储能科学与技术 ›› 2025, Vol. 14 ›› Issue (10): 3859-3871.doi: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2025.0369
王腾飞1(), 高保彬1(
), 原白云2, 许晴晴1, 陈杰1, 王燕1
收稿日期:
2025-04-16
修回日期:
2025-06-12
出版日期:
2025-10-28
发布日期:
2025-10-20
通讯作者:
高保彬
E-mail:WangTF@home.hpu.edu.cn;gaobaobin@hpu.edu.cn
作者简介:
王腾飞(2000—),男,硕士研究生,研究方向为新能源(储能)安全理论与技术,E-mail:WangTF@home.hpu.edu.cn;
基金资助:
Tengfei WANG1(), Baobin GAO1(
), Baiyun YUAN2, Qingqing XU1, Jie CHEN1, Yan WANG1
Received:
2025-04-16
Revised:
2025-06-12
Online:
2025-10-28
Published:
2025-10-20
Contact:
Baobin GAO
E-mail:WangTF@home.hpu.edu.cn;gaobaobin@hpu.edu.cn
摘要:
在全球能源转型的背景下,储能产业的布局与规划对国家能源结构优化、经济高质量发展以及“碳达峰、碳中和”目标的实现具有重要意义。本文通过对相关文献进行调研,回顾了新型储能产业现状和新型储能产业链存在的问题,分析了数智化平台对新型储能产业链发展的重要作用,介绍了数智化平台基本框架,在此基础上提出了数智化平台驱动的新型储能产业链发展模式,着重指出平台赋能下的全过程安全技术创新路径、平台驱动下的“储能+安全”产业链整合路径以及试点平台驱动下的市场推广路径三条新型储能产业发展路径。综合分析表明,数智化平台驱动的新型储能产业链发展模式和“技术创新-产业整合-市场推广”三位一体产业带动发展路径的提出,有利于加强企业深度合作,促进储能产业与消防行业和信息技术产业深度融合,实现储能产业全生命周期的动态安全防控,为储能技术的创新、产业转型和市场推广提供了新的路径参考。此外,对发展迅速的大语言模型在数智化平台中的应用进行展望,旨在推动新型储能产业与其他产业的交叉融合,提高产业智能化水平,提高产业核心竞争力。
中图分类号:
王腾飞, 高保彬, 原白云, 许晴晴, 陈杰, 王燕. 基于数智化平台的新型储能产业链发展模式与路径分析[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(10): 3859-3871.
Tengfei WANG, Baobin GAO, Baiyun YUAN, Qingqing XU, Jie CHEN, Yan WANG. Analysis of the development model and path of the new energy storage industry chain under the framework of digitalization and intelligence[J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(10): 3859-3871.
[1] | YU H W, DUAN J H, DU W, et al. China's energy storage industry: Develop status, existing problems and countermeasures[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 71: 767-784. DOI: 10.1016/j.rser.2016.12.103. |
[2] | 王琢璞, 鲁刚, 岳芬. 中国储能产业高质量发展水平综合评价研究[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(1): 427-438. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0670. |
WANG Z P, LU G, YUE F. Comprehensive evaluation of the high-quality development level of China's energy storage industry[J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(1): 427-438. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0670. | |
[3] | TAN Z F, TAN Q K, WANG Y W. A critical-analysis on the development of energy storage industry in China[J]. Journal of Energy Storage, 2018, 18: 538-548. DOI: 10.1016/j.est.2018.05.013. |
[4] | 俞振华. 中国新型储能产业发展现状与展望[J]. 科技与金融, 2024(11): 2-8. |
YU Z H. Development status and prospect of new energy storage industry in China[J]. Sci-tech Finance Monthly, 2024(11): 2-8. | |
[5] | 刘义达, 赵力, 陈瑞华, 等. 储能与数字化技术融合的行业应用维度与范式化构型[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(3): 1070-1086. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2025.0037. |
LIU Y D, ZHAO L, CHEN R H, et al. Industrial application dimensions and formal configuration of the integration of energy storage and digital technology[J]. Energy Storage Science and Technology, 2025, 14(3): 1070-1086. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2025.0037. | |
[6] | SESETTI A, NUNNA H S V S K, DOOLLA S, et al. Multi-agent based energy trading platform for energy storage systems in distribution systems with inter-connected microgrids[C]//2018 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting (IAS). September 23-27, 2018, Portland, OR, USA. IEEE, 2018: 1-8. DOI: 10.1109/IAS.2018.8544691. |
