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能源转型第二阶段已经开始:为什么电池储能系统现在比太阳能发电系统更重要

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发布日期:2026年8月12日 / 更新日期:2026年8月12日 – 作者: Konrad Wolfenstein

能源转型第二阶段已经开始:为什么电池储能系统现在比太阳能发电系统更重要

能源转型第二阶段已经开始:为什么电池储能现在比太阳能电池板更重要?——Xpert.Digital 运用人工智能技术创作的创意图片

新的瓶颈:德国储能热潮为何失败,恰恰是因为电网连接问题。

利润丰厚的生意:大规模储能系统如何拯救我们的电网——以及现在谁从中获利。

2029 年截止日期:为什么精明的投资者现在正大规模投资大型储能系统

近年来,德国在太阳能和风能的扩张方面取得了历史性的里程碑式成就,但其自身的成功也日益使我们的电网不堪重负。由于线路拥堵,宝贵的绿色电力不得不越来越频繁地被削减,而电网平衡的成本却高达数十亿欧元。因此,能源转型不可避免地进入了第二阶段:重点正从纯粹的电力生产转向智能储能和配电。引领这一转变的是一项技术,它已从小众产品发展成为我们电力系统最重要的基础设施组成部分——电池储能。为什么大型储能系统目前正经历前所未有的增长?一项常被忽视的、有效期至2029年的法律条款提供了哪些巨大的经济激励?企业、土地所有者和市政当局如何才能从这场繁荣中获益?您可以在我们的深度分析中找到所有答案。.

当阳光成为问题,而储能是唯一解决方案时

近年来,德国在光伏发电领域取得了巨大进步。数百万套光伏系统安装在屋顶、空地和商业建筑上,晴天发电量巨大,电网几乎不堪重负。曾经被誉为能源转型成功的典范,如今却日益演变成一个结构性问题。由于输电线路无法吸收所发的电力,或者在特定时段用电需求不足,电网运营商不得不越来越频繁地削减太阳能和风力发电厂的发电量。因此,关于能源转型的讨论正从单纯的发电问题转向能源的时空分配问题。而这正是电池储能技术发挥作用的地方,预计该技术将在未来几年成为德国电力系统最重要的基础设施组成部分。.

从能源转型中的发电问题到分配问题

能源转型的第一阶段主要是一个扩张阶段。其目标是将尽可能多的风能和太阳能发电厂并入电网,以取代化石燃料并实现气候目标。尽管存在显著的区域差异,但这项任务总体上取得了成功。然而,现在越来越明显的是,仅靠发电能力不足以建立一个稳定且经济可行的能源系统。原因在于可再生能源的波动性:太阳能和风能并非在需要时发电,而是在天气条件允许时发电。这造成了发电和用电之间的时间差,而此前传统发电厂可以弥补这一时间差。迈克尔·雷切特精辟地总结了这一转变:能源转型的第一阶段侧重于尽可能多地生产可再生电力,而当前阶段则侧重于在实际需要时提供能源——如果没有储能,未来几乎不可能实现这一点。这一评估与当前的电网数据趋势相符,数据显示,挑战日益不再是发电,而是能源的分配和时间转换。.

未被利用的能源实际规模有多大?

为了理解这一发展的紧迫性,有必要考察所谓的电网拥塞管理的具体数据。在德国,电网拥塞管理指的是电网运营商为应对过载而采取的所有措施。2025年,这些措施的总量约为30.3太瓦时,与上一年相比基本持平。然而,成本却增加了约4%,达到约31亿欧元。尤其值得注意的是,拥塞的原因正日益从大型输电网转向区域配电网。2024年,约四分之一的可再生能源重新调度措施是由配电网拥塞造成的;而到2025年,这一比例上升至约三分之一,在某些地区甚至接近一半。这意味着问题不再仅仅出现在大型的、超区域的层面,而是越来越多地出现在局部地区,例如屋顶和空地上的太阳能发电厂直接向当地电网供电。与此同时,一个引人注目的细节浮出水面:到2025年,因弃电而获得的可再生能源电厂经济补偿下降了约22%,降至约4.33亿欧元,而电网拥塞管理的总成本却同时增加。迄今为止,最大的成本构成并非与风能或太阳能发电厂相关,而是传统的重新调度措施和备用电厂的维护,这两项加起来超过20亿欧元。总体而言,到2025年,约96.5%的可再生能源发电量实际输送给了消费者,这意味着弃电仅影响了约3.5%的可再生能源总发电量。虽然这有助于人们正确看待大规模能源浪费问题,但也表明,即使是这相对较小的比例也已经造成了相当大的经济损失,而且如果不采取应对措施,随着可再生能源的扩张,损失可能会进一步增加。.

