Battery Storage News 2026: رشد جهانی BESS و معنای آن برای زیرساخت برق
ذخیره سازی باتریدیگر فقط یک فناوری پشتیبانی نیست که در کنار شبکه برق قرار دارد. این در حال تبدیل شدن به بخش بسیار مهمی از زیرساخت های برق مدرن است.
در سال 2026، بزرگسیستم ذخیره انرژی باتری (BESS)پروژه ها در حال توسعه و ارائه آنلاین در سراسر آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و استرالیا هستند. در همان زمان، صنعت با برخی از چالشهای آشنا-زنجیرههای تأمین، تغییر نیازهای شبکه، افزایش تقاضای برق و نیاز به راههای بهتر برای ادغام انرژیهای تجدیدپذیر دست و پنجه نرم میکند.

اخیراخبار ذخیره باتریبه ما ایده خوبی از اینکه صنعت به کجا می رود می دهد. بهعنوان مثال، چین بهطور موقت تأییدیههای پروژههای تولید باتری- جدید را در اوایل سپتامبر متوقف کرد. این می تواند بر توسعه تولید آینده و به طور بالقوه زنجیره تامین جهانی BESS تأثیر بگذارد. چین همچنان بازیگر اصلی تولید باتری است.
اما در حالی که سیاست های تولید در حال تغییر است، توسعه پروژه دقیقا کند نشده است.
آنزا پاور اخیراً قراردادی را با آمازون استرالیا برای پروژه ذخیره سازی باتری 50 مگاوات/200 مگاوات ساعت امضا کرده است. در تگزاس، Equinor's East Point Energy فعالیت خود را در مرکز انرژی 100 مگاوات / 200 مگاوات ساعت Citrus Flatts آغاز کرده است.
برای صنعت برق، یک پیشنهاد ساده در اینجا وجود دارد:پروژه های ذخیره سازی باتری بیشتر به معنای تقاضای بیشتر برای تجهیزاتی است که این باتری ها را به شبکه متصل می کند.
و آنجاستترانسفورماتورهابیا داخل
بازار ذخیره سازی باتری به رشد خود ادامه می دهد
ایده اصلی پشت ذخیره باتری پیچیده نیست.
الکتریسیته را می توان در زمانی که برق در دسترس است یا زمانی که قیمت ها نسبتاً پایین است ذخیره کرد، سپس زمانی که تقاضا افزایش یافت یا شبکه به پشتیبانی اضافی نیاز داشت، بعداً آزاد می شود.
بخش جالب مقیاس است.
BESSپروژههای امروزی از تأسیسات تجاری کوچکتر تا سیستمهای کاربردی بزرگ-که در صدها مگاوات و چند گیگاوات ساعت اندازهگیری میشوند، متغیر است. بازار همچنین در حال گسترش به کاربردهای بیشتری است، از جمله یکپارچه سازی انرژی های تجدیدپذیر، تراشیدن پیک، توان پشتیبان، تنظیم فرکانس و متعادل سازی شبکه.
انرژی خورشیدییکی از بزرگترین محرک ها است.
نسل خورشیدیمعمولاً در اواسط روز به بالاترین میزان تولید خود می رسد، در حالی که تقاضای برق می تواند در اواخر بعد از ظهر و عصر بالا بماند. یک باتری می تواند مقداری از آن برق ظهر را ذخیره کند و بعداً آن را آزاد کند.
ساده به نظر می رسد، اما در مقیاس شبکه، تفاوت زیادی ایجاد می کند.
نیروی بادمشکل مشابهی دارد تولید باد با شرایط آب و هوایی تغییر می کند، بنابراین ذخیره سازی می تواند به رفع نوسانات کمک کند و مدیریت انرژی تجدیدپذیر را آسان تر کند.
مراکز دادهو تأسیسات صنعتی لایه دیگری از تقاضا را اضافه می کنند. همانطور که مصرف برق افزایش می یابد، شرکت های برق نیاز به انعطاف بیشتری دارند-و ذخیره باتری یکی از ابزارهای موجود برای آنها است.
