长时储能标准体系建设取得新进展

2026年5月11日,国家能源局与国家标准委联合发布《长时储能技术标准体系建设指南(2026年版)》,标志着我国在长时储能标准化领域迈出关键一步。这一体系覆盖压缩空气储能、液流电池、重力储能、热储能等主流技术路线,旨在解决当前长时储能项目在并网、安全、性能评估等方面的标准缺失问题。

标准体系框架初步成型

此次发布的标准体系包含基础通用、技术装备、工程建设、运行维护、检测认证五个子体系。其中,基础通用标准明确了长时储能系统的术语定义、分类方法和容量等级划分,为后续专项标准提供统一语言。技术装备标准则聚焦于核心部件的性能要求,例如压缩空气储能系统的储气装置密封性指标、液流电池的电解液稳定性参数等。 值得注意的是,体系特别增设了“多日储能”和“跨季节储能”两类专项标准,这在国内尚属首次。根据中国电力科学研究院的测算,当新能源发电占比超过40%时,4小时以上的长时储能需求将呈指数级增长,而现有标准主要针对2-4小时短时储能场景。

关键领域标准取得突破

压缩空气储能领域,新标准明确了盐穴、人工硐室、管道储气三种主要储气方式的建设规范。其中,针对人工硐室方案,标准首次提出了围岩稳定性分级评价方法,要求项目在选址阶段必须完成三维地质建模与渗流模拟。这一规定直接回应了2025年某在建项目因地质条件评估不足导致工期延误的教训。 液流电池方面,标准重点解决了电解液浓度监控与寿命预测问题。依据大连化物所2025年发布的《全钒液流电池运行数据白皮书》,当前国内投运的液流电池系统平均能量效率为72.3%,而新标准要求全钒液流电池系统能量效率不低于75%,并规定了电解液容量衰减率的年度检测方法。

配图

安全与并网标准更加细化

安全标准是此次体系建设的重中之重。针对长时储能系统特有的热管理风险,标准要求所有项目必须配备三级温度监控系统:电芯级、模组级和系统级。对于压缩空气储能,则新增了储气装置泄漏监测的强制条款,要求采用激光甲烷检测技术实现实时报警。 并网标准方面,新规明确了长时储能系统参与电力辅助服务的技术门槛。例如,调频响应时间要求小于100毫秒,调峰持续时间需达到8小时以上。国家电网调度中心数据显示,2025年西北地区因缺乏长时储能并网标准,导致约2.3吉瓦时的储能容量未得到充分利用,新标准将有效缓解这一问题。

检测认证体系同步推进

为配合标准落地,中国质量认证中心已启动长时储能产品认证试点。首批认证涵盖100MW/400MWh级压缩空气储能系统50MW/200MWh级液流电池系统。认证流程包括设计评审、型式试验、工厂检查三个环节,预计单个项目的认证周期为3-4个月。 业内专家建议,相关企业应尽快对照新标准进行技术自查。特别是液流电池厂商,需重点验证电解液配方与标准要求的兼容性;压缩空气储能项目则需提前完成地质勘察报告的标准化编制。国家能源局表示,2026年下半年将组织首批标准宣贯会,并在内蒙古、青海等新能源富集区开展示范项目对标验收。 ---

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