[7] | 邹才能, 李士祥, 刘辰光, 等. 新质生产力赋能新型储能技术及其商业模式[J]. 石油学报, 2024, 45(10): 1443-1461. |
ZOU C N, LI S X, LIU C G, et al. New energy storage technologies and their business models empowered by new quality productivity forces[J]. Acta Petrolei Sinica, 2024, 45(10): 1443-1461. | |
[8] | REVINOVA S, LAZANYUK I. Adopting Internet project management to achieve sustainable development goals in the context of energy transition[J]. Unconventional Resources, 2025, 6: 100158. DOI: 10.1016/j.uncres.2025.100158. |
[9] | XU F F, PENG G. Internet infrastructure, digital development and urban energy efficiency[J]. Journal of Digital Economy, 2024, 3: 62-74. DOI: 10.1016/j.jdec.2024.11.001. |
[10] | CHUI K T, LYTRAS M D, VISVIZI A. Energy sustainability in smart cities: Artificial intelligence, smart monitoring, and optimization of energy consumption[J]. Energies, 2018, 11(11): 2869. DOI: 10.3390/en11112869. |
[11] | 陈海生, 李泓, 徐玉杰, 等. 2023年中国储能技术研究进展[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(5): 1359-1397. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0441. |
CHEN H S, LI H, XU Y J, et al. Research progress on energy storage technologies of China in 2023[J]. Energy Storage Science and Technology, 2024, 13(5): 1359-1397. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0441. | |
[12] | 郑步高, 陈前, 崔宇, 等. 我国新型储能行业发展现状、难点及相关建议[J]. 石油石化绿色低碳, 2024, 9(5): 15-20, 43. DOI: 10.20131/j.cnki.syshlsdt.2024.05.006. |
ZHENG B G, CHEN Q, CUI Y, et al. Development, difficulties and related recommendations of new energy storage in China[J]. Green Petroleum & Petrochemicals, 2024, 9(5): 15-20, 43. DOI: 10.20131/j.cnki.syshlsdt.2024.05.006. | |
[13] | 陈海需, 李莉, 刘文富, 等. 河南省新型储能产业高质量集群发展研究[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(10): 3706-3719. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0429. |
CHEN H X, LI L, LIU W F, et al. Study on high-quality cluster development of the new energy storage industry in Henan Province[J]. Energy Storage Science and Technology, 2024, 13(10): 3706-3719. DOI: 10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0429. | |
[14] | 袁青岭. 产业链整合与协同发展的实践研究——以设计院企业为例[J]. 商展经济, 2024(23): 152-155. DOI: 10.19995/j.cnki.CN10-1617/F7.2024.23.152. |
YUAN Q L. Practical research on integration and collaborative development of industrial chain[J]. Trade Fair Economy, 2024(23): 152-155. DOI: 10.19995/j.cnki.CN10-1617/F7.2024.23.152. | |
[15] | 孙滔, 周铖, 段晓东, 等. 数字孪生网络(DTN): 概念、架构及关键技术[J]. 自动化学报, 2021, 47(3): 569-582. DOI: 10.16383/j.aas.c210097. |
SUN T, ZHOU C, DUAN X D, et al. Digital twin network(DTN): Concepts, architecture, and key technologies[J]. Acta Automatica Sinica, 2021, 47(3): 569-582. DOI: 10.16383/j.aas.c210097. | |
[16] | CONGER J A, KANUNGO R N. The empowerment process: Integrating theory and practice[J]. The Academy of Management Review, 1988, 13(3): 471. DOI: 10.2307/258093. |
[17] | 彭正银, 郝雅辉. 制造企业衍生平台的双向赋能机制研究——基于河钢集团威赛博(WeShyper)平台的案例研究[J/OL]. 工程管理科技前沿, 2025: 1-13. (2025-03-19). https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=YUCE20250317005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ. |
PENG Z Y, HAO Y H. Research on bidirectional enabling mechanism of manufacturing enterprise derivative platform—Case study based on WeShyper platform of HBIS Group[J/OL]. Frontiers of Science and Technology of Engineering Management, 2025: 1-13. (2025-03-19). https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=YUCE20250317005&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ. | |