پروژههای اخیر ذخیرهسازی باتری در حال بزرگتر شدن هستند
نگاهی به اخیراخبار ذخیره باتریواضح است که بازار فراتر از پروژه های کوچک نمایشی حرکت می کند.
در استرالیا، Anza Power یک قرارداد ذخیره سازی باتری 50 مگاوات/200 مگاوات ساعت با آمازون استرالیا امضا کرد. انتظار می رود این پروژه از پایداری شبکه پشتیبانی کند و به یکپارچه سازی انرژی های تجدیدپذیر کمک کند.
در تگزاس، مرکز انرژی Citrus Flatts Equinor فعالیت خود را آغاز کرده است. این پروژه 200 مگاوات ساعت ذخیره سازی می کند و بزرگترین پروژه ذخیره سازی انرژی Equinor در ایالات متحده تاکنون است.
اروپا نیز شاهد فعالیت های زیادی است. BW ESS ساخت و ساز پروژه BESS 515 مگاوات ساعتی را در ایتالیا آغاز کرده است و همچنین پروژه های دیگری را در اسپانیا خریداری کرده است که مجموعه ترکیبی درگیر در این معامله را به 1.2 گیگاوات ساعت رسانده است.
استرالیا همچنین به سمت ذخیره سازی با مدت زمان طولانی تر- حرکت می کند. Energy Vault زمینی را برای پروژه برنامه ریزی شده 125 مگاوات/1000 مگاوات ساعت Stoney Creek BESS در نیو ساوت ولز تضمین کرده است.
این پروژه ها را کنار هم بگذارید و این روند به سختی از دست می رود:BESS بزرگتر، تجاریتر و نزدیکتر به شبکه اصلی برق متصل میشود.
چرا سیستم های ذخیره سازی باتری به ترانسفورماتور نیاز دارند؟
یک سیستم باتری را نمی توان به سادگی مستقیماً به یک شبکه برق متوسط-ولتاژ یا بالا{1}} وصل کرد.
چندین قطعه تجهیزات الکتریکی بین باتری و شبکه وجود دارد. یک مقیاس ساده BESS ممکن است شامل قفسهها یا ظروف باتری، سیستم مدیریت باتری (BMS)، سیستم تبدیل نیرو (PCS)، سیستم مدیریت انرژی (EMS)، تابلو برق، تجهیزات حفاظتی وترانسفورماتورها.
یک مسیر الکتریکی ساده شده به شکل زیر است:
باتری → PCS →ارتقای ترانسفورماتور{{0}→ MV/HVتابلو برق→ شبکه
باتری ها برق را به صورت برق DC ذخیره می کنند. PCS برق DC را به برق AC تبدیل می کند. راترانسفورماتورسپس ولتاژ را به سطح مورد نیاز سیستم ولتاژ متوسط-یا ولتاژ بالا- سایت افزایش میدهد.
هنگامی که باتری ها در حال شارژ شدن هستند، جریان برق به سادگی در جهت مخالف می رود.
بنابراین، اگرچه باتری بیشتر توجه را به خود جلب می کند، ترانسفورماتور هنوز هم کارهای بسیار مهمی را در پس زمینه انجام می دهد.
برای پروژه های بزرگ BESS، انتخاب ترانسفورماتور باید خروجی PCS، سطح ولتاژ، بارگذاری مورد انتظار، دمای محیط، روش خنک کننده، شرایط هارمونیک و الزامات اتصال به شبکه را در نظر بگیرد.
ترانسفورماتورهای BESS ملاحظات طراحی خاصی دارند
یک سیستم ذخیره انرژی باتری مانند یک نیروگاه سنتی عمل نمی کند.
یک ژنراتور معمولی ممکن است ساعت ها با یک خروجی نسبتاً پایدار کار کند. BESS میتواند بین شارژ و دشارژ با دفعات بیشتری تغییر کند، گاهی اوقات در عرض چند ثانیه.
این روشی را که باید تجهیزات الکتریکی در نظر گرفته شود تغییر می دهد.
