电子发烧友网报道(文/黄山明)近期,随着美伊冲突导致的霍尔木兹海峡封锁,让能源安全再次成为了全球焦点,而这也极大地带动了对储能的关注。但在全球市场都发展如火如荼的储能,却在美国遭遇了“滑铁卢”。
近期,美国已经有多个州政府颁布了针对电池储能系统的暂停令、禁令或者其他的限制性法规。作为实现未来“双碳”目标的重要技术之一,为何美国却突然宣布禁止?是否意味着储能还不成熟?背后的真实原因又是什么?
美国多地突然宣布“暂停”电池储能系统
近期,可再生能源服务商Carina Energy公司通过其“电池储能系统暂停令监测工具”,发现了一些异常的情况。在美国已经有17个州的150多个地方政府颁布了针对电池储能系统的暂停令或相关限制性法规。
其实早在2025年,就有媒体报道,加拿大的Northland Power公司美国分公司曾提议对一座250MW/1000MWh电池储能系统进行扩建,但该项目却被Chautauqua县汉诺威镇委员会的五名成员一致否决。而Chautauqua县已经发布了8项电池储能系统暂停令,甚至不是禁令最多的城市。
当然,也并不是美国所有的地方都拒绝储能技术,有七个州颁布了相关法律,允许符合特定条件的电池储能项目开发商绕过地方禁令。但这类通道通常要求项目达到最低规模标准,并由州级层面审核,而不是地方审批。
促使这些地区对电池储能项目敬而远之的原因,主要是因为火灾事故。2023年,纽约州在数周内报告了两起电池储能系统火灾;2025年底,储能开发商Convergent Energy & Power公司在纽约州沃里克运营的Church Street电池储能系统也发生火灾。
此前,加利福尼亚州独立运营发电商Arevon Energy公司的California Flats太阳能+储能项目发生火灾,Vistra Energy公司运营的莫斯兰汀电池储能系统也发生火灾,此次火灾事故直接推动加州多项立法更新。
有意思的是,纽约Warwick的火灾虽然有毒气,但相关监测数据显示浓度其实在安全范围内,但有毒这个标签一旦贴上,就成为了禁止储能项目最好的理由。并且地方政府没有能力去评估复杂的电池化学安全,所以最简单的办法就是“一刀切”暂停。这样既不用承担技术风险,又能向选民交差。
此外,在美国,房产是家庭最大的资产。大型储能电站通常由成排的集装箱组成,外观像工业区,且有噪音。一旦社区附近建了储能站,会被视为“工业设施入侵”,直接导致周边住宅房价下跌。对于中产阶级社区来说,这是绝对不能接受的资产缩水。
另一方面,例如纽约的联合爱迪生公司等老牌公用事业公司,虽然表面配合,但实际上通过设立极高的并网门槛,变相阻碍分布式储能。因为这可能导致它们需要花费巨资升级基础设施,而这些成本最终可能无法完全转嫁,或者影响其传统的输配电收入模型。
“暂停”背后的技术考量
如果抛开那些复杂的利益博弈,单纯从工程技术、物理特性和系统运行的角度来看,过去许多储能系统采用的是三元锂电池,这种电池能量密度高,但热稳定性相对较差,一旦热失控,反应剧烈且难以扑灭。
目前全球储能新建项目的主流趋势是转向磷酸铁锂,其橄榄石结构更稳定,热失控温度更高,且分解时不释放氧气,燃烧风险理论上低很多。
而从消费技术来看,传统的消防手段面对电化学储能时,确实存在技术上的无力感。传统的消防系统主要是为了降温。但锂电池热失控是自产热、自产氧的化学反应。一旦一个电芯失控,会迅速加热相邻电芯,形成连锁反应。
加上储能系统中的BMS尽管可以极其精准地监测到单个电芯的电压骤降或温度异常,但问题在于,BMS只能预警,无法在物理上切断热失控的化学反应。
虽然行业在推行舱级消防(如气溶胶、七氟丙烷全淹没),但从工程实测看,一旦单个电池包突破外壳,热量以热辐射和高温尾气形式在集装箱内形成烤箱效应,现有的热阻断技术在极端情况下成功率无法达到100%。
因此,目前行业内的共识是,一旦集装箱内部发生大规模热失控,很难在内部彻底灭火,通常只能做“外围冷却”,等待其燃尽。并且锂电池电解液在高温下会分解产生剧毒的氟化氢气体,传统的城镇规划通常会用安全间距来规避风险,但很多时候人们并不会真的愿意自己的小区旁边建设这个东西,即便安全距离足够。
除了火灾之外,储能电站其实对当地的电网也是一个巨大的考验。当设备充电时,相当于给电网增加了一个巨大的负荷,纽约电力公司提到的夜间负荷峰值是真实存在的物理问题。如果大量储能项目在半夜同时充电,可能会导致变压器过载、电压波动,甚至引发局部电网崩溃。
并且美国的配电网大多是为单向潮流设计的,并没有为大规模、双向、剧烈波动的储能接入做好硬件准备。
但另一方面,电网也需要惯量和快速响应,随着美国大量的风光并网,电网失去了传统火电的机械旋转惯量,储能系统是通过逆变器提供合成惯量和毫秒级调频的唯一技术解。
以纽约州为例,一些配电网节点已经严重拥堵,储能系统能够在技术上就近吸收多余电量、在峰值释放,是对冲输电线路扩容最经济的工程手段。阻止电池储能系统的落地,也意味着电网工程师只能选择更昂贵、更耗时的传统输配电升级方案。
总结
从技术角度来看,如今美国对电池储能按下暂停键,其实也是一种技术冷静期,行业正在从盲目追求更大容量,被迫回归到更极致的安全冗余。显然,这并不是一个对与错的问题,而是电池储能技术的迭代速度,已经远远甩开了消防安全标准和地方基础设施的跟进速度。
近期,美国已经有多个州政府颁布了针对电池储能系统的暂停令、禁令或者其他的限制性法规。作为实现未来“双碳”目标的重要技术之一,为何美国却突然宣布禁止?是否意味着储能还不成熟?背后的真实原因又是什么?