[18] | 孙文浩, 刘娜, 田君, 等. 锂离子电池热失控产气特性研究进展[J/OL]. 化工进展, 2025: 1-16. (2025-02-17). https://link.cnki.net/doi/10.16085/j.issn.1000-6613.2024-1996. |
SUN W H, LIU N, TIAN J, et al. Research progress on gas production characteristics of lithium-ion batteries due to thermal runaway[J/OL]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2025: 1-16. (2025-02-17). https://link.cnki.net/doi/10.16085/j.issn.1000-6613.2024-1996. | |
[19] | 裴军, 周娅, 彭张林, 等. 高端装备智能制造创新运作: 从平台型企业到平台型供应链[J]. 管理世界, 2023, 39(1): 226-240. DOI: 10.19744/j.cnki.11-1235/f.2023.0010. |
PEI J, ZHOU Y, PENG Z L, et al. The innovative operation of high-end equipment smart manufacturing: From platform-based enterprise to platform-based supply chain[J]. Journal of Management World, 2023, 39(1): 226-240. DOI: 10.19744/j.cnki. 11-1235/f.2023.0010. | |
[20] | 杨勃, 吴波, 江婷婷. 新发展格局下国内市场与中国企业国际化如何双向赋能?——基于四家中国企业的探索性案例研究[J]. 外国经济与管理, 2022, 44(9): 3-18. DOI: 10.16538/j.cnki.fem.20220115.204. |
YANG B, WU B, JIANG T T. Two-way enabling mechanism between domestic market and internationalization of Chinese enterprises under the new development pattern: An exploratory case study based on four Chinese enterprises[J]. Foreign Economics & Management, 2022, 44(9): 3-18. DOI: 10.16538/j.cnki.fem.20220115.204. |
[1] | 吴华伟, 何成泽, 洪强, 周小高, 李明金, 顾亚娟. 基于IFFRLS-IMMUKF的商用车磷酸铁锂电池SOC估算[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(10): 3996-4008. |
[2] | 王宇航, 苑清扬, 吴浩, 张博, 赵鑫, 龚洋凯, 王宁生. 软包电池组大倍率放电浸没冷却系统实验[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(10): 3730-3741. |
[3] | 吕福祥, 陆晓峰, 李洪峰, 朱晓磊. “散-储”一体化的电池热管理系统研究[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(10): 3677-3686. |
[4] | 韩梦辉, 张华, 吴竞, 孙新睿. 全固态锂金属电池力-电耦合膨胀行为机理[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(10): 4009-4019. |
[5] | 彭宇翔, 高立克, 李勇琦, 唐彬, 罗传胜. 钠离子电池储能系统产热特性与热管理策略优化[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(10): 3764-3773. |
[6] | 孙华章, 万红利, 姚霞银. Na-In/Na2S界面层实现稳定的全固态钠电池[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(10): 3697-3704. |
[7] | 包文彬, 龚国庆. 在纳米骨架和人工隔膜形貌优化下固态电池锂枝晶生长的相场法研究[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(10): 3687-3696. |
[8] | 李昌豪, 曹志成, 汪书苹, 谢恒, 张炜鑫, 曹元成. 基于时序模式注意力机制和孤立森林的电池过充热失控预警方法研究[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(10): 3742-3754. |
[9] | 牛嘉, 张慧敏, 张松通, 王立华, 姚佳欣, 孟闻捷, 王贵领, 邱景义, 方振华, 明海. 海上作战用电能源技术应用分析[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(10): 3875-3899. |
[10] | 马斌, 张宾, 韩锦立. 基于储能技术的轨道电车能源回收与控制策略[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(10): 4040-4042. |
[11] | 包新宇, 孔祥栋, 吕桃林, 朱志成, 韩雪冰, 来鑫, 郑岳久, 孙涛. 基于产线大数据的电池内阻预测及快速分选方法[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(9): 3541-3551. |
[12] | 白晓宇, 筵亚静, 张志荣, 孔令丽. 复合石墨锂离子电池性能研究[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(9): 3259-3268. |
[13] | 徐成善, 李涵, 王炎, 卢兰光, 冯旭宁, 欧阳明高. 双层储能电池火蔓延特性及触发过程能量传递机制研究[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(9): 3552-3563. |
[14] | 邓拓, 周海平, 刘煜, 刘畅, 李梓恺, 吴孟强. 化学气相沉积法制备硅碳负极的研究进展[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(9): 3354-3372. |
[15] | 陈峥, 胡竞元, 赵志刚, 申江卫, 夏雪磊, 魏福星. 双体系混装电池组热特性研究及风冷散热结构优化[J]. 储能科学与技术, 2025, 14(9): 3463-3475. |
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