تغییرات بار مکرر
ترانسفورماتورهای BESS می توانند تغییرات مکرر بارگذاری را در طول روز تجربه کنند. بنابراین، آنها باید حول مشخصات عملیاتی واقعی پروژه طراحی شوند، نه صرفاً به حداکثر امتیاز پلاک.
هارمونیک ها
سیستم های تبدیل قدرت از الکترونیک قدرت استفاده می کنند و آن الکترونیک می تواند
معرفی جریان هارمونیک و اعوجاج ولتاژ.
طراحی ترانسفورماتور باید محیط هارمونیک را در نظر بگیرد. بسته به پروژه، حاشیه حرارتی اضافی یا طراحی تخصصی ترانسفورماتور ممکن است مورد نیاز باشد.
عملکرد حرارتی
شارژ و دشارژ شرایط حرارتی متغیری را ایجاد می کند. طراحی خنک کننده، افزایش دما، پیکربندی محفظه و محیط نصب همه مهم هستند.
برای مثال، ترانسفورماتوری که در فضای باز در آب و هوای گرم نصب می شود، ممکن است نیازهای خنک کننده بسیار متفاوتی با ترانسفورماتور نصب شده در داخل یک مرکز کنترل شده داشته باشد.
اتصال ولتاژ متوسط-
بسیاری از پروژههای{0}}مقیاس BESS از سیستمهای جمعآوری ولتاژ متوسط-استفاده میکنند. این ترانسفورماتور پله{3} را به پیوند مهمی بین بلوک های جداگانه باتری/ PCS و تابلو برق MV سایت تبدیل می کند.
| جزء BESS | عملکرد اصلی |
|---|---|
| سیستم باتری | انرژی الکتریکی را ذخیره می کند |
| BMS | سلول های باتری را مانیتور و مدیریت می کند |
| PCS | برق DC و AC را تبدیل می کند |
| EMS | عملکرد کلی سیستم را کنترل می کند |
| ترانسفورماتور | ولتاژ اتصال به شبکه را تغییر می دهد |
| تابلو برق MV | سوئیچینگ و حفاظت را فراهم می کند |
| سیستم حفاظتی | عیوب را تشخیص می دهد و تجهیزات را جدا می کند |
| اتصال به شبکه | برق را به و از شبکه منتقل می کند |
ذخیره سازی باتری و انرژی های تجدید پذیر دست به دست هم می دهند
یکی از بزرگترین دلایل رشد BESS، گسترش سریع انرژی های تجدیدپذیر است.
انرژی خورشیدی و باد مفید هستند، اما برق را با نرخ ثابت تولید نمی کنند. خروجی خورشید به نور روز بستگی دارد، در حالی که خروجی باد به آب و هوا بستگی دارد.
اینجاست که باتری ها می توانند کمک کنند.
تصور کنید که یک مزرعه خورشیدی در ظهر بیشتر از نیاز شبکه برق تولید می کند. به جای هدر دادن بخشی از آن تولید، یک BESS میتواند در طول دوره تولید بالا شارژ شود و بعداً با افزایش تقاضا تخلیه شود.
همین ایده اولیه با نیروی باد کار می کند.
این باعث میشود که ذخیرهسازی باتری به روشی فزاینده مفید برای بهبود انعطافپذیری-سیستمهای انرژی سنگین تجدیدپذیر تبدیل شود.
به ویژه در مناطقی که پروژه های خورشیدی و بادی سریعتر از توسعه زیرساخت های انتقال به شبکه متصل می شوند، اهمیت دارد.
آسیای جنوب شرقی در حال تبدیل شدن به یک بازار مهم ذخیره سازی باتری است
آسیای جنوب شرقی منطقه دیگری است که ارزش توجه را دارد.
گزارش های اخیر نشان می دهد که کشورهای آسه آن در سال 2026 بیش از 20 میلیارد دلار برای محصولات انرژی پاک چینی، از جمله باتری ها، تجهیزات شبکه، سیستم های خورشیدی و وسایل نقلیه الکتریکی هزینه کرده اند. طبق گزارش ها، واردات حدود 50 درصد بیشتر از سال قبل بوده است.
