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从“储存电”到“管理电、交易电”,AI驱动储能进入运营时代

沄森™2026-06-01
  AI大模型训练带来的算力需求激增正在重塑全球能源基础设施格局。随着AI数据中心(AIDC)快速扩容、新能源高比例接入以及电力市场化改革持续推进,储能产业正从单纯的设备制造环节向资产运营和电力交易环节延伸。  “面对新能源高比例接入、电力

  AI大模型训练带来的算力需求激增正在重塑全球能源基础设施格局。随着AI数据中心(AIDC)快速扩容、新能源高比例接入以及电力市场化改革持续推进,储能产业正从单纯的设备制造环节向资产运营和电力交易环节延伸。

  “面对新能源高比例接入、电力市场化改革深化以及多元应用场景加速打开,储能企业不仅要完成产品交付,更要具备项目开发、系统集成、智慧运营、交易优化和全生命周期服务能力。”近日,浙江星辰新能科技有限公司(下称“星辰新能”)创始人、董事长柳娜告诉《华夏时报》记者。

  业内认为,在AI技术与新型电力系统建设双重驱动下,储能正从“储存电能”逐步走向“管理电能”和“交易电能”,行业竞争逻辑也从单一产品竞争转向底层技术、系统架构、资产运营和生态协同的综合竞争。

  AI数据中心崛起

  储能行业正迎来新的增长逻辑。中关村储能产业技术联盟数据显示,截至2025年底,我国新型储能累计装机规模首次突破144.7GW,同比增长超过85%。同时,AI产业快速发展正为储能市场打开新的增量空间。

  国际能源署预测,到2030年,全球数据中心电力需求将增长一倍以上,其中人工智能相关数据中心将成为新增电力需求的重要来源。罗兰贝格管理咨询指出,数据中心储能正成为固定式储能市场最具活力的增长板块之一。

  与传统数据中心相比,AI训练任务会产生毫秒级功率振荡和快速负荷爬升,对供电系统形成新的挑战。

  研究显示,在AI训练过程中,GPU在计算、通信和跨GPU保存进度时会产生剧烈功耗波动。这种波动不仅可能引发电压闪变、服务器掉电等问题,还会增加发电设备损坏的风险。

  传统UPS(不间断电源)系统难以应对AI训练场景下频繁出现的动态功率波动,单纯依靠软件调度虽然能够缓解部分问题,却可能带来额外能耗和设备损耗。在此背景下,储能开始从传统意义上的备用电源转变为主动参与功率调节、绿电消纳、负载平滑和电网协同的重要基础设施。

  业内人士认为,AIDC正在重构从芯片到电网的能源架构,供电、储能、散热、绿电和芯片技术正加速协同演进,而储能正逐渐成为连接算力与能源的重要枢纽。

  走向运营竞争

  AI正在改变储能的应用场景,也在改变储能企业的竞争模式。

  在“双碳”目标和能源系统深度转型背景下,高比例新能源接入使基于规则和经验的传统能源管理模式面临挑战,能源系统正在走向AI驱动。清华四川能源互联网研究院智慧微电网研究所所长助理牛强曾公开表示,未来能源系统将向AI智能体协同决策方向演进,AI将贯穿能源规划、运行、运维和服务全生命周期。

  例如,在规划阶段,AI可实现源网荷储系统模拟运行;在运行阶段,可通过神经网络模型完成新能源出力预测和负荷预测;在运维阶段,可实现电池健康管理、故障预警和热失控预警;在服务阶段,则可支撑需求响应和电力交易。

  这意味着储能行业的价值创造方式正在发生变化。过去行业更多关注储能设备性能指标,而随着电力现货市场、辅助服务市场等机制逐步完善,储能收益来源日趋多元,企业竞争焦点正在从设备制造能力向运营能力和收益管理能力转移。

  也就是说,未来储能行业比拼的不仅是电池效率和系统成本,更是数据能力、算法能力以及资产运营能力。

  考验协同能力

  面对行业变革,企业正尝试将AI能力深度融入储能产业链。

  作为一家以全钒液流储能为特色的AI+储能科技企业,星辰新能业务包括全钒液流电堆及系统研发生产、磷酸铁锂储能系统研发生产、储能电站投资开发、智能运营及电力交易等多个环节。

  近年来,星辰新能持续打造自研AI智能引擎,纵向贯穿储能设备研发、测试、制造、交付和运营全生命周期,打通电堆、电芯、BMS、PCS、EMS等核心系统数据,构建统一数字底座。基于这一AI能源管理平台,储能以及风电、光伏、充电桩等多类型能源资产可实现统一接入与调度。

  产业链协同的重要性随之提升。随着储能项目规模不断扩大,行业竞争已经从单一产品竞争演变为生态体系竞争。电池企业、电力电子企业、系统集成商和运营服务商之间的协同效率正成为决定项目质量和交付能力的重要因素。

  据了解,星辰新能已分别与南瑞继保、比亚迪(002594)储能以及楚能新能源达成战略合作,与南瑞继保达成10GWh电力电子及直流侧集成合作,与后两者分别开展10GWh级锂离子电池合作。

  与此同时,AI与电力交易的结合也正在打开储能价值释放的新空间。

  北京九章智电科技有限公司CTO、北京大学新储院智慧能源实验室主任马钧轶公开表示,AI算法和大模型技术正推动电力交易模式升级,可通过更好的负荷预测和收益分析,实现储能资产收益优化。

  随着电力现货市场建设不断推进,储能资产正在从单纯参与峰谷套利,逐步向辅助服务、容量市场和综合能源服务等多元场景拓展。

  站在能源转型与AI技术变革交汇的新起点上,储能产业正迎来从“装机时代”迈向“运营时代”的关键转折。对于企业而言,如何持续深化AI能力与储能场景融合,进一步提升“储存电、管理电、交易电”一体化能力,或将成为其参与下一轮产业竞争的入场券。

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