أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات

مشروع تخزين الطاقة في تيهاتشابي ، تيهاتشابي، كاليفورنيا

نظام تخزين طاقة البطاريات ( BESS ) ، أو محطة طاقة تخزين البطاريات ، أو تخزين طاقة شبكة البطاريات ( BEGS )، أو تخزين شبكة البطاريات، هو نوع من تقنيات تخزين الطاقة التي تستخدم مجموعة من البطاريات في الشبكة لتخزين الطاقة الكهربائية . يُعد تخزين البطاريات أسرع مصدر طاقة قابل للتوزيع في الشبكات الكهربائية ، ويُستخدم لتحقيق استقرار هذه الشبكات، حيث يمكن لتخزين البطاريات الانتقال من وضع الاستعداد إلى الطاقة الكاملة في أقل من ثانية للتعامل مع حالات الطوارئ في الشبكة . [ 1 ]

تُصمَّم أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات عمومًا لتوفير طاقتها المقدرة بالكامل لفترات تتراوح بين ساعة وأربع ساعات، مع وجود تقنيات حديثة تُمدد هذه الفترات لتلبية متطلبات الشبكة المتغيرة. [ 2 ] يُمكن استخدام تخزين البطاريات لتلبية ذروة الطلب على الطاقة على المدى القصير [ 3 ] ولخدمات مساعدة ، مثل توفير احتياطي تشغيلي والتحكم في التردد لتقليل احتمالية انقطاع التيار الكهربائي .

غالباً ما تُركّب هذه المحطات في محطات توليد الطاقة العاملة أو المتوقفة عن العمل، أو بالقرب منها، وقد تشترك في نفس شبكة الكهرباء لتقليل التكاليف. ونظراً لأن محطات تخزين البطاريات لا تتطلب أي إمدادات وقود، وتتميز بصغر حجمها مقارنةً بمحطات التوليد، كما أنها لا تحتوي على مداخن أو أنظمة تبريد ضخمة، فإنه يمكن تركيبها ووضعها بسرعة عند الحاجة داخل المناطق الحضرية، بالقرب من أحمال المستهلكين، أو حتى داخل مبانيهم.

اعتبارًا من عام 2021، كانت قدرة وسعة أكبر نظام تخزين بطاريات فردي أقل بعشر مرات من قدرة وسعة أكبر محطات الطاقة الكهرومائية ، وهي الشكل الأكثر شيوعًا لتخزين الطاقة في الشبكة . على سبيل المثال، تستطيع محطة باث كاونتي لتخزين الطاقة الكهرومائية ، ثاني أكبر محطة في العالم، تخزين 24  جيجاواط/ساعة من الكهرباء وتوزيع 3  جيجاواط، بينما تستطيع المرحلة الأولى من منشأة موس لاندينغ لتخزين الطاقة التابعة لشركة فيسترا إنرجي تخزين 1.2  جيجاواط/ساعة وتوزيع 300  ميجاواط. [ 4 ] مع ذلك، لا يشترط أن تكون بطاريات الشبكة كبيرة الحجم، إذ يمكن نشر عدد كبير من البطاريات الأصغر حجمًا (غالبًا كطاقة هجينة ) على نطاق واسع عبر الشبكة لزيادة التكرار والسعة الإجمالية. بحلول عام 2025، بلغت سعة الطاقة العالمية 267 جيجاواط بسعة 610 جيجاواط/ساعة. [ 5 ]

اعتبارًا من عام 2019، أصبح تخزين الطاقة بالبطاريات أرخص عادةً من طاقة التوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة للاستخدام لمدة تصل إلى ساعتين، وبلغت  سعة تخزين البطاريات المُستخدمة عالميًا حوالي 365 جيجاواط/ساعة، وهي سعة في ازدياد سريع. [ 6 ] وقد انخفضت التكلفة المُعدّلة للتخزين (LCOS) انخفاضًا ملحوظًا. ففي الفترة من 2014 إلى 2024، انخفضت التكلفة إلى النصف خلال 4.1 سنوات. [ 7 ] وبلغ سعر الميجاواط/ساعة 150 دولارًا أمريكيًا في عام 2020، [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] ثم انخفض أكثر إلى 117 دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2023. [ 11 ]

بناء

بنك بطاريات قابل لإعادة الشحن يستخدم في مركز البيانات
وحدات بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم المعبأة في حاويات الشحن المثبتة في نظام تخزين الطاقة في بيتش ريدج في ولاية فرجينيا الغربية [ 12 ] [ 13 ]

تتشابه محطات تخزين الطاقة بالبطاريات وأنظمة تزويد الطاقة غير المنقطعة (UPS) من حيث التكنولوجيا والوظيفة. إلا أن محطات تخزين الطاقة بالبطاريات أكبر حجماً.

لأغراض السلامة والأمان، تُخزَّن البطاريات في هياكل خاصة بها، كالمستودعات أو الحاويات. وكما هو الحال مع أنظمة الطاقة غير المنقطعة (UPS)، يتمثل أحد المخاوف في أن الطاقة الكهروكيميائية تُخزَّن أو تُشعّ على شكل تيار مستمر (DC)، بينما تعمل شبكات الطاقة الكهربائية عادةً بالتيار المتردد (AC). لهذا السبب، يلزم وجود محولات إضافية لربط محطات تخزين الطاقة بالبطاريات بشبكة الجهد العالي. تشمل هذه الإلكترونيات الخاصة بالطاقة الثايرستور ذي بوابة الإيقاف ، والذي يُستخدم عادةً في نقل التيار المستمر عالي الجهد (HVDC).

يمكن استخدام أنظمة تخزين بطاريات متنوعة تبعًا لنسبة الطاقة إلى القدرة، والعمر الافتراضي المتوقع، والتكاليف. في ثمانينيات القرن الماضي، استُخدمت بطاريات الرصاص الحمضية في أولى محطات تخزين الطاقة بالبطاريات. وخلال العقود التالية، ازداد استخدام بطاريات النيكل-كادميوم، وبطاريات النيكل-هيدريد، وبطاريات الصوديوم-كبريت. [ 14 ] ومنذ عام 2010، باتت محطات تخزين الطاقة واسعة النطاق تعتمد بشكل متزايد على بطاريات الليثيوم أيون ، نتيجةً لانخفاض تكلفتها السريع بالتزامن مع زيادة الطاقة والقدرة، بفضل صناعة السيارات الكهربائية، وهي الآن النوع الرئيسي المستخدم. وتتزايد أنواع البطاريات تنوعًا، حيث تُصمم لتلبية متطلبات العملاء المختلفة، مثل التكلفة والسلامة والمتانة. [ 15 ]

تم افتتاح محطة طاقة تعمل ببطارية الفاناديوم المؤكسدة المختزلة ذات تدفق لمدة 4 ساعات بقدرة 175 ميجاوات / 700 ميجاوات ساعة في عام 2024. [ 16 ] ولا تزال بطاريات الرصاص الحمضية تُستخدم في التطبيقات ذات الميزانية المحدودة. [ 17 ]  

أمان

تتكون معظم أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات من حزم بطاريات محكمة الإغلاق ، تخضع للمراقبة الإلكترونية ويتم استبدالها عند انخفاض أدائها عن حد معين. تعاني البطاريات من التلف الناتج عن دورات الشحن والتفريغ، والذي يكون عادةً أعلى عند معدلات الشحن العالية وعمق التفريغ الكبير . يؤدي هذا التلف إلى انخفاض الأداء (انخفاض السعة أو الجهد)، وارتفاع درجة الحرارة، وقد يتسبب في النهاية في أعطال جسيمة (تسرب الإلكتروليت، حريق، انفجار). في بعض الأحيان، تُبنى محطات تخزين الطاقة بالبطاريات باستخدام أنظمة تخزين الطاقة بالدولاب الموازنة للحفاظ على طاقة البطارية. [ 18 ] قد تتعامل الدولابات الموازنة مع التقلبات السريعة بشكل أفضل من محطات البطاريات القديمة. [ 19 ]

تتضمن ضمانات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات عادةً حدودًا مدى الحياة لإنتاجية الطاقة، معبرًا عنها بعدد دورات الشحن والتفريغ. [ 20 ]

بطاريات الرصاص الحمضية

تُستخدم بطاريات الرصاص الحمضية، باعتبارها تقنية من الجيل الأول، بشكل عام في أنظمة تخزين الطاقة القديمة. [ 21 ] ومن الأمثلة على ذلك بطارية بقدرة 1.6  ميغاواط ذروة، و1.0  ميغاواط مستمرة، تم تشغيلها عام 1997. [ 22 ] بالمقارنة مع البطاريات الحديثة القابلة لإعادة الشحن، تتميز بطاريات الرصاص الحمضية بكثافة طاقة منخفضة نسبيًا . ومع ذلك، فهي قادرة على توفير تيارات عالية عند زيادة الشحن. إلا أن بطاريات الرصاص الحمضية غير المحكمة الإغلاق تُنتج الهيدروجين والأكسجين من المحلول الإلكتروليتي المائي عند الشحن الزائد. لذا، يجب إعادة ملء الماء بانتظام لتجنب تلف البطارية، كما يجب تهوية الغازات القابلة للاشتعال لتجنب مخاطر الانفجار. مع ذلك، فإن هذه الصيانة مكلفة، بينما لا تُعاني البطاريات الحديثة، مثل بطاريات الليثيوم أيون، من هذه المشكلة.