کشورهایی مانند اندونزی، ویتنام، مالزی و فیلیپین با ادامه فعالیت های صنعتی، شهرنشینی و برق رسانی، شاهد افزایش تقاضای برق هستند.
این یک فرصت جالب برای ذخیره انرژی ایجاد می کند.
سیستم های باتریمیتواند به مدیریت تولید انرژیهای تجدیدپذیر، پشتیبانی از شبکه در طول دورههای تقاضای بالا، تامین نیروی پشتیبان و بهبود انعطافپذیری کلی سیستم کمک کند.
و از منظر تجهیزات الکتریکی، این فرصت فراتر از خود باتری است.
پروژه های BESS بیشتر به معنای تقاضای بیشتر برای آن استترانسفورماتورهای BESS، تابلو برق متوسط-سیستم های حفاظتی، کابل ها و تجهیزات اتصال به شبکه.
ذخیرهسازی انرژی طولانی-توجه بیشتری را به خود جلب میکند
باتریهای لیتیوم{0}}-به ویژه سیستم های LFP-به ایفای نقش اصلی در بازار BESS ادامه می دهند.
اما صنعت همچنین به دنبال سیستم ذخیره سازی معمولی دو- تا چهار{1}}ساعته است.
با افزایش نفوذ انرژیهای تجدیدپذیر، ذخیرهسازی طولانی- انرژی توجه بیشتری را به خود جلب میکند. برخی از پروژه ها به گونه ای طراحی می شوند که ساعات بیشتری انرژی ذخیره شده را نسبت به تاسیسات سنتی BESS ارائه دهند.
برای مثال، Google، MN8 Energy، و Eos Energy روی پروژهای کار میکنند که شامل ذخیرهسازی انرژی با مدت طولانی{{2} بر پایه روی (روی) در ویرجینیای غربی است که این سیستم برای ارائه حداکثر 10 ساعت ذخیرهسازی طراحی شده است.
این بدان معنا نیست که باتریهای لیتیوم-یون در حال ناپدید شدن هستند. نه اصلا.
در عوض، بازار ذخیره انرژی متنوع تر می شود. فناوریهای مختلف بسته به مدت زمان ذخیرهسازی، هزینه، ایمنی، شرایط عملیاتی و خدمات شبکه مورد نیاز میتوانند برای کاربردهای مختلف معنا داشته باشند.
ذخیره باتری نیز برای مراکز داده مهم شده است
بازار دیگری وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود:مراکز داده.
بارهای کاری هوش مصنوعی و محاسبات با کارایی بالا-نیازهای انرژی مرکز داده را بالاتر می برد. در عین حال، دستیابی به ظرفیت شبکه جدید در برخی بازارها می تواند سال ها طول بکشد.
ذخیره سازی باتری می تواند گزینه دیگری را ارائه دهد.
BESS میتواند از عملکردهای پشتیبانی از قدرت پشتیبان، پیک تراشیدن، جابجایی بار و شبکه- پشتیبانی کند. برخی از توسعه دهندگان مرکز داده نیز به ذخیره باتری به عنوان راهی برای کاهش اتکای خود به تولید نسخه پشتیبان دیزلی سنتی و مدیریت دوره های ظرفیت محدود شبکه نگاه می کنند.
برای سازندگان ترانسفورماتور، این یک فرصت اضافی ایجاد می کند.
یک مرکز داده مدرن ممکن است شاملترانسفورماتورهای کاربردی، ترانسفورماتورهای ولتاژ متوسط-سیستم های یو پی اس، ذخیره سازی باتری، تابلو برق و ترانسفورماتورهای توزیع-همه با هم به عنوان بخشی از یک سیستم الکتریکی بزرگ کار می کنند.
بعدی برای ذخیره سازی باتری چیست؟
جهت کلی صنعت کاملاً واضح است:ذخیره سازی باتریدر حال تبدیل شدن به بخشی عادی از سیستم قدرت مدرن است.
مرحله بعدی ممکن است صرفاً در مورد نصب باتری های بیشتر نباشد. همچنین در مورد هوشمندتر کردن باتری ها و ادغام موثرتر آنها با شبکه خواهد بود.
