纳与电网稳定矛盾的关键 [1] 构网型储能的核心价值与技术 - 构网型储能的核心价值在于通过VSG控制方式,模拟同步发电机特性,主动为电网提供惯量支撑、频率调节和电压支撑 [3] - 该技术使新能源发电从“被动跟随”电网转变为“支撑电网运行”,解锁了高比例新能源消纳的可能性 [3] - 科华数能的构网型储能系统具备电压与频率支撑、快速调频、振荡抑制、弱电网适应及全停电场景黑启动等关键功能 [3] - 该技术推动储能从“辅助设备”升级为电网安全与灵活性的核心支撑力量,在调峰、调频、备用、电网恢复等多场景释放价值 [3] 政策与标准趋势 - 构网能力正逐渐成为储能电站的“入场券”,欧洲ENTSOE已发布技术报告,对大型电源提出构网能力指引 [5] - 英国、德国、美国、澳大利亚、智利等多国陆续出台相关规范,国内多地也在积极推进构网型储能示范工程 [5] - 政策标准推动储能行业从“能并网”向“能支撑电网”的更高要求迈进 [5] - 未来新型电力系统将是构网型与跟网型协同工作,构网型将在新能源基地、弱电网和孤网等关键场景发挥“压舱石”作用 [5] 科华数能的技术实践与市场布局 - 公司依托近40年电力电子技术积累,较早布局构网型储能,实现了从实验室研发到GW级工程应用的完整突破 [7] - 已完成第二代构网型PCS的开发与权威测试,通过了中国电科院等机构的系列构网仿真与测试验证 [7] - 公司构网型储能出货量已突破3GW,在全球多国落地示范 [7] - 在国内,多个百兆瓦级、吉瓦级项目为高比例新能源并网提供支撑 [7] - 在海外,巴基斯坦、欧洲等项目成功实现弱电网条件下的稳定运行,并通过黑启动等场景验证了技术的适应性与可靠性 [7]
科华数能:储能角色从“跟网”到“构网”升级,构网型储能出海提速