گیگاوات-ساعت چیست؟
گیگاوات ساعت (GWh) واحدی از انرژی است که یک میلیارد وات ساعت، معادل یک میلیون کیلووات-ساعت اندازه میگیرد. این مقدار کل انرژی الکتریکی تولید، ذخیره یا مصرف شده در طول زمان توسط سیستمهایی که در سطوح توان مقیاس{4} گیگاوات کار میکنند را کمیت میکند.
این واحد با همتای خود، گیگاوات (GW) متفاوت است، که قدرت آنی را به جای انرژی در طول زمان اندازه گیری می کند. قدرت را مانند جریان آب از یک شیر آب در نظر بگیرید-سرعت جریان نشان دهنده گیگاوات است، در حالی که کل آب جمع آوری شده در یک ساعت نشان دهنده گیگاوات-ساعت است. برای بدست آوردن انرژی بر حسب گیگاوات ساعت، توان را بر حسب گیگاوات در تعداد ساعت کار ضرب می کنید.
نحوه اتصال گیگاوات-ساعت به سیستمهای انرژی مدرن
گیگاوات{0}}ساعت به معیار استاندارد برای اندازهگیری-تولید و ذخیره انرژی در مقیاس بزرگ تبدیل شده است. نیروگاه ها، تأسیسات تولید باتری و شبکه های برق ملی همگی از گیگاوات ساعت برای تعیین کمیت ظرفیت و بازده انرژی خود استفاده می کنند.
این واحد در کنار رشد انرژیهای تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی شهرت یافت. در سال 2024، افزودههای ذخیرهسازی ثابت جهانی به 136 گیگاوات ساعت رسید که نشاندهنده افزایش 40 درصدی نسبت به سال 2023 است. این افزایش نشاندهنده گسترش گسترده سیستمهای ذخیرهسازی انرژی باتری است که برای ایجاد تعادل در تولید انرژیهای تجدیدپذیر متناوب مورد نیاز است.
برای زمینه، یک گیگاوات ساعت تقریباً مصرف برق سالانه 220 خانوار فرانسوی را بر اساس مصرف معمولی 4500 کیلووات- ساعت در هر خانوار نشان میدهد. در ایالات متحده، جایی که میانگین مصرف خانوارها سالانه حدود 10000 کیلووات ساعت بیشتر است، یک گیگاوات ساعت می تواند تقریباً 100 خانه را برای یک سال تامین کند.

محاسبه گیگاوات-ساعت از خروجی برق
تبدیل از ظرفیت توان به انرژی خروجی از یک فرمول ساده پیروی می کند. اگر یک نیروگاه دارای ظرفیت 10 مگاوات (MW) باشد و به طور مداوم کار کند، در هر ساعت 10 مگاوات-ساعت (MWh) تولید می کند. در طول یک سال کامل 8760 ساعت، این محصول 87600 مگاوات ساعت یا 87.6 گیگاوات ساعت در سال تولید می کند.
زمانی که فاکتورهای ظرفیت -درصد زمانی که یک تاسیسات واقعاً با ظرفیت کامل کار میکند محاسبه میشود، محاسبه دقیقتر میشود. مزارع خورشیدی ممکن است به دلیل محدودیت های شبانه و آب و هوا به فاکتورهای ظرفیت 20 تا 25 درصد دست یابند، در حالی که نیروگاه های هسته ای اغلب از 90 درصد فراتر می روند.
یک تأسیسات خورشیدی 1 گیگاواتی با ضریب ظرفیت 25 درصد تقریباً 2190 گیگاوات ساعت در سال (1 گیگاوات × 8760 ساعت × 0.25) تولید می کند. در مقابل، یک نیروگاه هسته ای 1 گیگاواتی با ظرفیت 90 درصد سالانه حدود 7884 گیگاوات ساعت تولید می کند. این تمایز توضیح می دهد که چرا ظرفیت نصب شده به تنهایی داستان کامل تولید انرژی را بیان نمی کند.
گیگاوات-ساعت در وسایل ذخیرهسازی باتری و وسایل نقلیه الکتریکی
سیستمهای ذخیرهسازی باتری به شدت به اندازهگیریهای گیگاوات{0}}ساعتی متکی هستند، به ویژهباتری های لیتیوم یونیتسلط بر کاربردهای ذخیره انرژی در سال 2024، تقاضای جهانی باتری برای اولین بار از یک تراوات{2}}ساعت فراتر رفت که عمدتاً ناشی از تولید خودروهای الکتریکی بود.