بطاريات الليثيوم

لقد نمت القدرة المركبة لتخزين بطاريات الليثيوم أيون في شبكة الكهرباء في الولايات المتحدة بشكل مطرد منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. [ 23 ]

تتميز بطاريات الليثيوم أيون بعمر افتراضي طويل مع الحد الأدنى من الصيانة، وكثافة طاقة عالية، ومعدل تفريغ ذاتي منخفض ، [ 24 ] مما يجعلها مثالية لتطبيقات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات الحديثة على نطاق المرافق. [ 25 ]

من عيوب بعض أنواع بطاريات الليثيوم أيون، وخاصة تلك التي تحتوي على الكوبالت، مسألة السلامة من الحرائق. [ 26 ] وقد ظل عدد حوادث أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) يتراوح بين 10 و20 حادثة سنويًا (معظمها خلال أول سنتين أو ثلاث سنوات من عمر النظام)، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد وحجم هذه الأنظمة. وبالتالي، انخفض معدل الأعطال . وقد حدثت معظم الأعطال في أنظمة التحكم وتوازن النظام ، بينما حدثت 11% منها في الخلايا. [ 27 ]

تشمل أمثلة حوادث حرائق أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) حرائق في وحدات فردية في 23 مزرعة بطاريات في كوريا الجنوبية بين عامي 2017 و2019، [ 28 ] وبطارية تسلا ميجاباك في جيلونج ، [ 29 ] [ 30 ] وحريق وانفجار لاحق في وحدة بطارية في أريزونا ، [ 27 ] وحوادث قصر الدائرة الكهربائية وحرائق في بطارية إل جي في موس لاندينج . [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]

وقد أدى ذلك إلى إجراء المزيد من الأبحاث في السنوات الأخيرة حول تدابير التخفيف من مخاطر السلامة من الحرائق. [ 34 ]

بحلول عام 2024، أصبحت بطارية فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) نوعًا مهمًا آخر لتخزين الطاقة على نطاق واسع، نظرًا لتوافر مكوناتها بكثرة، وعمرها الطويل ، ومستوى أمانها الأعلى مقارنةً ببطاريات الليثيوم أيون القائمة على النيكل. [ 35 ] وقد تم تركيب نظام تخزين طاقة قائم على بطاريات LFP في نزل بايون على جبل اليشم (يوشان) (أعلى نزل جبلي في تايوان )، ويعمل منذ عام 2016 دون أي حوادث. [ 36 ]

بطاريات الصوديوم

تُعدّ بطاريات الصوديوم إحدى تقنيات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. بالمقارنة مع بطاريات الليثيوم أيون، تتميز بطاريات الصوديوم أيون بتكلفة أقل، وخصائص أمان أفضل، وخصائص توصيل طاقة مماثلة، ولكن بكثافة طاقة أقل. يتشابه مبدأ عملها وبنية خلاياها ، إلا أنها تستخدم الصوديوم بدلاً من الليثيوم كأيون مُقحم . يمكن لبطاريات الصوديوم والكبريت العمل بأمان في درجات حرارة عالية. من أبرز مُصنّعي بطاريات الصوديوم الذين يتمتعون بمواصفات أمان عالية (على سبيل المثال لا الحصر) : Altris AB وSgNaPlus وTiamat. بدأ تشغيل أكبر نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات باستخدام تقنية الصوديوم أيون في عام 2024 في مقاطعة هوبي، بسعة 50 ميغاواط / 100 ميغاواط ساعة. [ 37 ] في عام 2026، كشفت شركة CATL النقاب عن نظام تخزين الطاقة بالصوديوم TENER المعياري، الذي يوفر سعة تخزين تبلغ 30 ميغاواط ساعة. يمكنه توفير الطاقة لفترات تخزين تتراوح بين ساعة واحدة وساعتين وأربع وست وثماني ساعات، حسب التطبيق. ويعمل بمستوى ضوضاء 65 ديسيبل . تعاقدت مع شركة هايبرسترونغ لتوفير نظام طاقة بقدرة 60 جيجاواط/ساعة. [ 38 ]    

خصائص التشغيل

محطة تخزين الطاقة بالبطاريات في شفيرين (منظر داخلي 2014، صفوف معيارية من المراكم)

نظرًا لعدم احتوائها على أي أجزاء ميكانيكية، توفر محطات تخزين الطاقة بالبطاريات أوقات تحكم وبدء تشغيل قصيرة للغاية، تصل إلى 10 مللي ثانية فقط. [ 39 ] ولذلك، يمكنها المساعدة في تخفيف التذبذبات السريعة التي تحدث عند تشغيل شبكات الطاقة الكهربائية بالقرب من طاقتها القصوى أو عند تعرض الشبكات لأعطال. يمكن أن تُنتج هذه الاضطرابات - وهي تقلبات بفترات تصل إلى 30 ثانية - تقلبات ذروة ذات سعة كبيرة لدرجة أنها قد تتسبب في انقطاعات إقليمية للتيار الكهربائي. ومن بين هذه المعايير الجهد والتردد والطور. يمكن لمحطة تخزين طاقة بالبطاريات ذات حجم مناسب أن تُعاكس هذه التذبذبات بكفاءة؛ ولذلك، تُستخدم بشكل أساسي في المناطق التي تعمل فيها أنظمة الطاقة الكهربائية بكامل طاقتها، مما يؤدي إلى خطر عدم الاستقرار. [ 40 ] ومع ذلك، فإن بعض البطاريات لديها أنظمة تحكم غير كافية، فتتعطل أثناء اضطرابات متوسطة كان من المفترض أن تتحملها. [ 41 ] كما تُستخدم البطاريات بشكل شائع لتقليل ذروة الطلب لفترات تصل إلى بضع ساعات. [ 3 ] ومن الاستخدامات الحديثة الأخرى تعزيز نقل الطاقة، حيث يمكن تشغيل خطوط نقل الطاقة الطويلة بالقرب من طاقتها القصوى عندما تعالج البطاريات الفرق المحلي بين العرض والطلب. [ 42 ] [ 43 ]

يمكن أيضًا استخدام محطات التخزين بالاشتراك مع مصدر طاقة متجددة متقطع في أنظمة الطاقة المستقلة . [ 44 ]

أكبر بطاريات الشبكة

التشغيل

أكبر 10 محطات لتخزين الطاقة بالبطاريات من حيث سعة التخزين
اسمتاريخ بدء التشغيلالطاقة ( ميغاواط ساعة )الطاقة ( ميغاواط )المدة (بالساعات)يكتبدولةالموقع/الإحداثياتالمراجع
شاغان هادا20264000منغوليا الداخلية، الصين[ 45 ]
إيلينا (واحة أتاكاما)202635004467LFPتشيليماريا إيلينا 22°13′ جنوبًا 69°31′ غربًا / 22.21° جنوبًا 69.52° غربًا / -22.21؛ -69.52[ 46 ] [ 47 ]
إدواردز سانبورن2022-20243287أيون الليثيومالولايات المتحدة[ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]
خافدا20262880الهندولاية غوجارات[ 52 ]
نجران، خميس مشيط ، ومضايا20252600 لكل منهما (7.8 جيجاواط ساعة مجتمعة)6803.8LFPالمملكة العربية السعوديةتشكيل الشبكة وبدء التشغيل من الصفر [ 53 ] شبكة 380 كيلو فولت [ 54 ]
تآزر الكولي202524005004.8LFPأسترالياكولي، غرب أستراليا[ 55 ] [ 56 ]
كولي نيوين202522405604LFPأستراليا33°18′43″ جنوبًا 116°17′31″ شرقًا / 33.312 درجة جنوبًا 116.292 درجة شرقًا / -33.312; 116.292[ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]
بيشا202520005004أيون الليثيومالمملكة العربية السعوديةعسير[ 60 ]
كاشغريوليو 202520005004LFPالصينشينجيانغمحولات تشكيل الشبكة بقدرة 250 ميجاوات [ 61 ]
تونغلياوديسمبر 202520005004LFPالصين[ 62 ]
فيسترا موس لاندينغالربع الثاني من عام 2021 - الربع الثالث من عام 20231800 (كانت 3000)450 (كانت 750)4أيون الليثيومالولايات المتحدةموس لاندينغ ، كاليفورنيا[ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]
خطأ 120251770 (2800 في المرحلة الثانية)460 (700 في المرحلة الثانية)4أستراليا33°03′44″جنوبًا 151°31′13″شرقًا / 33.06222°جنوبًا 151.52028°شرقًا / -33.06222; 151.52028[ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]
مركز ميلتون/ملبورن للطاقة المتجددةديسمبر 202516006002.5أيون الليثيومأسترالياميلتون، فيكتوريا[ 69 ] [ 70 ] [ 71 ]
تَوأَممارس 202414163804أيون الليثيومالولايات المتحدةمقاطعة كلارك، نيفادا[ 72 ] [ 73 ] [ 74 ]
دينكويناير 202514106052.3تدفق LFP + الفاناديومالصينبايانور[ 75 ] [ 76 ]
قرمزيأكتوبر 202214003504أيون الليثيومالولايات المتحدةمقاطعة ريفرسايد، كاليفورنيا[ 77 ]
تخزين الطاقة في ديزرت بيك 1يوليو 202313003254أيون الليثيومالولايات المتحدةبالم سبرينغز، كاليفورنيا[ 78 ] [ 79 ]
مشروع البحر الأحمر20241300أيون الليثيومالمملكة العربية السعوديةمحافظة تبوكخارج الشبكة / الشبكة المصغرة [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ]
فيكتور جارا (واحة أتاكاما)مايو 202613002006.5LFPتشيليمنطقة تاراباكا[ 83 ] [ 84 ]
إيليفن مايل202412003004الولايات المتحدةمقاطعة بينال[ 85 ]
باباجو202512003004LFPالولايات المتحدةفينيكس، أريزونا[ 86 ]