为什么储能技术目前在电力系统中增长速度超过其他任何技术?

自2025年以来,德国储能市场经历了非凡的增长,其增速超过了能源行业的许多其他领域。仅在2026年上半年,新增电池储能容量就达到了约2483兆瓦,比上年同期增长了约三分之一。同期,新增储能容量增长了近76%,达到约5642兆瓦时。目前,德国全国约有260万套电池储能系统并网运行,总容量约为18.5吉瓦,总容量约为31.5吉瓦时。如果这一趋势持续下去,到2026年底,装机容量可能达到约35吉瓦时。尤其值得注意的是质的转变:新安装系统的平均储能时长从1.7小时增加到2.3小时,这意味着电池储能系统不再仅仅提供频率调节等短期系统服务,而是越来越多地承担起真正的负荷转移功能,即储存能量数小时后再将其输送回电网。这使得储能系统从一种小众技术产品转变为系统架构的核心组成部分,从而实现了发电和用电的长期解耦。.

并网成为储能行业的新瓶颈

尽管增长迅速,但很明显,真正制约这一增长的因素不再是技术,而是行政和基础设施。并网已成为新建储能项目最大的瓶颈。截至2025年第三季度末,德国四大输电系统运营商共收到约717份并网申请,总容量约为270吉瓦,其中仅大型电池储能系统就占了211吉瓦。这一数字远远超过实际装机容量,表明其中相当一部分申请属于所谓的“幽灵管道”——即多个或投机性申请占用电网运营商宝贵的处理能力,而这些项目最终却从未实施。为了缓解这一问题,输电系统运营商于2026年4月1日引入了一项新的成熟度评估程序。该程序将并网分配方式从之前的先到先得改为优先考虑那些已做好建设准备并获得融资的项目。在此背景下,德国太阳能协会(BSW)呼吁加快并规范并网程序,实现储能系统的多用途运行(即同时用于多种应用),并在电力调度措施中持续使用储能,以避免限制可再生能源发电。截至2026年初,德国已安装的大型储能容量约为3.7吉瓦时,而一年前为2.3吉瓦时。分析人士认为,未来几年,根据具体情况,德国可能新增15至70吉瓦时的储能容量。.

 

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这项技术进步的核心在于彻底摒弃了沿用数十年的传统夹具安装方式。这种全新的、更省时省力的安装系统采用了一种截然不同、更加智能的设计理念。它不再将组件固定在特定点上,而是将其插入一条连续的、特殊形状的支撑导轨中,并牢固地固定到位。这种设计确保所有力——无论是积雪产生的静载荷还是风力产生的动载荷——都能均匀地分布在组件框架的整个长度上。.

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德国仓储业蓬勃发展:投资良机为何现在开启

经济激励措施和网络费用豁免的作用

当前储能热潮的一个关键驱动因素是一项法律规定,该规定迄今为止在公共讨论中受到的关注相对较少,但却具有重要的经济意义。根据德国《能源工业法》(EnWG)第118条第6款,新建的储能设施如果在2029年8月4日前投入使用,则可享受20年的电网费用豁免。这项有时限的补贴为尽早实施储能项目提供了明确的经济激励,进一步推动了当前的储能热潮,并解释了为何对大型电网支持型储能项目的需求尤为旺盛。与此同时,由于许多投资者都渴望在截止日期前将项目投入使用,这一截止日期也加大了电网运营商加快处理并网申请的压力。对于企业、市政当局和土地所有者而言,这意味着在2029年后监管框架发生变化之前,他们有机会抓住这一短暂但极具吸引力的机遇,同时享受补贴、不断增长的储能需求以及辅助服务收入带来的收益。.

对企业和市政当局而言,仓储在经济上有哪些吸引力?