مقیاس تولید
در سال 2024، کارخانههای گیگا در سراسر جهان، سلولهای باتری لیتیوم- یونی 867.8 گیگاوات ساعت را برای خودروهای الکتریکی تولید کردند که نشاندهنده افزایش ۲۱.۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است. سازنده چینی CATL با شکستن سد ۳۰۰ گیگاوات ساعت برای اولین بار، تولید ۳۰۰.۸ درصد از سهم بازار جهانی ۳۰۰.۸ گیگاوات ساعت را رهبری کرد.
ظرفیت تولید به سرعت در حال گسترش است. انتظار میرود تولید سلولهای لیتیوم{1}}یون باتری آمریکای شمالی تا سال 2030 از 1200 گیگاوات{4}}ساعت در سال فراتر رود که نسبت به سال 2023 چهار برابر شده است. این مسیر رشد منعکس کننده اهداف تهاجمی خودروسازان برای برق رسانی و مشوق های دولتی برای ترویج تولید باتری داخلی است.
زمینه خودروی الکتریکی
یک بسته باتری خودروی الکتریکی معمولی 50-100 کیلووات{3}}ساعت انرژی ذخیره میکند. این بدان معناست که یک گیگاوات{11}}ساعت باتری میتواند تقریباً 10000 تا 20000 وسیله نقلیه الکتریکی را تامین کند، بسته به اندازه باتری. پیشبینی میشود با ادامه افزایش فروش خودروهای الکتریکی، تقاضای جهانی باتری تا سال 2030 چهار برابر شده و به 4100 گیگاوات ساعت برسد.
ارتباط بین باتریهای لیتیوم-یون و اندازهگیریهای گیگاوات{1}}ساعت در انتقال انرژی جدایی ناپذیر شده است. قیمت باتریهای لیتیوم{3}} در سال 2024 به زیر 100 دلار در هر کیلووات ساعت- رسید و از آستانه بحرانی برای رقابت در هزینه با وسایل نقلیه معمولی عبور کرد. باتریهای ارزانتر، استقرار بزرگتری را که بر حسب گیگاوات{8}}ساعت اندازهگیری میشود، امکانپذیر میکنند و چرخه تقویتکنندهای از مقیاس و مقرون به صرفه را ایجاد میکنند.
شبکه-ذخیرهسازی مقیاس
تأسیسات باتری در مقیاس{0}}به طور فزاینده ای در مقیاس گیگاوات{1}}ساعت کار می کنند. توسعه پروژه ذخیرهسازی انرژی بر اساس بخش مقیاس مفید-، با دستورات و حراجهای هدفمند، پروژههای گیگاواتی{4}}ساعته را در بازارهایی مانند چین، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، استرالیا و شیلی هدایت میکند.
سیستمهای ذخیرهسازی انرژی چهار ساعته رایج امروز، همراه با ظرفیت توان 1 گیگاوات، 4 گیگاوات ساعت ذخیره انرژی ارائه میکنند. از آنجایی که مدت زمان مورد نیاز برای برنامههایی مانند جابجایی فصلی و پشتیبانگیری چند روزه به 6، 8 یا 10 ساعت افزایش مییابد، پروژههای جداگانه اکنون معمولاً از 5 تا 10 گیگاوات ساعت فراتر میروند.
برنامه های کاربردی تولید برق
تولید الکتریسیته دیگر حوزه کاربردی اصلی را برای اندازهگیریهای گیگاوات{0}}ساعت تشکیل میدهد.
انرژی های تجدید پذیر
ظرفیت جهانی انرژی های تجدیدپذیر تا پایان سال 2024 به 4448 گیگاوات رسید که 15.1 درصد سالانه-در{5}}سال افزایش یافته است. تبدیل این ظرفیت نصب شده به تولید سالانه انرژی مستلزم در نظر گرفتن فاکتورهای ظرفیت است. مزارع بادی به طور معمول سالانه 2000 تا 3000 گیگاوات ساعت در هر گیگاوات نصب شده تولید می کنند، در حالی که تاسیسات خورشیدی بسته به مکان و فناوری بین 1500 تا 2500 گیگاوات ساعت در هر گیگاوات تولید می کنند.
کل تولید برق فرانسه در سال 2021 بالغ بر 522.9 تراوات ساعت، معادل 522،900 گیگاوات{5}}ساعت است. برای مقایسه، کل کشور توگو تقریباً 90 گیگاوات ساعت برق در سال تولید می کند که نشان دهنده تفاوت های گسترده بین سیستم های انرژی توسعه یافته و در حال توسعه است.