قيد الإنشاء

أكبر عشر محطات طاقة تعمل بالبطاريات قيد الإنشاء
اسمتاريخ التشغيل المخطط لهالطاقة ( ميغاواط ساعة )الطاقة ( ميغاواط )المدة (بالساعات)يكتبدولةموقعالمراجع
مصدر / شركة الإمارات للمياه والكهرباء (EWEC)202719000100019الإمارات العربية المتحدة[ 87 ]
تشايوتشونغ600010006الصين[ 88 ] [ 89 ]
ميرالكو تيرا المرحلة الأولى20263300فيلبينينويفا إيسيا وبولاكان2500 ميغاواط من الطاقة الشمسية [ 90 ] [ 91 ]
باوتو بورهانتو2026300010006الصين[ 92 ]
باوتو ويجون202630005006الصين[ 92 ]
أوردوس غوشانليانغ202620005004الصين[ 92 ]
أصل زهرة الوارتاه2025 20261680350 (850 نهائي)أيون الليثيومأستراليا[ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ]
العقدة الفائقة لساوث باين20262540 (500 في المرحلة 1)750 (250 في المرحلة 1)2.5أستراليا27°19′08″ جنوبًا 152°58′05″ شرقًا / 27.319 درجة جنوبًا 152.968 درجة شرقًا / -27.319; 152.968[ 98 ]

مخطط له

أكبر عشر محطات طاقة تعمل بالبطاريات قيد التخطيط
اسمتاريخ التشغيل المخطط لهالطاقة ( ميغاواط ساعة )الطاقة ( ميغاواط )المدة (بالساعات)يكتبدولةموقعالمراجع
رافينزوود202425283168أيون الليثيومالولايات المتحدة[ 99 ] [ 100 ]
جلبوع الشمالية32008004إسرائيل[ 101 ] [ 102 ]
السلحفاة الخضراء28007004بلجيكاديلسن-ستوكيم[ 103 ]
الميزان202728007004أيون الليثيومالولايات المتحدةييرينغتون، نيفادا[ 104 ]
فليكس بيس202816008002تدفق الأكسدة والاختزالسويسرالوفنبورغ، أرجاو[ 105 ]
بطارية جيرالانج الكبيرة التابعة لشركة الطاقة الأسترالية202614003504أيون الليثيومأستراليا[ 106 ]
موفاسا202614503604هولندافليسنجن[ 107 ]

تطوير السوق ونشره

أسعار خلايا بطاريات الليثيوم أيون حسب التركيب الكيميائي، 2014-2025
منذ عام 1991، انخفضت تكلفة بطاريات الليثيوم أيون بنسبة 99%. في المتوسط، انخفض السعر بنحو 19% لكل مضاعفة في السعة المركبة. [ 108 ]
مكونات تكلفة بطارية الشبكة في أوروبا لعام 2024،  % من تكلفة النظام البالغة 400 يورو / كيلوواط ساعة [ 109 ]
  1. الخلايا (35.0%)
  2. تحويل الطاقة (15.0%)
  3. باقي المصنع (15.0%)
  4. البنية التحتية (20.0%)
  5. التركيب (15.0%)

بحلول عام 2025، بلغت سعة تخزين الطاقة بالبطاريات في الشبكة العالمية 267 جيجاواط بسعة 610 جيجاواط/ساعة، [ 5 ] مقارنةً بالشكل الرئيسي الآخر لتخزين الطاقة في الشبكة، وهو الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ، والتي بلغت قدرتها 200 جيجاواط وسعة تخزينها 9000 جيجاواط/ساعة على مستوى العالم اعتبارًا من عام 2025 وفقًا للرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية . [ 110 ] وبذلك، تجاوز سوق البطاريات قدرة توليد الطاقة من التخزين بالضخ، ولكنه ظل أصغر بكثير من حيث سعة الطاقة.

مقارنةً بعام 2010، شهدت أسعار البطاريات والخلايا الكهروضوئية انخفاضًا مماثلاً تقريبًا نتيجةً لتأثيرات منحنى الخبرة . [ 111 ] تُعدّ الخلايا المكوّن الرئيسي للتكلفة، حيث تُشكّل ما بين 30 و40% من تكلفة النظام الكامل. [ 109 ] وقد حدثت الزيادة السريعة في استخدام البطاريات بالتزامن مع انخفاض أسعارها، [ 112 ] حيث تمت إضافة أكثر من 100 جيجاواط (معظمها من فوسفات الحديد الليثيوم) في عام 2025، مقارنةً بـ 10 جيجاواط في عام 2021. وفي عام 2025، انخفضت الطاقة الشمسية المُضافة إلى ستة أضعاف الطاقة المُضافة من البطاريات، نظرًا لنمو البطاريات بوتيرة أسرع بكثير من الطاقة الشمسية. [ 113 ] وبلغ متوسط ​​سعر النظام العالمي حوالي 120 دولارًا أمريكيًا/كيلوواط ساعة في عام 2025. [ 5 ]

بحلول عام 2026، أصبحت كمية البطاريات وما يرتبط بها من تدفقات نقدية تشغيلية فئة أصول قابلة للاستثمار ، وذلك من خلال تجميع عدة بطاريات منفصلة في محافظ استثمارية مركزية. يتيح هذا للمطورين الصغار ذوي الموارد المالية المحدودة إمكانية الشراكة مع مجموعات من المستثمرين المؤسسيين الذين لا يملكون خبرة عملية في قطاع الكهرباء، مما يعود بالنفع على الطرفين. ويتناقض هذا مع النهج المعتاد لشركات الطاقة الفردية في تطوير وامتلاك وتشغيل محطات توليد الكهرباء. [ 114 ]

بحلول منتصف عام 2025، تجاوزت الصين حاجز 100 جيجاواط من البطاريات (164 جيجاواط إجمالي سعة التخزين) [ 115 ] ، وأضافت مدفوعات سوق السعة . [ 116 ] وفي مايو 2025، بلغ إجمالي منشآت أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في الصين 106.9 جيجاواط و240.3 جيجاواط ساعة، مع نشر عالمي لأنظمة تخزين البطاريات بلغ حوالي 9 جيجاواط ساعة في أبريل 2025. [ 117 ] وفي نهاية عام 2024، امتلكت الصين محطات طاقة تعمل بالبطاريات بسعة 62 جيجاواط / 141 جيجاواط ساعة. [ 118 ] وفي عام 2020، أضافت الصين 1557  ميجاواط إلى سعة تخزين البطاريات لديها، في حين شكلت مرافق التخزين لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية 27% من السعة، [ 119 ] ليصل إجمالي  سعة تخزين الطاقة الكهروكيميائية إلى 3269 ميجاواط. [ 120 ]

