Améliorer la stabilité du réseau : grâce à des mécanismes d'écrêtage des pointes et de remplissage des vallées, les systèmes de stockage d'énergie stockent l'énergie excédentaire pendant les heures creuses-et la libèrent pendant les heures de pointe. Par exemple, lors des pics d'utilisation de la climatisation en été, le stockage d'énergie peut rapidement combler le vide, réduisant ainsi les fluctuations de charge du réseau, atténuant le risque de pannes de courant à grande échelle et améliorant la résilience du réseau aux pannes soudaines.
Optimisation de l’utilisation des énergies renouvelables : les énergies éolienne et solaire souffrent de problèmes d’alimentation électrique intermittents. Les projets de stockage d'énergie peuvent stocker temporairement de l'énergie pendant les périodes de pointe et la libérer pendant les périodes-hors pointe, augmentant ainsi l'efficacité de la production d'énergie éolienne et solaire de 20 à 30 %, abordant efficacement la « réduction » de l'énergie éolienne et solaire et accélérant la transformation de la structure énergétique.
Garantir la qualité de l'alimentation électrique : les dispositifs de stockage d'énergie ont des temps de réponse de l'ordre de la milliseconde-aux ajustements de tension et de fréquence, ce qui les rend particulièrement adaptés aux secteurs très sensibles tels que la fabrication de semi-conducteurs et les équipements médicaux. En stabilisant les formes d'onde du courant, ils peuvent réduire les taux de défaillance des équipements et empêcher la perte de données des instruments de précision causée par des chutes de tension soudaines.
Réduire la pression des investissements dans les infrastructures : les données actuelles montrent que les systèmes de stockage d'énergie peuvent réduire la charge de pointe du réseau régional de plus de 15 %. Une ville côtière a reporté l'expansion prévue de sa sous-station en 2025 en déployant des stations de stockage d'énergie, économisant ainsi plus de 800 millions de yuans en coûts d'infrastructure.
Capacité de prise en charge de l'alimentation d'urgence : les hôpitaux équipés de systèmes de stockage d'énergie peuvent maintenir une alimentation électrique ininterrompue pendant 72 heures pendant la saison des typhons, et les centres de données utilisant le stockage d'énergie par batterie peuvent atteindre une fiabilité d'alimentation électrique de 99,999 %. Cette capacité de commutation rapide réduit d'environ 90 % les pertes liées aux pannes de courant pour les installations critiques.
