随着新能源渗透率持续提升,仅靠短时储能已难以满足系统平衡需求,长时储能技术突破成为支撑未来高比例可再生能源系统的关键。新能源的随机性、间歇性和波动性对电网稳定性构成严峻挑战,储能需求正从短时功率支撑向长时能量调节深化。截至 2025 年底,全国已建成投运新型储能装机规模达到 1.36亿千瓦/3.51 亿千瓦时,与“十三五”末相比增长超 40 倍。平均储能时长 2.58小时,相较于 2024 年底增加 0.30 小时。长时储能一般指可以实现持续 4 小时以上的充放电循环储能系统,主要包括抽水蓄能、压缩空气储能、熔盐储热、液流电池和氢储能等 5 种类型。截至目前,我国已出台多项政策,鼓励大容量长时储能技术规模化应用。国家能源局曾在《2025 年能源工作指导意见》中提出,要强化新型储能等技术特别是长时储能技术创新攻关和前瞻性布局。在长时储能领域,锂离子电池凭借其产业链成熟度,正通过系统设计优化向更长时长演进。但随着多个百兆瓦级长时储能项目的相继投运,技术结构正逐步呈现多元化趋势,截至 2025 年底锂离子电池的累计装机占比较 2024 年同期小幅下降 0.2pct。据国际通行经验和相关研究表明,新能源发电量在一个国家或地区能源结构中的占比超过 20%以后,4h 以上长时储能将成为刚需。新能源装机占比达到 50%-80%时,储能时长需要达到 10 小时以上。当前我国风光新能源发电已达 20%的门槛,后续新能源渗透率的快速提升,对长时储能的需求将进一步提升。我们认为未来不同长时储能技术将根据其各自的技术特性、成本结构和资源禀赋,在“容量型”应用场景中形成互补格局,共同构建起支撑能源系统安全稳定运行的长时间尺度储能屏障。