قامت الولايات المتحدة بتركيب 57.6 جيجاواط/ساعة من البطاريات في عام 2025، [ 121 ] و12.3 جيجاواط/37.1 جيجاواط/ساعة في عام 2024. [ 122 ] وبلغت الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة 70 جيجاواط/ساعة في عام 2025، وهو ما يتناسب تقريبًا مع حجم السوق المحلي. [ 123 ] وفي عام 2022، تضاعفت الطاقة الإنتاجية الأمريكية لتصل إلى 9  جيجاواط/25  جيجاواط/ساعة. [ 124 ] وبحلول نهاية عام 2021، ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 4,588  ميجاواط. [ 125 ] بلغ سعر تركيب بطاريات بقدرة 60  ميغاواط / 240  ميغاواط ساعة (4 ساعات) في الولايات المتحدة عام 2021، 379 دولارًا أمريكيًا لكل كيلوواط ساعة قابل للاستخدام، أو 292 دولارًا أمريكيًا لكل كيلوواط ساعة اسمي، بانخفاض قدره 13% عن عام 2020. [ 126 ] [ 127 ] في عام 2010، امتلكت الولايات المتحدة 59  ميغاواط من سعة تخزين البطاريات موزعة على 7 محطات طاقة تعمل بالبطاريات. وارتفع هذا العدد إلى 49 محطة  بسعة إجمالية قدرها 351 ميغاواط في عام 2015. وفي عام 2018، بلغت السعة 869  ميغاواط موزعة على 125 محطة، قادرة على تخزين 1236 ميغاواط ساعة كحد أقصى  من الكهرباء المولدة. وبحلول نهاية عام 2020، وصلت سعة تخزين البطاريات إلى 1756  ميغاواط. [ 128 ] [ 129 ] ارتفع سوق محطات تخزين الطاقة في الولايات المتحدة في عام 2015 بنسبة 243% مقارنة بعام 2014. [ 130 ]

في يونيو 2024، بلغت سعة تخزين الطاقة في المملكة المتحدة 4.6 جيجاواط من الطاقة الكهربائية و5.9 جيجاواط/ساعة من الطاقة المخزنة. [ 131 ] وفي عام 2022، زادت سعة المملكة المتحدة بمقدار 800  ميجاواط/ساعة، لتصل إلى 2.4  جيجاواط / 2.6  جيجاواط/ساعة. [ 132 ] وبحلول مايو 2021، كانت سعة تخزين البطاريات قيد التشغيل تبلغ 1.3 جيجاواط، مع وجود  مشاريع قيد التنفيذ بسعة 16 جيجاواط قابلة للتطبيق خلال السنوات القليلة المقبلة. [ 133 ]

بحلول نهاية عام 2024، بلغت سعة تخزين الطاقة بالبطاريات المركبة في أوروبا 61 جيجاواط/ساعة، بعد إضافة 21 جيجاواط/ساعة في ذلك العام. وساهمت ألمانيا وإيطاليا بحوالي 6 جيجاواط/ساعة لكل منهما في هذا النمو. [ 134 ] وتراوح متوسط ​​تكلفة التركيب خلال عام 2024 بين 300 و400 يورو لكل كيلوواط/ساعة. [ 109 ] وبالمقارنة، نشرت أوروبا 1.9 جيجاواط من سعة البطاريات الجديدة في عام 2022. [ 135 ] ويتابع موقع جامعة RWTH آخن battery-charts.de التطورات في ألمانيا عن كثب ، حيث أفاد [ 136 ] في سبتمبر 2025 بوجود 15 جيجاواط و22 جيجاواط/ساعة، معظمها في أكثر من مليوني نظام منزلي، بينما يبلغ عدد المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والمسجلة في ألمانيا 1.84 مليون مركبة، بسعة طاقة تقديرية تزيد عن 115 جيجاواط/ساعة.

شهد قطاع الطاقة في اليابان نموًا ملحوظًا في قدرة الطاقة المتجددة، حيث توسع بأكثر من 30% خلال خمس سنوات، مما ساهم في زيادة حادة في الطلب على أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. وقد خُصص أكثر من نصف قدرة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات البالغة 2.4 جيجاواط، والتي مُنحت في مزادات الطاقة منخفضة الكربون طويلة الأجل الأخيرة، لشركات أو اتحادات مملوكة لأجانب. وتشمل المشاريع التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 وحده أكثر من 1.37 جيجاواط من قدرة الطاقة وأكثر من 6.7 جيجاواط/ساعة من سعة الطاقة. [ 137 ] يدعم مزاد مصادر الطاقة لإزالة الكربون على المدى الطويل في اليابان نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات من خلال ضمان استرداد التكاليف الثابتة على مدى 20 عامًا. ومع ذلك، فإن قيودًا مثل محدودية تقلب الأسعار والحد الأدنى للسعر في سوق الطاقة اليابانية قد تحد من عوائد الاستثمار لمشغلي أنظمة التخزين، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات التنظيمية. [ 138 ] [ 139 ]

في عام 2024، بلغت حصة الموردين على مستوى العالم 8 %، و Sungrow 14%، و Tesla Energy 15%. [ 140 ]

يلجأ بعض المطورين أيضًا إلى استخدام بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة لبناء أنظمة تخزين طاقة مُعاد تدويرها، بتكاليف قد تقل بنسبة 50% عن تكاليف تركيب البطاريات الجديدة. [ 141 ] ومع ذلك، ونظرًا لانخفاض تكلفة البطاريات الجديدة، قد لا يرغب مشتري أنظمة التخزين المُعاد تدويرها إلا في دفع حوالي 10% من التكلفة الأصلية. [ 111 ] في عام 2024، تم تشغيل منشأة لتخزين الطاقة بسعة 53 ميغاواط/ساعة في تكساس، بُنيت من حوالي 900 بطارية سيارة كهربائية مستعملة. [ 142 ]

