Källa: irena.org

Batterilagringssystem växer fram som en av de viktigaste lösningarna för att effektivt integrera stora andelar sol- och vindförnybara energikällor i kraftsystem över hela världen. Asenaste analysenfrån International Renewable Energy Agency (IRENA) illustrerar hur teknik för lagring av el kan användas för en mängd olika applikationer inom kraftsektorn, från e-mobilitet ochbakom mätarenansökningar tillnytta-skalaanvändningsfall.
Användningsskaliga batterier kan till exempel möjliggöra en större inmatning av förnybara energikällor i nätet genom att lagra överflödig produktion och genom att stärka förnybar energi. Dessutom, särskilt när de är ihopkopplade med förnybara generatorer, hjälper batterier till att ge tillförlitlig och billigare elektricitet i isolerade elnät och till nätverk som inte är beroende av dyrt importerat dieselbränsle för elproduktion.
För närvarande distribueras batterilagringssystem i stor skala i Australien, Tyskland, Japan, Storbritannien, USA och andra europeiska länder. Ett av de större systemen när det gäller kapacitet är Tesla 100 MW / 129 MWh Li-ion-batterilagringsprojekt vid Hornsdale Wind Farm i Australien. I USA-staten New York visade ett demonstrationsprojekt på hög nivå med ett 4 MW / 40 MWh batterilagringssystem att operatören kunde minska nästan 400 timmars trängsel i elnätet och spara upp till 2,03 miljoner USD i bränslekostnader .
Dessutom har flera öar och utanför nätet investerat i storskalig batterilagring för att balansera nätet och lagra överflödig förnybar energi. I ett mini-nätbatteriprojekt på Martinique stöds produktionen från en solcelleanläggning av en 2 MWh energilagringsenhet, vilket säkerställer att el injiceras i nätet med konstant hastighet, vilket undviker behovet av reservproduktion. På Hawaii har nästan 130 MWh batterilagringssystem implementerats för att tillhandahålla utjämningstjänster för solceller och vindkraft.
Globalt förväntas distributionen av energilagring på tillväxtmarknader öka med över 40% varje år fram till 2025.
Figur 1. Stationär batterilagrings tillväxt av energikapacitet, 2017-2030

För närvarande dominerar stationära batterier i verktygsskala global energilagring. Men 2030 förväntas småskaligt batterilagring öka avsevärt och komplettera applikationer i verktygsskala.
Bakom mätaren (BTM) -batterier ansluts bakom elmätaren för kommersiella, industriella eller bostadskunder, främst för att spara elräkning. Installationer av BTM-batterier globalt ökar.Denna ökning har drivits av de sjunkande kostnaderna för batterilagringsteknik på grund av den växande konsumentmarknaden och utvecklingen av elfordon (EVs) och plug-in hybrid EVs (PHEV), tillsammans med distributionen av distribuerad förnybar energiproduktion och utveckling av smarta nät. I Tyskland har till exempel 40% av de senaste solcellerna på taket installerats med BTM-batterier. Australien strävar efter att nå en miljon installationer av BTM-batterier år 2025, med 21 000 system installerade i landet 2017.
Figur 2. Tjänster som tillhandahålls av BTM-batterilagringssystem

Sammantaget kan den totala batterikapaciteten i stationära applikationer öka från en aktuell uppskattning av 11 GWh till mellan 180 och 420 GWh, en ökning med 17 till 38 gånger.