فسیل و نیروگاه های هسته ای
نیروگاههای معمولی تولید خط پایه ثابتی را ارائه میکنند که در هزاران گیگاوات{0}}ساعت در سال اندازهگیری میشود. یک کارخانه معمولی زغال سنگ حدود 700 گیگاوات ساعت در سال تولید می کند، در حالی که تأسیسات سیکل ترکیبی گاز طبیعی سالانه تقریباً 500 گیگاوات ساعت تولید می کنند. این ارقام فاکتورهای ظرفیت متوسطی را در نظر می گیرند، زیرا این نیروگاه ها به طور فزاینده ای به جای عملکرد مستمر خط پایه، نقش های زیر را به کار می گیرند.
در سال 2023، ایالات متحده تقریباً 4178 میلیارد کیلووات-ساعت از مولدهای مقیاس برق تولید کرد که معادل 4.18 میلیون گیگاوات-ساعت یا 4.18 تراوات-ساعت است. این مقیاس عظیم نشان می دهد که چرا تراوات ساعت برای حسابداری انرژی در سطح ملی ضروری است.

مقایسه واحدهای انرژی
درک گیگاوات{0}}ساعت مستلزم قرار دادن آنها در سلسله مراتب وسیع تری از واحدهای انرژی است.
مقیاس انرژی
وات-ساعت (وات ساعت): واحد پایه; باتری گوشی هوشمند 10-20 وات ساعت را نگه می دارد
کیلووات-ساعت (کیلووات ساعت): 1000 Wh; مصرف معمولی روزانه خانوار
مگاوات-ساعت (مگاوات ساعت): 1000 کیلووات ساعت; ساختمان تجاری کوچک استفاده ماهانه
گیگاوات-ساعت (گیگاوات ساعت): 1 میلیون کیلووات ساعت; مصرف سالانه تاسیسات بزرگ
تراوات-ساعت (TWh): 1 میلیارد کیلووات ساعت; تولید سالانه منطقه ای یا کشور کوچک
یک گیگاوات{0}}ساعت نشان دهنده انرژی قابل توجهی است. یک گیگاوات ساعت می تواند تقریباً 1.1 میلیون خانه را به مدت یک ساعت تغذیه کند یا یک ماشین الکتریکی را تا 3 میلیون مایل رانندگی کند. این مقایسهها به زمینهسازی مقیاس درگیر در سیستمهای انرژی گیگاوات{5}}ساعت کمک میکند.
رابطه با واحدهای نیرو از الگوهای مشابهی پیروی می کند. یک گیگاوات معادل 1000 مگاوات یا 1 میلیون کیلووات است. یک گیگاوات توان ثابت برای یک ساعت دقیقاً یک گیگاوات{5}}ساعت انرژی تولید می کند.
نمونههای ساعت واقعی-گیگاوات جهانی-
پروژهها و امکانات خاص مقیاسهای گیگاواتی{0}}ساعت را به طور مشخص نشان میدهند.
امکانات قابل توجه
کارخانه گیگافکتوری نوادا تسلا باتری هایی با انرژی معادل 35 گیگاوات ساعت تولید می کند. این ظرفیت تولید تقریباً 350000 تا 700000 وسیله نقلیه الکتریکی در سال را پشتیبانی می کند، بسته به اندازه باتری در هر خودرو.
سد هوور، یکی از تأسیسات برق آبی نمادین آمریکا، سالانه تقریباً 4 میلیارد کیلووات{1}}ساعت- معادل 4000 گیگاوات ساعت یا 4 تراوات ساعت تولید می کند. ظرفیت نصب شده 2 گیگاواتی آن به دلیل محدودیت در دسترس بودن آب با ضریب ظرفیت تقریباً 23 درصد کار می کند.
مثال های مصرف انرژی
مراکز داده انرژی را در مقیاس گیگاوات{0}}ساعت مصرف می کنند. یک مرکز داده در فرانسه می تواند سالانه تا 25 گیگاوات ساعت برق مصرف کند. با گسترش هوش مصنوعی و محاسبات ابری، تقاضای انرژی در مرکز داده همچنان در حال رشد است و برخی پیشبینی میکنند که مصرف کل به صدها گیگاوات{4}}ساعت در مراکز فناوری متمرکز میرسد.