أدى انقطاع التيار الكهربائي الكبير في شبه الجزيرة الأيبيرية عام 2025 إلى فصل شبكة الكهرباء الأيبيرية عن بقية أوروبا في 28 أبريل، ثم انهار التيار تمامًا في غضون خمس ثوانٍ فقط، متسببًا في وفيات وخسائر اقتصادية تُقدر بنحو 4.5 مليار يورو. وقد برزت أهمية مرونة النظام بشكل متزايد في إسبانيا. كانت أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات عند مستوى منخفض جدًا، حوالي 20 ميغاواط، ولكنها تُعتبر الآن ركيزة أساسية في التحول الطاقي الإسباني. [ 143 ] تعمل شركات المرافق الكبرى، مثل إيبردرولا وسولاريا، بنشاط على تطوير مشاريع هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة للتخفيف من آثار فائض إنتاج الطاقة الشمسية وانخفاض أسعار السوق. وقد أطلقت سولاريا وحدها ثمانية أنظمة جديدة لتخزين الطاقة بالبطاريات في قشتالة وليون وقشتالة لا مانتشا. [ 144 ] وبحلول أبريل 2026، امتلكت إسبانيا 193 ميغاواط من بطاريات الشبكة، و339 ميغاواط/ساعة من بطاريات المنازل، مع وجود المزيد قيد الإنشاء. [ 145 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. دينهولم، بول؛ ماي، تريو؛ كينيون، ريك والاس؛ كروبوسكي، بن؛ أومالي، مارك (2020). "القصور الذاتي وشبكة الطاقة: دليل عملي" (ملف PDF) . المختبر الوطني للطاقة المتجددة. ص  30. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 2020-07-02.
  2. بلير، نيت، تشاد أوغسطين، ويسلي كول، وآخرون. 2022. دراسة مستقبل التخزين: الدروس الرئيسية للعقود القادمة. غولدن، كولورادو: المختبر الوطني للطاقة المتجددة. NREL/TP-7A40-81779. https://www.nrel.gov/docs/fy22osti/81779.pdf
  3. 1 2 سبيكتور، جوليان (2019-07-01). "ماذا بعد استبدال البطاريات بمولدات الغاز الاحتياطية؟" . greentechmedia.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-07-03 .
  4. ""شركة تصنيع تكشف عن مشاركتها في أكبر نظام لتخزين طاقة البطاريات في العالم حتى الآن"" . أخبار تخزين الطاقة . 17 يونيو 2021.
  5. 1 2 3 راينر، تريستان (26 يناير 2026). "تقرير فولتا عن البطاريات لعام 2025: انخفاض مستمر في التكاليف، مما يعزز أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في جميع أنحاء العالم" . تخزين الطاقة .
  6. "ما وراء الأرقام: الانخفاض السريع في تكلفة إنتاج الطاقة من تخزين البطاريات" . أخبار تخزين الطاقة . 6 مايو 2020.
  7. ويفر، جون فيتزجيرالد (11 أبريل 2025). "هيمنة البطاريات في كاليفورنيا تلوح في الأفق" . تخزين الطاقة .
  8. "بلومبيرغ إن إي إف: 'تركيب أنظمة تخزين البطاريات الجديدة أرخص بالفعل من محطات توليد الطاقة الاحتياطية'"" . أخبار تخزين الطاقة . 30 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 23 ديسمبر 2020. "
  9. "تقييم تكلفة وأداء تقنية تخزين الطاقة في الشبكة" (ملف PDF) . وزارة الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 ديسمبر 2021 .
  10. "قاعدة بيانات تكلفة وأداء تخزين الطاقة" . وزارة الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليها بتاريخ 23 ديسمبر 2021 .
  11. "التوقعات السنوية للطاقة 2023" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 يوليو 2026 .
  12. كولثورب، آندي (2 أبريل 2020). "مزارع الرياح في إلينوي وفرجينيا تضيف 72 ميغاواط/ساعة من سعة تخزين البطاريات لسوق تنظيم التردد PJM" . أخبار تخزين الطاقة . تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2023 .
  13. جاكوبو، جوناثان تورينو (12 أبريل 2022). "هيئة تنظيم الطاقة في ولاية ويسكونسن توافق على محطة أخرى للطاقة الشمسية والتخزين تابعة لشركة إنفينرجي" . أخبار تخزين الطاقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يونيو 2023 .
  14. بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية الثابتة على نطاق واسع (PDF؛ 826 كيلوبايت)، واجهة الجمعية الكهروكيميائية، 2010، (الإنجليزية).
  15. موروني، ماورو (30 أبريل 2026). "البطاريات: لقد تغيرت قواعد اللعبة - وليس كما تظن" . تخزين الطاقة . لم يعد هناك معيار واحد. في بعض الحالات، تُعد سرعة الشحن مهمة، وفي حالات أخرى، كثافة الطاقة، وفي حالات أخرى، التكلفة وقابلية التوسع.
  16. "شركة رونغكي باور تُسلّم بطارية تدفق الفاناديوم بقدرة 175 ميغاواط / 700 ميغاواط ساعة - "الأكبر في العالم"  " . مجلة بيست . 6 ديسمبر 2024.
  17. كبير Batteriespeicher erobern يموت Stromnetze . pv-magazine.de. تم الاسترجاع 11 مارس 2016.
  18. موقع utilitydive.com ، شركة PG&E تتعاقد على تخزين 75 ميغاواط من الطاقة في طريقها للوصول إلى قدرة تخزين تبلغ 580 ميغاواط. 4 ديسمبر 2015
  19. zdf-فيديو ، ZDF - الكوكب الإلكتروني - Schwungradspeicher. 27 فبراير 2013
  20. برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة (2020-08-01). ضمانات أنظمة تخزين طاقة البطاريات في البلدان النامية . البنك الدولي، واشنطن العاصمة. doi : 10.1596/34493 . hdl : 10986/34493 .
  21. ماي، جيفري جيه؛ ديفيدسون، أليستير؛ موناهوف، بوريس (2018-02-01). "بطاريات الرصاص لتخزين الطاقة الكهربائية: مراجعة" . مجلة تخزين الطاقة . 15 : 145-157 . Bibcode : 2018JEnSt..15..145M . doi : 10.1016/j.est.2017.11.008 . ISSN 2352-152X . 
  22. فرانكس، ويليام أ. (29 يناير 2024). "تخزين الطاقة الحركية لتطبيقات النقل السريع" . مؤتمر IEEE لتطبيقات وتقنيات تخزين الطاقة الكهربائية (EESAT) لعام 2024. IEEE. الصفحات 1-5 . doi : 10.1109/eesat59125.2024.10471223 . ISBN  979-8-3503-0823-5.
  23. مكارثي، دان (20 فبراير 2026). "رسم بياني: تركيبات بطاريات الشبكة الكهربائية ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في عام 2025" . مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2026. المصدر: بلومبيرغ إن إي إف، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية • الرسم البياني من إعداد كاناري ميديا
  24. الخضير، محمد؛ الطحان، أغياد ب.؛ يوسف، جواد؛ غزال، محمد؛ شهبازيان-ياسر، رضا؛ رمضان، محمد (2024-05-01). "النمذجة الكهروكيميائية والحرارية لبطاريات الليثيوم أيون: مراجعة للمناهج المتكاملة لتحسين الأداء الحراري والسلامة في بطاريات الليثيوم أيون" . مجلة تخزين الطاقة . 86 111172. Bibcode : 2024JEnSt..8611172A . doi : 10.1016/j.est.2024.111172 . ISSN 2352-152X . 
  25. تشونغ، هسين-تشينغ؛ نغوين، ثي ديو هين؛ لين، شيه-يانغ؛ لي، وي-بانغ؛ تران، نغوك ثانه ثوي؛ ثي هان، نغوين؛ ليو، هسين-يي؛ فام، هاي دونغ؛ لين، مينغ-فا (ديسمبر 2021). "الفصل 16 - التكاملات الهندسية والتطبيقات المحتملة وآفاق صناعة بطاريات الليثيوم أيون". حسابات المبادئ الأولى لمواد الكاثود والإلكتروليت والأنود في البطاريات . دار نشر IOP. doi : 10.1088/978-0-7503-4685-6ch16 . ISBN 978-0-7503-4685-6.
  26. "الآثار المترتبة على السلامة في كيمياء أيونات الليثيوم" . معهد أبحاث الطاقة الكهربائية . 22 ديسمبر 2023.
  27. 1 2 "رؤى من قاعدة بيانات حوادث أعطال أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS) التابعة لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية: تحليل السبب الجذري للعطل" (ملف PDF) . معهد أبحاث الطاقة الكهربائية . 15 مايو 2024.
  28. نا، يونغ أون؛ جيون، جاي ووك (أكتوبر 2023). "كشف خصائص حرائق أنظمة الطاقة الشمسية في كوريا الجنوبية: تحليل معمق لنتائج التحقيق في حرائق أنظمة الطاقة الشمسية" . مجلة فاير . 6 (10): 389. Bibcode : 2023Fire....6..389N . doi : 10.3390/fire6100389 .
  29. "حريق كبير في بطارية في مورابول" . www.frv.vic.gov.au. 30 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30-07-2021 .
  30. "اندلاع حريق في مشروع بطاريات عملاق بالقرب من جيلونج" . www.abc.net.au. 30 يوليو 2021. تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2021 .
