储能成为配套刚需后,底层技术赛点在于芯片?
随着风电、光伏等波动性电源快速接入电网,储能逐渐成为提升电力系统灵活性的重要支撑。根据国际能源署(IEA)数据,2025年全球新增电池储能装机容量达到108GW,同比增长约40%,其中中国新增装机超过63GW,继续保持全球领先。 但储能进入规模化应用,深入电网调节、工业微电网以及AI数据中心等场景后,系统效率、安全性和长期运行能力逐渐成为业界焦点。无论是高压直流转换、功率变换,还是电池状态管理,
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随着风电、光伏等波动性电源快速接入电网,储能逐渐成为提升电力系统灵活性的重要支撑。根据国际能源署(IEA)数据,2025年全球新增电池储能装机容量达到108GW,同比增长约40%,其中中国新增装机超过63GW,继续保持全球领先。 但储能进入规模化应用,深入电网调节、工业微电网以及AI数据中心等场景后,系统效率、安全性和长期运行能力逐渐成为业界焦点。无论是高压直流转换、功率变换,还是电池状态管理,
随着全球能源转型加速,住宅光伏与储能系统正迎来爆发式增长。根据市场展望,从2020年到2035年,住宅光伏装机容量将持续攀升,而用户侧储能(表后储能)的增长曲线更为陡峭,几乎呈线性上升。 在这一趋势下,行业对系统效率、功率密度和成本控制提出了更高要求。英飞凌CoolGaN™氮化镓技术,凭借其卓越的器件特性,正在成为光伏与储能系统设计的关键赋能者。 为什么是CoolGaN™? 氮化镓作为宽禁带半导体