重磅||《2026中国AIDC新型储能行业发展白皮书》正式发布

中国储能网讯:今日,“第十六届中国国际储能大会”(CIES 2026)在杭州洲际酒店召开。会议期间发布了《2026中国AIDC新型储能行业发展白皮书》。

《2026中国AIDC新型储能行业发展白皮书》作为中国化学与物理电源行业协会年度系列研究成果之一,其内容和专业性受到业内广泛关注。本报告研究得到昆宇电源股份有限公司大力支持。此次发布的《2026中国AIDC新型储能行业发展白皮书》对当前AIDC储能发展背景、AIDC储能市场发展情况、行业政策与标准、AIDC储能发展脉络、AIDC储能技术分析、AIDC储能安全分析、产业生态与竞争格局、面临的挑战与建议等九个方面进行了系统分析总结,并对未来市场发展机遇及规模进行了预判。

随着数据中心从IDC到AIDC的不断演进,AIDC对电力的要求不断升级。储能作为IDC及AIDC电力系统的核心储能载体,其技术演进直接决定备电可靠性、能源利用效率与全生命周期成本。

中国头部企业正加速布局AIDC储能解决方案,国际头部云厂商、国内互联网巨头纷纷推进储能配套项目,形成全产业链协同发力的良好格局。与此同时,海外市场AIDC储能同样呈现快速发展态势,其发展路径与国内既有相似之处,也存在显著差异。以北美市场为例,电网刚性约束突出、并网门槛严苛,成为倒逼AIDC储能需求爆发的核心因素。

中国作为全球第二大算力市场,其AIDC的转型呈现出强烈的政策导向与本土技术特色。2025年,中国发布的"AI Plus"计划明确将AI作为核心经济引擎。在"东数西算"国家工程的基础上,中国正在形成以八大国家算力枢纽节点为核心的智算版图。2026年,算电协同首次写入政府工作报告,上升到国家战略高度。算电协同将算力资源和电力资源智能调度和高效协同,储能作为拉通绿电与算力的"桥梁”,破解算力负荷和新能源发电波动的难题,在源网荷储、绿电直连等模式的"加持"下,实现新型电力系统中算电的"双向奔赴"。

算力爆发导致电力供应紧张。根据IEA预测,2026年全球数据中心的总电力消耗可能达到至650至1,050TWh,几乎相当于一个中等工业国家的总用电量。高盛(Goldman Sachs)预测,到2030年,受AI驱动,数据中心电力需求将比2023年增长165%。AIDC带来电力技术新挑战。功率密度:从“低密度”到“超高密度”;电力架构:从交流到高压直流(HVDC);工作负载:从“平稳流”到“突发脉冲”;冷却系统:从“风冷”到“液冷”。中国AIDC面临高绿电门槛。国家发改委要求,到2030年,国家级枢纽节点的绿电占比必须达到80%以上。

我们认为,储能在AIDC中的核心价值主要体现在,从冗余备份到能源管理,成为电网友好型资产,AIDC通过储能参与调频、虚拟电厂调度,缓解区域容量焦虑。成为高比例新能源消纳桥梁,满足绿色算力指标与双碳目标。

从市场上看,全球AIDC数据中心储能装机规模,2024年新增约16.5GWh,2025年新增约21.2GWh,同比增长约28%。其中,海外AIDC数据中心储能装机规模2024年新增约9GWh,2025年新增约11GWh。2025年国内新增约10GWh。受“东数西算”及地方产业政策影响,中国市场规模呈现明显的区域集群特征。

从政策与标准上看,截至目前,中国新型储能政策已形成一个“国家顶层设计为引领、行业管理规范为支撑、市场机制改革为驱动、地方细则为落地”的完整体系。2025年至2026年是中国新型储能标准体系从“基础构建”向“精细化、强制化、多元化”转型的爆发期。但对于AIDC储能的标准,仍处于探索与逐步规范阶段。

从发展脉络上看,随着数据中心从IDC到AIDC的不断演进,AIDC对电力的要求不断升级。储能作为IDC及AIDC电力系统的核心储能载体,其技术演进直接决定备电可靠性、能源利用效率与全生命周期成本。在技术迭代上锂电逐渐替代铅酸,混合储能电池与超级电容的功能互补,未来方向看好固态电池。在系统架构升级上,电池备份单元(BBU)已从AI服务器可选组件升级为强制标配,其核心是高功率锂电模组,需要兼顾安全与效率,兼顾架构与形态。在运营模式上,“备电+储能”模式受到越来越多的青睐。采用的高倍率磷酸铁锂电池储能解决方案,具有高安全性、高功率密度、运维便捷等优势,可有效提升数据中心能源利用效率,降低运维成本。在智能精细调度上,AI技术正重构储能系统的运行逻辑,从“被动响应”转向“预测调控”。