  31. «أُغلقت أكبر منشأة لتصنيع البطاريات في العالم في موس لاندينغ، ولا يوجد جدول زمني لعودتها» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 سبتمبر 2021.
  32. "بطاريات الليثيوم أيون - أكبر 5 حرائق حتى الآن" . حلول مكافحة الحرائق والسلامة . 4 أبريل 2022.
  33. "بطارية موس لاندينغ الضخمة لا تزال تُصدر دخاناً بينما تحقق السلطات في سبب الحريق المدمر" . رينيو إيكونومي . 20 يناير 2025.
  34. ^ لو، يوفو؛ قنغ، شيوين. لو، ويمينغ. تشو، تيانيينغ؛ لي، هاونان؛ ليو، ديفي؛ تشنغ، هوا؛ تشن جيان. هو شي؛ لي تشوانتشانغ (2023/11/20). "مراجعة عوامل التأثير وتقنيات التحكم الوقائية لسلامة تخزين طاقة بطارية الليثيوم أيون" . مجلة تخزين الطاقة . 72 108389. بيب كود : 2023JEnSt..7208389L . دوى : 10.1016/j.est.2023.108389 . ISSN 2352-152X . 
  35. "بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ستحتفظ بحصتها السوقية المهيمنة في قطاع تخزين الطاقة" . رويترز. 2023-12-07.
  36. تشونغ، هسين-تشينغ (13 يونيو 2024). "الاستخدام طويل الأمد لنظام كهروضوئي خارج الشبكة مع نظام تخزين طاقة قائم على بطاريات الليثيوم أيون في الجبال العالية: دراسة حالة في نزل بايون على جبل اليشم في تايوان" . البطاريات . 10 (6): 202. arXiv : 2405.04225 . doi : 10.3390/batteries10060202 .
  37. دوراني، جيمي (10 يوليو 2024). "أكبر بطارية أيونات الصوديوم في العالم تدخل حيز التشغيل" . عالم الكيمياء .
  38. CATL (27-06-2026). "CATL تُطلق أول نظام تخزين طاقة أيونات الصوديوم في العالم مُختبر ميدانيًا، مما يُحوّل تخزين الصوديوم إلى واقع تجاري" . CleanTechnica . تاريخ الاسترجاع: 27-06-2026 .
  39. "دراسة حالة الأثر التقني والسوقي للسنة الثانية" (ملف PDF) . أوريكون . تشير النماذج إلى أن برنامج إدارة المخاطر الصحية (HPR) قد خفض التكلفة الإجمالية لخطة الطوارئ الخاصة ببرنامج إدارة المخاطر الصحية (FCAS) بحوالي 80 مليون دولار، والتكلفة الإجمالية لخطة تنظيم برنامج إدارة المخاطر الصحية (FCAS) بحوالي 36 مليون دولار، ليصل إجمالي خفض تكلفة صافي الطاقة (NEM) إلى حوالي 116 مليون دولار.
  40. تشو، ياو؛ ليو، تشين؛ صن، كاي؛ شي، دي؛ وانغ، تشن يو (2018). "تحسين تخزين طاقة البطاريات لتحسين تخميد تذبذبات نظام الطاقة" (ملف PDF) . قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب، جامعة تينيسي . تاريخ الاسترجاع: 27 مايو 2025 .
  41. "أعطال تخزين البطاريات تسلط الضوء على تحديات موثوقية الموارد القائمة على العاكس: تقرير" . يوتيليتي دايف . 4 أكتوبر 2023.
  42. ""ما وراء الأعمدة والأسلاك: شركة ترانسغريد توقع عقدًا مع شركات بطاريات ضخمة لتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية المحدودة" . رينيو إيكونومي . 21 نوفمبر 2024.
  43. راينر، تريستان (10 أبريل 2026). "هولندا: شركتا TenneT وGES توقعان اتفاقية تاريخية لبطارية "تخفيف الازدحام" بسعة 800 ميغاواط/ساعة" . تخزين الطاقة .
  44. "شبكة طاقة شمسية وبطاريات متطورة ستضاعف قدرتها في منجم ذهب في غرب أستراليا" . رينيو إيكونومي . 29 أغسطس 2024.
  45. مايش، ماريا (5 فبراير 2026). "أكبر مجمع لتخزين البطاريات يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم بسعة 12.8 جيجاواط ساعة يدخل حيز التشغيل في الصين" . تخزين الطاقة .
  46. راينر، تريستان (23 مايو 2025). "شركة BYD ستُسلّم 3.4 جيجاواط/ساعة إلى تشيلي في أكبر صفقة لتوريد البطاريات في أمريكا اللاتينية" . تخزين الطاقة .
  47. إيني، لويس (10 يونيو 2026). "شركة غرينرجي تفتتح مشروع بطاريات بسعة 3.5 جيجاواط/ساعة في تشيلي، وتوسع خططها في أتاكاما" . تخزين الطاقة . 624 حاوية بطاريات تضم 6240 وحدة بطارية
  48. "تعاون مركز دعم المنشآت والمهام التابع للقوات الجوية مع المجتمع المحلي والصناعة يجلب الطاقة الشمسية إلى قاعدة إدواردز الجوية" . مركز دعم المنشآت والمهام التابع للقوات الجوية . 3 فبراير 2023.
  49. موراي، كاميرون (20 سبتمبر 2022). "شركة تيرا-جين تُنهي تمويلًا بقيمة مليار دولار أمريكي للمرحلة الثانية من أكبر مشروع للطاقة الشمسية مع تخزين الطاقة في العالم" . أخبار تخزين الطاقة .
  50. «أكبر مشروع للطاقة الشمسية مع تخزين الطاقة في الولايات المتحدة دخل حيز التشغيل للتو» . كاناري ميديا . 25 يناير 2024.
  51. "الطاقة الشمسية والبطاريات تتوسع بشكل كبير في الصحراء" . earthobservatory.nasa.gov . مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا . 7 فبراير 2024.
  52. "شركة جيون تُدشّن مشروع بطاريات بسعة 2.88 جيجاواط/ساعة في مركز خافدا بالهند" . تخزين الطاقة . 16 يونيو 2026.
  53. موراي، كاميرون (22 أبريل 2025). "سونغرو وبي واي دي تُحرزان تقدماً في مشاريع ضخمة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في المملكة العربية السعودية وتشيلي" . Energy-Storage.News .
  54. ^ مايش ، ماريا (18 ديسمبر 2025). "المملكة العربية السعودية تربط مشروع تخزين البطاريات بقدرة 7.8 جيجاوات بالشبكة" . تخزين الطاقة .
  55. "بدء أعمال بناء أكبر بطارية في أستراليا، لتحل محل فحم كولي" . رينيو إيكونومي . 15 مارس 2024.
  56. هاينز، جورج (9 فبراير 2026). "أكبر نظام تخزين طاقة يعمل بالبطاريات في أستراليا: شركة سينرجي تُكمل بطارية كولي التي تعمل بتقنية CATL بسعة 2400 ميجاوات ساعة" .
  57. "بطارية كولي التابعة لشركة نيوين ستصبح الأكبر في أستراليا بعد فوزها بعقد جديد لتسوية منصة الطاقة الشمسية" . رينيو إيكونومي . 29 أبريل 2024.
  58. ^ هاينز ، جورج (29 أكتوبر 2024). "Neoen تكمل المرحلة الأولى من 2000 ميجاوات في الساعة Collie BESS في غرب أستراليا" . تخزين الطاقة.أخبار . 
  59. «تم تشغيل أول بطارية في أستراليا بسعة 2 جيجاوات ساعة، لتخزين الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المنازل على نطاق واسع» . رينيو إيكونومي . 25 أغسطس 2025.
  60. مايش، ماريا (20 يناير 2025). "المملكة العربية السعودية تُشغّل أكبر نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات" . تخزين الطاقة .
  61. مايش، ماريا (21 يوليو 2025). "الصين تُشغّل أكبر مشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات المستقلة" . تخزين الطاقة .
  62. «أكبر مشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات المستقلة في الصين يبدأ تشغيله» . تخزين الطاقة . 8 ديسمبر 2025.
  63. كولثورب، آندي (20 أغسطس 2021). "اكتملت توسعة أكبر نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات في العالم في كاليفورنيا" . أخبار تخزين الطاقة . مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 2021.
  64. «أكبر نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات في العالم يعود للعمل بعد أشهر من التوقف» . أخبار تخزين الطاقة . ١٢ يوليو ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٤ يوليو ٢٠٢٢.
  65. كولثورب، آندي (2 أغسطس 2023). "موس لاندينغ: أكبر مشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات في العالم تبلغ سعته الآن 3 جيجاواط/ساعة" . Energy-Storage.News . 
  66. «بدأت شركة أوريجين بناء إضافة بطارية تدوم أربع ساعات للمساعدة في استبدال أكبر محطة لتوليد الطاقة بالفحم في أستراليا» . رينيو إيكونومي . 30 أكتوبر 2024.
  67. "أضافت شركة أوريجين سعة تخزين أكبر لبطارية إيرارينج، مما يجعلها الأكبر في أستراليا وواحدة من أكبر البطاريات في العالم" . رينيو إيكونومي . 20 نوفمبر 2024.
  68. "أكبر بطارية في أستراليا تبدأ عملياتها التجارية" . تخزين الطاقة . 8 يناير 2026.
  69. فورراث، صوفي (30 نوفمبر 2023). "هيئة الأوراق المالية والبورصات تستثمر لأول مرة في "إحدى أكبر" بطاريات العالم" في ملبورن" . رينيو إيكونومي . بدأ البناء رسميًا يوم الخميس.
  70. "بطارية عملاقة تدوم أربع ساعات تحصل على أكبر تمويل ديون لبطارية عملاقة في أستراليا" . رينيو إيكونومي . ١٢ فبراير ٢٠٢٤.