对于商业用户、市政当局和拥有合适土地的业主而言,这项发展开辟了远超传统自用优化的多种盈利机会。大型储能系统现在可以同时参与多个市场,例如平衡能源市场、日内交易或套利交易——即在发电高峰期以低价购入电力,在用电高峰期以高价售出。这种多用途运营(也称为多用途运行)显著提高了储能项目的盈利能力,但相关法规尚未对其进行统一简化。对于土地所有者而言,并网建设尤其具有吸引力,即储能系统直接建在现有太阳能或风力发电厂旁边,从而利用现有的电网连接,而无需经历全新且通常耗时的并网流程。对于市政当局而言,并网储能系统能够缓解局部电网瓶颈,提高供电安全性,同时还能通过提供辅助服务创收,这正日益成为一个重要的业务领域,尤其对市政公用事业而言。.

为什么批评者错误地归因了成本负担

在公开讨论中,电网拥塞管理的成本通常被完全归咎于可再生能源,但仔细分析数据后会发现,这并不反映实际情况。德国2025年用于电网拥塞管理的约31亿欧元支出并非支付给风能或太阳能发电厂运营商,而是主要用于传统电厂的重新调度措施、备用电厂的维护以及所谓的反向交易。实际弃用可再生能源电厂的补偿金仅占总额的约4.33亿欧元,与上一年相比大幅下降。最大的单项支出超过12亿欧元,用于传统电厂的重新调度措施,其次是备用电厂的维护,约14亿欧元。这种分配表明,真正的问题不在于可再生能源过剩,而在于电网扩容速度根本跟不上可再生能源的增长速度。这正是电池储能的优势所在,因为它可以直接从源头缓解局部瓶颈,从而减少对昂贵的系统性平衡措施的需求,而不是像以前那样主要依赖于成本高昂的传统备用容量。.

区域差异和仓储扩张分布不均

德国储能的扩张并非均衡发展,各联邦州之间存在显著差异,这与太阳能和风力发电厂的区域分布直接相关。光伏发电密度特别高的地区,尤其是在南部和农村地区,往往储能扩张速度最快,因为这些地区对缓解电网压力的需求最为迫切。与此同时,结构性较弱、配电网络欠发达的地区往往更容易受到电网瓶颈的影响,因此这些地区对分散式、支持电网的储能解决方案的需求尤为突出。这种区域差异为定向投资提供了机遇,尤其是在电网运营商积极寻求解决方案以避免或至少延缓成本高昂的电网扩建措施的情况下。因此,对于投资者和土地所有者而言,仔细研究各自区域的电网状况至关重要,因为能否快速便捷地接入电网取决于具体位置,差异显著。.

与家用储能系统相比,大型储能系统发挥着核心作用

当前发展的一个关键方面在于区分小型家用储能系统和大型电网支撑储能设施。截至2026年初,家用储能电池的装机容量约为20.3吉瓦时,仍占总装机容量的最大份额。然而,由于家用储能电池通常无法集中控制,且主要用于优化私人家庭的自用电量,因此其对电网稳定性的贡献仍然有限。因此,真正具有战略意义的增长领域,即对整个系统至关重要的大型储能系统,是由战略性地部署在电网节点或发电厂附近的大型储能系统组成,这些系统能够积极缓解电网拥堵。这些系统通常可控,能够灵活响应电网运营商的信号,从而能够精准地部署在瓶颈所在之处。市场增长日益向这一领域转移,表明储能行业正从纯粹的终端用户技术发展成为能源系统真正的基础设施组成部分,并越来越多地获得专业机构和政府的资金支持。.

能源转型未来几年

未来几年大规模储能的发展在很大程度上取决于能否进一步降低并网的行政门槛,并完善储能系统多用途的监管框架。截至2025年底,德国大规模储能项目储备装机容量已达约9.5吉瓦,如果并网流程按计划加快推进,预计其中相当一部分将在2027年并网。与此同时,已申请容量与实际建成容量之间存在巨大差距,表明并非所有已注册的电站都能最终建成,这给预测带来了一定的不确定性。尽管如此,现有数据总体上清晰地表明,电池储能将在未来几年成为德国能源领域最重要的增长点之一,其重要性堪比光伏和风能在过去二十年中的地位。这为及早应对这一发展趋势的公司、市政当局和投资者带来了巨大的经济机遇,而等待过久则可能错过重要的监管窗口期,例如2029年之前免缴电网费用的优惠政策。因此,能源转型第二阶段早已开始,尽管与太阳能和风能发电厂的扩张相比,它在公众认知中的影响力仍然小得多。.

 

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