فنآوریهایی مانند اینورترهای{0}شکلدهی شبکه،-ذخیره انرژی طولانی مدت، نیروگاههای مجازی، سیستمهای ذخیرهسازی هیبریدی خورشیدی-به علاوه-و سیستمهای مدیریت انرژی پیشرفته، همگی بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
در عین حال، توسعه دهندگان و سازندگان تجهیزات باید به ایمنی، حفاظت در برابر آتش، امنیت سایبری، کدهای شبکه، قابلیت اطمینان تجهیزات و هزینههای عملیاتی بلندمدت- فکر کنند.
ترانسفورماتور ممکن است شبیه بخش سنتی این سیستم دیجیتالی به نظر برسد، اما کار آن از اهمیت کمتری برخوردار نشده است.
نقش رو به رشد ترانسفورماتورها در BESS
رشد سریع ذخیره انرژی باتری چرخه تقاضای دیگری برای زیرساخت های الکتریکی ایجاد می کند.
هر پروژه BESS در مقیاس-به روشی قابل اعتماد برای انتقال برق بین سیستم باتری و شبکه نیاز دارد. در بسیاری از پروژه ها، ترانسفورماتور درست در میانه این فرآیند قرار دارد.
برای سازندگان ترانسفورماتور، این صرفاً در مورد تهیه یک ترانسفورماتور استاندارد از یک کاتالوگ نیست.
پروژه های BESS ممکن است به نسبت های ولتاژ خاص، ویژگی های امپدانس، ترتیبات خنک کننده، ملاحظات هارمونیک، طراحی محفظه و رابط های حفاظتی نیاز داشته باشند. الزامات می تواند به طور قابل توجهی از یک پروژه به پروژه دیگر متفاوت باشد.
با بزرگتر شدن و رایجتر شدن پروژههای ذخیرهسازی باتری، تقاضای قابلاطمینان وجود داردترانسفورماتورهای BESSبه احتمال زیاد با آنها رشد می کند.
برای تاسیسات، پیمانکاران EPC، توسعه دهندگان انرژی های تجدیدپذیر و مشتریان صنعتی، انتخاب ترانسفورماتور باید در مراحل اولیه طراحی BESS در نظر گرفته شود.
نباید چیزی در آخرین لحظه اضافه شود.
نتیجه گیری
جدیدتریناخبار ذخیره باتریبه صنعتی اشاره می کند که به سرعت در حال رشد است و بسیار بیشتر با شبکه برق یکپارچه می شود.
از تگزاس و استرالیا گرفته تا اروپا و آسیای جنوب شرقی، ذخیره انرژی باتری نحوه تولید، ذخیره و تحویل برق را تغییر می دهد.
برای صنعت تجهیزات الکتریکی، این رابطه ساده است: باتری های بیشتر به معنای اتصالات بیشتر به شبکه است و اتصالات بیشتر به شبکه تقاضای اضافی برای ترانسفورماتورها، تابلو برق، سیستم های حفاظتی و سایر زیرساخت های برق ایجاد می کند.
همانطور که فناوری BESS به تکامل خود ادامه می دهد، طراحی ترانسفورماتور قابل اعتماد قطعه مهمی از پازل باقی خواهد ماند.
باتری ممکن است انرژی را ذخیره کند، اما ترانسفورماتور کمک می کند تا مطمئن شوید که انرژی واقعاً می تواند به جایی که نیاز دارد برسد.
س: چه مدت می توانید ترانسفورماتور را تحویل دهید؟
A: این بستگی به مقدار و ظرفیت ترانسفورماتور دارد، معمولاً در عرض یک ماه از تاریخ تایید شده توسط خریدار.
س: چه مدت می توانید ضمانت کیفیت را ارائه دهید؟
پاسخ: 24 ماه از زمان کارکرد ترانسفورماتور تاریخ.
س: چه روش پرداختی را می پذیرید؟
A: T/T (انتقال سیم) ترجیح داده می شود، L/C هر دو پذیرفته می شود.