  71. «شركة Equis تُشغّل بطارية بسعة 1.6 جيجاواط/ساعة، وهي من أكبر البطاريات في أستراليا» . تخزين الطاقة . 9 ديسمبر 2025. كابل تحت الأرض بجهد 500 كيلوفولت
  72. مشروع جيميني للطاقة الشمسية والتخزين بقيمة 1.2 مليار دولار سيستخدم بطاريات CATL بنسبة 100% ، كلين تكنيكا، زاكاري شاهان، 18 أكتوبر 2022، تم الاطلاع عليه في 27 يونيو 2024
  73. "الجدول 6.3. وحدات توليد الطاقة الجديدة على نطاق المرافق حسب الشركة المشغلة والمحطة والشهر، الطاقة الكهربائية الشهرية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية" . فبراير 2024. تم الاطلاع عليه في 27 يونيو 2024 .
  74. كولثورب، آندي (8 أبريل 2024). "كوينبروك تُغلق صندوقًا بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لمشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في نيفادا وكولورادو وأريزونا" . Energy-Storage.News .
  75. «بدء الأعمال في مشروع منغوليا الداخلية بسعة 1.4 جيجاواط/ساعة، والذي يجمع بين تقنيات تخزين الطاقة ببطاريات الليثيوم أيون وتقنية تدفق الأكسدة والاختزال» . تخزين الطاقة . 12 سبتمبر 2024. 
  76. "شركة دينغكو لتخزين الطاقة تحقق الربط بالشبكة باستخدام VFB" . einfews.energyinfra.market . تاريخ الاسترجاع: 13 يوليو 2026 .
  77. كولثورب، آندي (18 أكتوبر 2022). "محطة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 350 ميغاواط/1400 ميغاواط ساعة التابعة لشركة كريمسون إنرجي ستوريدج تدخل حيز التشغيل في كاليفورنيا" . أخبار تخزين الطاقة . مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2022.  
  78. "الجدول 6.3. وحدات توليد الطاقة الجديدة على نطاق المرافق حسب الشركة المشغلة والمحطة والشهر، الطاقة الكهربائية الشهرية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية" . مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه في 27 يونيو 2024 .
  79. الربع الثالث من عام 2023، مجلة الطاقة النظيفة الفصلية ، الرابطة الأمريكية للطاقة النظيفة، تم الاطلاع عليها في 27 يونيو 2024
  80. «هواوي تكشف النقاب عن أكبر شبكة طاقة مصغرة في العالم، بسعة تخزين بطاريات تبلغ 1.3 جيجاواط/ساعة» . تخزين الطاقة . 18 سبتمبر 2024. 
  81. "هل تعرف أكبر شبكة كهربائية صغيرة في العالم؟ إنها من هواوي" . inspenet.com . 14 سبتمبر 2024. نظام تخزين طاقة بسعة 1.3 جيجاواط/ساعة يعمل بالفعل.. 10 سنتات لكل كيلوواط/ساعة 
  82. روي، إس آر سي (5 أغسطس 2024). "الكشف عن حلول مبتكرة لتشكيل الشبكة في ورشة عمل هواوي الثانية لتكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شنتشن" . سولار كوارتر .
  83. هول، ماكس (10 أبريل 2025). "تشيلي تفتتح بطارية مشتركة بسعة 1.2 جيجاواط ساعة" . تخزين الطاقة .
  84. «شركة كونتور غلوبال تفتتح محطة طاقة شمسية كهروضوئية هجينة في تشيلي مزودة بنظام تخزين بطاريات بسعة 6.5 ساعات: أطول نظام تخزين بطاريات على نطاق المرافق في أمريكا اللاتينية من حيث مدة التشغيل» . كونتور غلوبال . تاريخ الاسترجاع: 13 يوليو 2026 .
  85. "أورستد، إس آر بي تُطلقان مشروعًا للطاقة الشمسية والبطاريات بقدرة 300 ميغاواط في أريزونا | ريغزون" . www.rigzone.com . 14 أكتوبر 2024. 
  86. كينيدي، رايان (8 يوليو 2025). "أكبر بطارية على نطاق الشبكة في أريزونا أصبحت الآن متصلة بالشبكة" . تخزين الطاقة .
  87. مصدر. "الإمارات العربية المتحدة تضع حجر الأساس لأول مشروع طاقة متجددة على مدار الساعة على نطاق جيجا في العالم، مما يرسي معياراً عالمياً جديداً للطاقة النظيفة" . www.prnewswire.com . تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2025 .
  88. شو، فينسنت (7 يوليو 2025). "شركة باور تشاينا تضع حجر الأساس لأكبر مشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات في العالم" . تخزين الطاقة .
  89. شياو، كاري (3 يوليو 2025). "شركة باور تشاينا تبدأ بناء مشروع تخزين البطاريات 'الأكبر في العالم' من جانب توليد الطاقة" . Energy-Storage.News .
  90. ^ أوجا ، شرياشي (18 فبراير 2026). "ميرالكو تعمل على تنشيط المرحلة الأولى من مشروع تخزين الطاقة الشمسية بقدرة 3.5 جيجاوات MTerra في الفلبين" . التقنية الكهروضوئية .
  91. هيل، جوشوا س. (18 فبراير 2026). "أكبر مشروع هجين للطاقة الشمسية والبطاريات في العالم يبدأ العمل في الفلبين" . رينيو إيكونومي .
  92. 1 2 3 مايش، ماريا (8 يناير 2026). "HyperStrong يربط 7.4 جيجاوات ساعة من مشاريع تخزين الطاقة في منغوليا الداخلية" . تخزين الطاقة .
  93. ""البطارية الخارقة" هي أول من يستفيد من تعهد حكومة نيو ساوث ويلز بإنفاق 1.2 مليار دولار أسترالي . أخبار تخزين الطاقة . 10 يونيو 2022.
  94. كولثورب، آندي (18 نوفمبر 2022). "باوين تبدأ العمل على "بطارية فائقة" أسترالية بسعة 1.9 جيجاواط/ساعة لصالح شركة تطوير مملوكة لشركة بلاك روك" . أخبار تخزين الطاقة . 
  95. "حمل الشبكة "الخارق": محول عملاق يزن 477 طنًا يقوم برحلة برية إلى محطة الطاقة العملاقة" . رينيو إيكونومي . 1 فبراير 2024.
  96. «بطارية فائقة "ممتصة للصدمات" تحطم الأرقام القياسية مجدداً بفضل قدرتها على الشحن والتفريغ بمستويات غير مسبوقة» . رينيو إيكونومي . 25 أغسطس 2025.
  97. راينر، تريستان (10 نوفمبر 2025). ""عطل كارثي" في بطارية وارتاه العملاقة في أستراليا . تخزين الطاقة .
  98. «بدء أعمال بناء أكبر محطة بطاريات في ولاية صن شاين بعد إبرام أول صفقة شراء مع شركة أوريجين» . رينيو إيكونومي . ١١ أبريل ٢٠٢٤.
  99. "مدينة نيويورك تستبدل محطة الغاز بأكبر بطارية في العالم" . مجلة الطاقة الشمسية الكهروضوئية . 18 أكتوبر 2019.
  100. "شركة LS Power تؤخر إنشاء محطة تخزين بطاريات رئيسية في نيويورك بسبب عدم وجود عقد" . www.spglobal.com . تاريخ الاطلاع: 7 مايو 2021 .
  101. بروكتر، داريل (2023-05-03). "إسرائيل تضيف تخزين الطاقة لدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة" . مجلة باور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-05-09 .
  102. كولثورب، آندي (2023-05-03). "الحكومة الإسرائيلية تقود مشروع بناء نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 800 ميغاواط / 3200 ميغاواط ساعة، مع وضع استراتيجية لتخزين الطاقة قيد التنفيذ" . أخبار تخزين الطاقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-05-09 .  
  103. «مشروع بطاريات شركة GIGA Storage في بلجيكا يتوسع إلى 2.8 جيجاواط/ساعة» . تخزين الطاقة . 7 أكتوبر 2024. 
  104. ميسبرنر، كيلسي (6 يونيو 2024). "شركة أريفيا باور توقع اتفاقية شراء طاقة مع شركة إن في إنرجي لمشروع طاقة شمسية وتخزين بقيمة 2.3 مليار دولار" . عالم الطاقة الشمسية .
  105. موراي، كاميرون (27-05-2025). "الموافقة على بناء بطارية تدفق بسعة 1.6 جيجاواط/ساعة في سويسرا: 'حان الوقت لنقل هذا الحجم إلى أوروبا'"" . Energy-Storage.News . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2025-08-01 . "
  106. باركنسون، جايلز (10 مارس 2021). "استبدال مولدات الوقود الأحفوري الكبيرة في أستراليا ببطاريات ضخمة" . رينيو إيكونومي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مارس 2021 .
  107. موراي، كاميرون (25 يونيو 2024). "السوق الهولندية تبلغ مرحلة النضج مع استعداد شركتي التطوير العقاري ليون وجيجا لبدء أعمال البناء في مشاريع تزيد قدرتها عن 300 ميجاوات" . Energy-Storage.News . 
  108. ريتشي، هانا؛ روزادو، بابلو (مارس 2026). "انخفضت تكاليف البطاريات بنسبة 99% خلال العقود الثلاثة الماضية، مما جعل النقل الكهربائي حقيقة واقعة" . عالمنا في بيانات (OWID). مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2026. انخفضت أسعار بطاريات الليثيوم أيون بنسبة 19% في كل مرة تضاعف فيها الإنتاج التراكمي العالمي.
  109. 1 2 3 "التكلفة الحقيقية لتخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق الشبكة: تحليل السوق الأوروبية لعام 2024" . INOX Solar . 4 فبراير 2025.