从应用场景上看,主要体现在一是应用侧高倍率备电场景(UPS+电池);二是供给侧的绿电直供与长时储能;三是电网侧的AIDC储能作为虚拟电厂(VPP)节点。与之相对应的涉及单体电池、电池簇、PACK、BMS、储能系统、运维及应急六大AIDC储能技术要求。

从技术方向上看,当前,AIDC(人工智能数据中心)因其极高的功率密度(单机柜可达 20kW-100kW+) 和对电能质量的严苛要求,推动了储能系统从“后备电源”向“能源中枢”的演进。AIDC 储能系统中涉及的关键技术主要集中在高压架构、新型电池体系、精密热管理和并网控制四个维度。

在产业生态上看,当前,AIDC储能主要参与者包括:储能原生企业、科技与电力设备巨头以及跨界参与者。头部企业重点布局 AIDC 高倍率锂离子电芯、浸没式磷酸铁锂电池及智能AI电池管理系统等。近期阳光电源、智光储能、南瑞继保、德业股份等国内企业加速布局SST固态变压器等关键技术。传统运营商、阿里云、腾讯云等云厂商加速构建“运营商+云厂商+储能企业”的生态合作,正推动AIDC储能市场从“单一备用电源”向“算力-储能-电网”协同模式演进。

在市场预测方面,《白皮书》预计2026年全球AIDC储能新增装机规模约29GWh,累计装机规模约80GWh。预计2030年全球AIDC储能累计装机规模约522GWh。《白皮书》预计2026年中国AIDC储能新增装机规模约14GWh,累计装机规模约38GWh。预计2030年中国AIDC储能累计装机规模约252GWh。

在问题与挑战方面,商业模式有待创新、安全性要求高、算电协同难度大、技术适配性高、产业生态未成熟、工程质量与监管、产业生态等众多领域。

为实现AIDC储能行业健康有序发展,《白皮书》给出以下建议措施。

一是建议针对AIDC储能细化完善细分行业标准。尽管目前国内已在新型储能方面出台一系列标准,但目前针对AIDC储能的具体标准体系仍然不够完备。建议通过完善AIDC储能标准建设工作,建立保障相关储能产品高安全、高品质的标准体系,推动行业健康发展。

二是建议进一步支持储能领域相关技术创新和研发,依靠技术突破提高产业价值。强化2026年中国AIDC新型储能行业发展白皮书 “模块化、可编程”硬件架构,传统的UPS正在过时,未来应全面转向以固态变压器(SST)等为核心的柔性配电。提升“热管理”的联动效率,建议将储能系统的液冷循环与算力服务器的冷板液冷系统一体化设计,利用储能系统的冷量冗余为GPU降温,或者将GPU产生的 余热回收用于储能电池的冬季预热,通过能效耦合提升整体PUE值。

三是多维并举,不断提高AIDC储能系统安全性。在材料端,积极推行“本安型”技术路线,在 AIDC 这种高价值密集的室内环境,应逐步限制普通三元锂电进入,强制推广磷酸 铁锂(LFP)高压液冷系统,并加速混合固液电池/全固态电池在核心机房的试点。在系统端,建议实施“极早期预警”与“逻辑隔离”,利用AI算法监控电芯的电压、温度和内部阻抗的 细微波动,实现分钟级的热失控预判。在物理布局上,建议采用“能源岛”等设计理念,将大容量储能舱置于室外或建筑物的防爆隔离区,并通过高压直流母线与室内算力机房连接, 确保即使储能侧发生极端工情,火情也不会蔓延至GPU阵列。

四是突破算电协同瓶颈,打造“源网荷储”深度融合。建议企业积极开发算力负荷预测 与电力调度协同算法,通过提前预判训练任务的启动(负荷高峰),合理配置算力任务。推广“离网/弱网”微电网模式。在西北等绿电丰富地区,跳出大电网调度的限制,尝试建立“风光储算一体化”微电网。通过储能平滑波动,实现100%绿电直供,规避长距离输电损耗和调度矛盾。

五是引导行业差异化竞争,构建健康竞争环境。积极引导企业聚焦差异化竞争,避免陷入内卷内耗。中小厂商应避开通用的电芯制造,转向行业内细分领域,通过深挖特定场景的 适配性来赢得发展空间。推动市场加强对产品质量、寿命、安全性等的关注度,建立不同质量水平、安全等级的产品分级模式,为业主提供更多选择空间,促进行业从“卷价格”转向“卷价值”。建议聚焦头部企业做好未来三至五年产品研发,巩固和加强液流电池产业发展优势,逐步引领全球技术创新和标准话语权、带动上下游产业链和供应链建立共赢生态链和 规模化发展。


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