美国多地突然宣布“暂停”电池储能系统
近期,可再生能源服务商Carina Energy公司通过其“电池储能系统暂停令监测工具”,发现了一些异常的情况。在美国已经有17个州的150多个地方政府颁布了针对电池储能系统的暂停令或相关限制性法规。
其实早在2025年,就有媒体报道,加拿大的Northland Power公司美国分公司曾提议对一座250MW/1000MWh电池储能系统进行扩建,但该项目却被Chautauqua县汉诺威镇委员会的五名成员一致否决。而Chautauqua县已经发布了8项电池储能系统暂停令,甚至不是禁令最多的城市。
当然,也并不是美国所有的地方都拒绝储能技术,有七个州颁布了相关法律,允许符合特定条件的电池储能项目开发商绕过地方禁令。但这类通道通常要求项目达到最低规模标准,并由州级层面审核,而不是地方审批。
促使这些地区对电池储能项目敬而远之的原因,主要是因为火灾事故。2023年,纽约州在数周内报告了两起电池储能系统火灾;2025年底,储能开发商Convergent Energy & Power公司在纽约州沃里克运营的Church Street电池储能系统也发生火灾。
此前,加利福尼亚州独立运营发电商Arevon Energy公司的California Flats太阳能+储能项目发生火灾,Vistra Energy公司运营的莫斯兰汀电池储能系统也发生火灾,此次火灾事故直接推动加州多项立法更新。
有意思的是,纽约Warwick的火灾虽然有毒气,但相关监测数据显示浓度其实在安全范围内,但有毒这个标签一旦贴上,就成为了禁止储能项目最好的理由。并且地方政府没有能力去评估复杂的电池化学安全,所以最简单的办法就是“一刀切”暂停。这样既不用承担技术风险,又能向选民交差。
此外,在美国,房产是家庭最大的资产。大型储能电站通常由成排的集装箱组成,外观像工业区,且有噪音。一旦社区附近建了储能站,会被视为“工业设施入侵”,直接导致周边住宅房价下跌。对于中产阶级社区来说,这是绝对不能接受的资产缩水。
另一方面,例如纽约的联合爱迪生公司等老牌公用事业公司,虽然表面配合,但实际上通过设立极高的并网门槛,变相阻碍分布式储能。因为这可能导致它们需要花费巨资升级基础设施,而这些成本最终可能无法完全转嫁,或者影响其传统的输配电收入模型。
“暂停”背后的技术考量
如果抛开那些复杂的利益博弈,单纯从工程技术、物理特性和系统运行的角度来看,过去许多储能系统采用的是三元锂电池,这种电池能量密度高,但热稳定性相对较差,一旦热失控,反应剧烈且难以扑灭。
目前全球储能新建项目的主流趋势是转向磷酸铁锂,其橄榄石结构更稳定,热失控温度更高,且分解时不释放氧气,燃烧风险理论上低很多。
而从消费技术来看,传统的消防手段面对电化学储能时,确实存在技术上的无力感。传统的消防系统主要是为了降温。但锂电池热失控是自产热、自产氧的化学反应。一旦一个电芯失控,会迅速加热相邻电芯,形成连锁反应。
加上储能系统中的BMS尽管可以极其精准地监测到单个电芯的电压骤降或温度异常,但问题在于,BMS只能预警,无法在物理上切断热失控的化学反应。
虽然行业在推行舱级消防(如气溶胶、七氟丙烷全淹没),但从工程实测看,一旦单个电池包突破外壳,热量以热辐射和高温尾气形式在集装箱内形成烤箱效应,现有的热阻断技术在极端情况下成功率无法达到100%。
因此,目前行业内的共识是,一旦集装箱内部发生大规模热失控,很难在内部彻底灭火,通常只能做“外围冷却”,等待其燃尽。并且锂电池电解液在高温下会分解产生剧毒的氟化氢气体,传统的城镇规划通常会用安全间距来规避风险,但很多时候人们并不会真的愿意自己的小区旁边建设这个东西,即便安全距离足够。
除了火灾之外,储能电站其实对当地的电网也是一个巨大的考验。当设备充电时,相当于给电网增加了一个巨大的负荷,纽约电力公司提到的夜间负荷峰值是真实存在的物理问题。如果大量储能项目在半夜同时充电,可能会导致变压器过载、电压波动,甚至引发局部电网崩溃。
并且美国的配电网大多是为单向潮流设计的,并没有为大规模、双向、剧烈波动的储能接入做好硬件准备。
但另一方面,电网也需要惯量和快速响应,随着美国大量的风光并网,电网失去了传统火电的机械旋转惯量,储能系统是通过逆变器提供合成惯量和毫秒级调频的唯一技术解。
以纽约州为例,一些配电网节点已经严重拥堵,储能系统能够在技术上就近吸收多余电量、在峰值释放,是对冲输电线路扩容最经济的工程手段。阻止电池储能系统的落地,也意味着电网工程师只能选择更昂贵、更耗时的传统输配电升级方案。
总结
从技术角度来看,如今美国对电池储能按下暂停键,其实也是一种技术冷静期,行业正在从盲目追求更大容量,被迫回归到更极致的安全冗余。显然,这并不是一个对与错的问题,而是电池储能技术的迭代速度,已经远远甩开了消防安全标准和地方基础设施的跟进速度。
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