  110. https://www.hydropower.org/factsheets/pumped-storage تُعدّ الطاقة الكهرومائية المُخزّنة بالضخّ أكبر تقنية لتخزين الطاقة في العالم، بسعة مركّبة عالمية تقارب 200 جيجاواط، وهو ما يُمثّل أكثر من 94% من سعة تخزين الطاقة طويلة الأمد في العالم، متجاوزةً بذلك بطاريات الليثيوم أيون وأنواع البطاريات الأخرى. - تُقدّر الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية (IHA) أن مشاريع الطاقة الكهرومائية المُخزّنة بالضخّ في جميع أنحاء العالم تُخزّن ما يصل إلى 9000 جيجاواط ساعة من الكهرباء. - أفاد تقرير التوقعات العالمية للطاقة الكهرومائية لعام 2025 أن 600 جيجاواط من مشاريع الطاقة الكهرومائية المُخزّنة بالضخّ هي حاليًا في مراحل تطوير مختلفة.
  111. 1 2 روثر، ريكاردو؛ بلاكرز، أندرو (22 مايو 2025). "انخفاض أسعار بطاريات الليثيوم أيون يعكس اتجاهات الطاقة الشمسية الكهروضوئية: هل هناك دور للبطاريات المستعملة قبل إعادة تدويرها؟" . الجمعية الدولية للطاقة الشمسية . تخزين الطاقة.
  112. دان والتر؛ سام بتلر-سلوس؛ كينغسميل بوند (25 يناير 2024). "صعود البطاريات في ستة رسوم بيانية وأرقام قليلة" . معهد روكي ماونتن .
  113. راينر، تريستان (11 مايو 2026). "بلومبيرغ إن إي إف تؤكد أن تخزين الطاقة قد وصل إلى عصر 100 جيجاواط" . تخزين الطاقة . استغرق الأمر أربع سنوات فقط لزيادة الإضافات السنوية لتخزين الطاقة إلى أكثر من 100 جيجاواط من 10 جيجاواط، بينما استغرق الأمر حوالي ثماني سنوات للطاقة الشمسية و15 عامًا لطاقة الرياح. انخفضت نسبة الطاقة الشمسية إلى تخزين الطاقة إلى 6:1 في عام 2025 من 56:1 في عام 2016.
  114. كارلوس كانديل؛ كارلو دي هاس (6 مارس 2026). "رأس مال الرعاة الماليين يكمل بشكل متزايد استثمارات المرافق في تخزين الطاقة بالبطاريات" . تخزين الطاقة .
  115. شو، فينسنت (20 أغسطس 2025). "CNESA: أسطول تخزين الطاقة الجديد في الصين يتجاوز 100 جيجاواط، ويتفوق على إضافات الطاقة الكهرومائية المخزنة" . تخزين الطاقة .
  116. شو، فينسنت (5 فبراير 2026). "الصين تحدد حداً أدنى لسعر "القدرة" لتخزين الطاقة على نطاق الشبكة، وتربط المدفوعات بمعايير الفحم" . تخزين الطاقة .
  117. بلغ إجمالي قدرة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في الصين 106.9 جيجاواط / 240.3 جيجاواط ساعة اعتبارًا من مايو 2025 - https://www.ess-news.com/2025/05/21/global-battery-storage-deployments-reach-nearly-9-gwh-in-april-reports-rho-motion/
  118. ليناس، ماثيو (4 أبريل 2025). "سعة تخزين البطاريات في الصين تتضاعف في عام 2024" . تخزين الطاقة .
  119. يوكي (2021-07-05). ""مهرجان تكنولوجيا تخزين الطاقة الأول من نوعه - اتحاد الطاقة النظيفة الصيني" . موقع Energy Iceberg . تاريخ الاسترجاع: 18 يوليو 2021 .
  120. ورقة بيضاء حول صناعة تخزين الطاقة 2021. تحالف تخزين الطاقة الصيني. 2021.
  121. "تخزين الطاقة في الولايات المتحدة يحطم الأرقام القياسية بتركيب 58 جيجاواط/ساعة في عام 2025" . تخزين الطاقة . 2 مارس 2026.
  122. مايش، ماريا (20 مارس 2025). "نمو منشآت تخزين الطاقة في الولايات المتحدة بنسبة 33% على أساس سنوي" . تخزين الطاقة .
  123. برادستوك، فيليسيتي (4 أبريل 2026). "توسع صناعة البطاريات في الولايات المتحدة يتجاوز منحنى الطلب" . OilPrice.com .
  124. كولثورب، آندي (28 فبراير 2023). "بلغت سعة تخزين البطاريات المركبة على نطاق الشبكة في الولايات المتحدة 9 جيجاواط / 25 جيجاواط ساعة في عام 2022 "القياسي"" . أخبار تخزين الطاقة .  
  125. «تجاوزت الولايات المتحدة 200 جيجاوات من إجمالي قدرة الطاقة النظيفة، لكن وتيرة النشر تباطأت وفقًا لتقرير الربع الرابع الصادر عن جمعية الطاقة النظيفة الأمريكية» . جمعية الطاقة النظيفة الأمريكية. 15 فبراير 2022. تاريخ الاطلاع: 19 فبراير 2022 .
  126. كولثورب، آندي (4 نوفمبر 2021). "المختبر الوطني للطاقة المتجددة: انخفضت تكلفة الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في الولايات المتحدة في جميع القطاعات من عام 2020 إلى عام 2021" . بي في تك . مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2021.
  127. "معايير تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة في الولايات المتحدة: الربع الأول من عام 2021" (ملف PDF) . المختبر الوطني للطاقة المتجددة . وزارة الطاقة الأمريكية. نوفمبر 2021. ص 36. NREL/TP-7A40-80694 . تاريخ الاطلاع: 14 نوفمبر 2021 . 
  128. "تخزين البطاريات في الولايات المتحدة: تحديث حول اتجاهات السوق" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. 15 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه في 27 مارس 2021 .
  129. "صناعة طاقة الرياح تختتم عام 2020 بأرقام قياسية مع أقوى ربع سنوي على الإطلاق" . الرابطة الأمريكية للطاقة النظيفة. 4 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2021 .
  130. ^ الولايات المتحدة الأمريكية: Speichermarkt wächst um 243 Prozent im Jahr 2015 . pv-magazine.de. تم الاسترجاع 11 مارس 2016.
  131. غرين، مولي (1 يوليو 2024). "يستمر نشر تقنيات تخزين الطاقة في تحقيق إمكانات نمو هائلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا" . بوابة الطاقة الشمسية .
  132. ماكوركيندل، مولي (1 فبراير 2023). "إضافة 800 ميغاواط/ساعة من سعة تخزين الطاقة على نطاق المرافق في المملكة المتحدة خلال عام 2022" . أخبار تخزين الطاقة .
  133. ماكوركيندل، مولي (19 مايو 2021). "أفضل عشرة مشاريع لتخزين الطاقة بالبطاريات في المملكة المتحدة من المتوقع إنجازها في عام 2021" . بوابة الطاقة الشمسية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 سبتمبر 2021 .
  134. راينر، تريستان (7 مايو 2025). "تباطؤ نمو تخزين الطاقة بالبطاريات في أوروبا إلى 15% بحلول عام 2024" . تخزين الطاقة .
  135. موراي، كاميرون (21 مارس 2023). "أوروبا نشرت 1.9 جيجاواط من سعة تخزين البطاريات في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.7 جيجاواط في عام 2023 - LCP Delta" . أخبار تخزين الطاقة .
  136. "مخططات البطاريات - مخططات البطاريات - بيانات ورؤى البطاريات لألمانيا" .
  137. "نتائج مزاد أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في اليابان 2024" (ملف PDF) . منظمة التنسيق الإقليمي لمشغلي النقل (OCCTO). 28 أبريل 2024. تاريخ الاطلاع: 1 يونيو 2025 .
  138. تاني، شوتارو (29 مايو 2025). "شركات أجنبية تراهن على سوق تخزين البطاريات في اليابان" . نيكاي آسيا . تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2025 .
  139. "الشركات الأجنبية تبتعد عن سوق تخزين الطاقة في بطاريات اليابان" . الشجاعة الاقتصادية (باللغة البرتغالية). 29 مايو 2025 . تم الاسترجاع في 1 يونيو 2025 .
  140. كينيدي، رايان (8 أغسطس 2025). "تسلا لا تزال الشركة الرائدة عالميًا في تكامل أنظمة تخزين طاقة البطاريات" . تخزين الطاقة .
  141. "المركبات الكهربائية، وبطاريات إعادة الاستخدام، وتأثيرها على قطاع الطاقة" . ماكينزي وشركاه . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2021 .
  142. «أكبر مشروع لتخزين الطاقة من البطاريات المعاد تدويرها في العالم ينضم إلى شبكة تكساس» . تخزين الطاقة . 22 نوفمبر 2024.
  143. ^ سوسن، مالطة (5 يونيو 2025). "في خمس ثوانٍ، مليون مليون في اللعبة: الضغطة التي تكشف عن القيمة الإستراتيجية للكهرباء الحمراء" . الاسبانية . تم الاسترجاع في 1 يونيو 2025 .
  144. ^ بيريز ، ألبا (4 يونيو 2025). "Iberdrola y Solaria Plantan Cara Al Frenazo Fotovoltaico مع 13 مشروعًا جديدًا للبطاريات في Castilla و Extremadura" . الاسبانية . تم الاسترجاع في 1 يونيو 2025 .
  145. مولينا، بيلار سانشيز (28 أبريل 2026). "ازدادت سعة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات المركبة في إسبانيا بنسبة 589% منذ انقطاع التيار الكهربائي في عام 2025" . تخزين الطاقة .