Dernières évolutions dans le domaine des produits de stockage d'énergie : concurrence féroce pour les cellules de batterie de grande capacité et voies technologiques diversifiées
Dans un contexte de promotion active de la transformation énergétique à l'échelle mondiale, les produits de stockage d'énergie, maillon essentiel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'énergie et de l'amélioration de l'efficacité énergétique, connaissent un développement et une transformation rapides. Récemment, une série de développements remarquables ont vu le jour dans ce domaine, notamment dans le contexte d'une concurrence de plus en plus féroce autour des cellules de batterie haute capacité. La feuille de route technologique a également montré une tendance à la diversification.
La bataille pour les cellules de batterie grande capacité s'intensifie
De 280 Ah à 314 Ah, puis avec l'introduction successive de batteries de 500 Ah, 600 Ah et même plus, les batteries de stockage d'énergie évoluent rapidement vers la grande capacité. Dans le cadre de l'unification de la deuxième génération de batteries de stockage d'énergie, Sunac Power a collaboré avec les fabricants de batteries en amont pour définir les batteries de 314 Ah comme le prochain produit grand public, avec un taux de pénétration prévu de plus de 70 % d'ici 2025. La « bataille » pour les batteries de stockage d'énergie de troisième génération a désormais pleinement commencé. En quelques jours seulement, deux géants du secteur, Sunac Power et CATL, ont lancé successivement des produits majeurs. Sunshine Power a lancé la première grande cellule de batterie empilée de 684 Ah produite en série et a commercialisé la plateforme de stockage intelligent PowerTitan3.0 AC à l'échelle mondiale. La version Plus, avec son armoire simple de 9 mètres, a battu le record actuel de la plus grande capacité unitaire de système de stockage d'énergie, avec 12,5 MWh. Selon le responsable de Sunshine Power, le choix des cellules de batterie de 684 Ah est le fruit d'une réflexion approfondie sur divers facteurs, tels que les tendances technologiques, les besoins des clients, les normes de sécurité et les exigences logistiques. Ningde Times a annoncé la mise en production de ses cellules de batterie de 587 Ah utilisant la technologie d'enroulement sur son site de Jining, dans la province du Shandong, en avril dernier. Selon CATL, l'utilisation de cette cellule de batterie permet de réduire considérablement le nombre total de composants du système de 40 % et de réduire de 15 % les coûts d'intégration. Le responsable des solutions de stockage d'énergie domestique chez CATL a souligné que les cellules de stockage d'énergie ne sont pas nécessairement plus grandes et plus performantes. La cellule de 587 Ah représente un équilibre idéal entre des facteurs multidimensionnels et complexes tels que la réglementation, l'adaptation de la station complète, l'intégration système et l'électrochimie.
Outre ces deux géants, de nombreux fabricants tels que Far East Power, EVE Energy, Ruipu Lanjun, Xinwangda, Haichen Energy Storage, Chu Neng New Energy, Nandu Power et Tianhe Energy Storage ont également lancé des cellules de batterie de plus de 500 Ah, voire plus, et des rapports réguliers font état d'une production en série. Par exemple, EVE Energy a annoncé la production en série de cellules de 628 Ah au premier trimestre de cette année ; Xinwangda, fournisseur de Sunshine Power, a également lancé des cellules de plus de 600 Ah.
Chaque voie technique a ses propres avantages.
Dans cette concurrence pour les cellules de batterie haute capacité, les fabricants ont des choix de procédés de fabrication différents. Par le passé, les cellules de batterie de 280 Ah et 314 Ah utilisaient couramment la technologie de bobinage. Avec l'augmentation de la capacité des cellules, la technologie de laminage est considérée comme la clé pour percer dans le secteur des batteries haute capacité. La cellule de batterie de 684 Ah de Sunshine Power a opté pour la technologie de laminage, estimant que celle-ci offrait un potentiel de performance supérieur à ce que l'on imaginait. Cependant, grâce à une technologie mature et à des avantages en termes de coûts, le procédé de bobinage reste la méthode la plus courante. CATL possède des atouts en matière de technologie de bobinage, et ses cellules de batterie de 587 Ah suivent ce procédé. Li Xing, ingénieur en chef de la recherche et du développement des cellules de stockage d'énergie chez CATL, a déclaré que, par rapport au procédé de laminage, la cellule de batterie de 587 Ah utilisant le procédé de bobinage présente un taux de défaillance par autodécharge « d'un ordre de grandeur inférieur » à celui du procédé de laminage.
Les experts du secteur estiment que la concurrence autour de la prochaine génération de normes pour les cellules de stockage d'énergie devrait se poursuivre pendant un certain temps, et qu'à l'heure actuelle, personne ne dispose d'un avantage clair. Le choix du marché futur sera crucial.
Le jeu entre intégrateurs et fabricants de cellules de batterie
Actuellement, la concurrence pour la prochaine génération de batteries de stockage d'énergie dans le secteur se divise principalement en deux camps : les intégrateurs de systèmes de stockage d'énergie menés par Sunac Power et les principaux fabricants de cellules de batterie représentés par CATL.
Géant mondial du stockage d'énergie, Sunac Power a livré plus de 10 GWh de systèmes de stockage d'énergie à l'échelle mondiale en 2024, se classant au premier rang des entreprises centrales pour la neuvième année consécutive. Sa capacité installée cumulée et son volume de commandes se classent tous deux au premier rang mondial. Cependant, l'entreprise ne produit pas ses propres cellules de batterie. Parmi les fournisseurs de cellules de batterie figurent CATL, Samsung SDI, Penghui Energy, Ruipu Lanjun et Zhongchuang Chuanghang. Il semblerait que
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