Le secteur du stockage de l’énergie en Chine est en pleine course vers des batteries de plus grande capacité. Mais à mesure que la capacité augmente, des questions se posent également sur la sécurité, les coûts et le fait que plus grand soit vraiment meilleur

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Les systèmes de stockage de l’énergie évoluent de plus en plus vers des configurations à grande échelle et à plus longue durée, répondant à un nombre croissant de scénarios de consommation mettant à mal la stabilité de l’alimentation électrique. En tant que composant principal de ces systèmes, les cellules de stockage d’énergie voient leur capacité s’accroître rapidement. L’établissement de 314Ah comme configuration classique, le déploiement intensif de cellules dépassant les 500Ah par plusieurs fabricants, le cycle d’itération technologique continue de se resserrer. Alors que le débat fait rage sur la question de savoir si une plus grande capacité cellulaire est toujours préférable, il est indéniable que les acteurs de premier plan s’efforcent d’entrer sur le segment des cellules de stockage d’énergie à grande capacité.
La course à la capacité maximale
Alors que le débat fait rage sur la question de savoir si les cellules de batterie de stockage d’énergie doivent continuer à évoluer vers des capacités plus élevées, les feuilles de route techniques des principales entreprises montrent que l’augmentation de la capacité est devenu un objectif commun au sein de l’industrie. L’industrie est actuellement en transition de la spécification classique de 314Ah à des capacités de 500Ah+ et même supérieures. Fin 2025, le taux de pénétration des cellules de 314Ah sur le marché du stockage d’énergie dépassait les 70 %, ce qui en fait la configuration de référence des projets grand public. Notamment, il n’a fallu qu’environ un an à cette spécification pour passer de son introduction à la domination du marché, ce qui montre que le rythme d’itération technologique dans les cellules de stockage d’énergie dépasse largement les attentes.
Non seulement cela, mais l’industrie continue d’évoluer vers des produits à capacité encore plus élevée, comme en témoigne la sortie de cellules à haute capacité couvrant des capacités de 587Ah à 790Ah par des fabricants grand public tels que Guangzhou Great Power Energy (300438.SZ), Ganfeng Lithium (002460.SZ) et Envision Energy.
Parmi ceux-ci, le prototype de cellule de batterie 588Ah de Ganfeng Lithium est entré dans la phase de test et de validation, la production de masse devrait commencer vers mai 2026. Envision Energy, quant à elle, a annoncé que ses cellules de batterie 790Ah sont officiellement entrées en production de masse, lançant simultanément un système de stockage d’énergie de 12,5 MWh équipé de cette cellule. En conséquence, les projections indiquent que les cellules de batterie de 500Ah+ accéléreront leur application à grande échelle d’ici la fin de l’année 2026 et devraient devenir une spécification courante sur le marché d’ici 2027.
Les forces motrices de la montée en capacité des cellules
En fait, plusieurs facteurs favorisent l’utilisation de cellules de batterie à haute capacité. Alors que les projets de stockage d’énergie tendent à évoluer vers des échelles plus grandes et une durée plus longue, et que des scénarios de consommation d’énergie plus importants tels que des centres informatiques d’IA font leur apparition, les acheteurs imposent des exigences plus élevées en matière de capacité et de performance des cellules individuelles. Les cellules grand format peuvent offrir une plus grande capacité dans le même espace, ce qui permet d’économiser sur les coûts globaux tels que les terrains, les infrastructures et les connecteurs.
Dans le même temps, la transition vers une économie de marché oblige les entreprises à développer une compétitivité de base via l’innovation technologique et le contrôle des coûts. Ainsi, si les plus grandes cellules de batterie présentent des défis plus importants en matière de gestion de la sécurité globale et de la défaillance thermique, elles peuvent considérablement améliorer l’efficacité économique du cycle de vie complet.
L’analyse des données des modèles de projet pour trois produits de cellules de batterie à haute capacité et à long cycle du CALB Group (3931.HK) révèle qu’à travers la double amélioration de la capacité et de la durée de vie du cycle, la technologie des cellules à haute capacité entraîne une réduction continue du coût actualisé du stockage (LCOS) grâce à des augmentations substantielles de la capacité de décharge, sous la prémisse d’un investissement initial contrôlable. Cela offre une solution plus rentable pour des scénarios tels que les systèmes de stockage intégrés éolien-solaire et le stockage d’énergie à longue durée.
De plus, étant donné qu’une poignée de fabricants de pointe seulement ont réalisé des percées dans la production de masse de cellules de batterie à haute capacité, ces entreprises sont en mesure d’obtenir des avantages compétitifs en développant des plateformes technologiques dédiées et en accumulant un savoir-faire de fabrication de base pour garantir un avantage de premier arrivé. Parallèlement, ils renforcent leur domination sur le marché en accélérant leur expansion à l’étranger et en s’adaptant aux normes et aux exigences des différentes régions.
Des chiffres Ah à la pensée au niveau du système
Malgré la tendance évidente aux batteries à plus haute capacité, il existe un large consensus au sein de l’industrie selon lequel une plus grande capacité cellulaire n’est pas nécessairement préférable, car elle fait face à plusieurs goulots d’étranglement liés à la sécurité, à la densité énergétique et à la demande du marché. L’équilibre entre la sécurité et la densité énergétique est le principal défi. La capacité en ampères/heure (Ah) des cellules de batterie ne doit pas être le seul point d’attention. Bien que la technologie permette des capacités dépassant même les 5 000Ah, une recherche incessante de la capacité au détriment de la gestion de la défaillance thermique entraînera des risques de sécurité graves.
Deuxièmement, la conversion de la ligne de production et les coûts d’investissement créent des contraintes pratiques. La transition à grande échelle des lignes de production existantes vers des cellules à haute capacité nécessite un investissement important dans la mise à niveau des équipements, le débogage des processus et la montée en puissance, ainsi qu’un temps considérable. Par conséquent, une transition concentrée vers des cellules à haute capacité ne devrait pas commencer avant le second semestre 2026 ou 2027 au plus tôt. D’ici là, les cellules de 314Ah resteront le principal produit livré.
Le consensus de l’industrie est que les cellules à grande capacité domineront le marché du stockage d’énergie au cours des trois prochaines années, les produits de 500Ah+ devant être largement adoptés d’ici 2027. Néanmoins, l’augmentation de la capacité a ses limites. Compte tenu de cela, les entreprises devraient définir les cellules de batterie d’un point de vue systémique, en déterminant la capacité et les spécifications des cellules en fonction des besoins des utilisateurs finaux. Dans le même temps, la gestion de la défaillance thermique des cellules à plus haute capacité devrait être renforcée, ce qui nécessite une validation approfondie des matériaux, de la structure, de la dissipation thermique et d’autres aspects afin d’éviter de compromettre la sécurité dans la quête d’une capacité plus élevée.
Dans l’ensemble, la tendance aux cellules de stockage d’énergie à haute capacité en Chine est due à une combinaison de l’évolution de la demande, de l’optimisation des coûts et d’une concurrence intense. Cependant, il y a une limite à la croissance de la capacité. L’équilibre entre la sécurité et la densité énergétique, la garantie de la compatibilité avec les besoins du marché et la gestion de la défaillance thermique restent des obstacles communs que l’industrie doit relever collectivement. Les cellules à haute capacité vont progressivement conquérir le marché au cours des trois prochaines années, mais la compétitivité de base d’une entreprise résidera dans la recherche du juste équilibre entre la technologie, la rentabilité et la sécurité.
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