تغییر ساعت تابستانی فرانسه در سال 2009 تقریباً 440 گیگاوات ساعت در انرژی روشنایی در سال صرفه جویی کرد که معادل مصرف مورد نیاز برای روشنایی 800000 خانوار است. این نشان میدهد که چگونه تغییرات خطمشی میتواند بر مصرف انرژی در مقیاس{5}}گیگاوات ساعت تأثیر بگذارد.
روندهای فعلی بازار و چشم انداز
اندازهگیری گیگاوات{0}}ساعت به طور فزایندهای بر بحثهای انرژی تسلط پیدا میکند، زیرا سیستمها به سمت بالا مقیاس میشوند.
رشد بازار ذخیره سازی
BloombergNEF پیشبینی کرد که تاسیسات ذخیرهسازی انرژی جهانی تا پایان سال 2030 به 358 گیگاوات/1028 گیگاوات ساعت تجمعی میرسند که به بیش از 262 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. بین سالهای 2021 و 2030، 345 گیگاوات/999 گیگاوات ساعت ظرفیت جدید در سطح جهان{11}}بیش از کل ظرفیت تولید برق ژاپن در سال 2020 اضافه میشود.
ایالات متحده و چین بر استقرار مسلط خواهند بود. تا نوامبر 2024، ایالات متحده 9.2 گیگاوات ظرفیت ذخیره سازی باتری لیتیوم{3}یون جدید اضافه کرد که انتظار می رود تا پایان سال رشد قابل مقایسه ای داشته باشد. دستورات در سطح ایالتی{6}}و تدارکات خدماتی این گسترش را به ویژه در کالیفرنیا، تگزاس، و کمربند باتری وسیعتر که از میشیگان تا آلاباما امتداد دارد، هدایت میکند.
تکامل تولید
ظرفیت تولید باتری جهانی در سال 2024 به 3 تراوات ساعت-ساعت رسید و پیشبینیها نشان میدهد که در صورت ادامه پروژههای اعلامشده، طی پنج سال آینده بالقوه سه برابر خواهد شد. این نشاندهنده مقیاس بیسابقه زیرساختهای تولید باتری لیتیوم-
چین بیش از سه-چهارم باتری های فروخته شده در سطح جهان را تولید می کند. میانگین قیمت باتری در چین در سال 2024 نزدیک به 30 درصد کاهش یافت که سریعتر از هر جای دیگر در جهان است. این پیشروی قیمت، که توسط مقیاس تولید و یکپارچهسازی زنجیره تامین هدایت میشود، باعث میشود تولیدکنندگان چینی به تسلط بر تولید در مقیاس گیگاواتی{5}}ساعت ادامه دهند.
دینامیک هزینه
قیمت بسته باتری لیتیوم{0} یون و سیستم ذخیره انرژی در سال 2024 کاهش یافت زیرا رشد سریع تولید باتری از تقاضا پیشی گرفت. ظرفیت مازاد ناشی از آن فشار قیمت گذاری نزولی را برای بازارهای ذخیره سازی ثابت و وسایل نقلیه الکتریکی ایجاد کرد، حتی اگر سودآوری سازنده را به چالش بکشد.
گرایش به سمت فضای ذخیرهسازی ارزانتر که بر حسب دلار در هر کیلووات ساعت اندازهگیری میشود، مستقیماً استقرارهای بزرگتری را که بر حسب گیگاوات-ساعت اندازهگیری میشود، امکانپذیر میسازد. با کاهش هزینهها، اندازههای پروژه از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه از -گیگاوات{4}}ساعت تک رقمی به دهها یا صدها گیگاوات{5}}ساعت در مقیاس ابزار افزایش مییابد.
ملاحظات فنی
چندین عامل فنی بر نحوه ترجمه گیگاوات{0}}ساعت به عملکرد عملی سیستم انرژی تأثیر میگذارند.
کارایی رفت و برگشت-
سیستم های ذخیره سازی باتری 100% انرژی ذخیره شده را به دلیل تلفات تبدیل ارائه نمی کنند. باتریهای لیتیوم یونی معمولاً 85-95% راندمان رفت و برگشت- را دارند. یک باتری 10 گیگاوات ساعتی که به طور کامل شارژ می شود ممکن است تنها 9 گیگاوات ساعت برق قابل استفاده را ارائه دهد و 1 گیگاوات ساعت باقی مانده به عنوان گرما در طول چرخه های شارژ-تخلیه از دست می رود.
این ضریب کارایی به طور قابل توجهی هنگام محاسبه اقتصاد سیستم و مزایای زیست محیطی اهمیت دارد. راندمان کمتر به معنای تولید اولیه بیشتر مورد نیاز برای ارائه بازده انرژی هدف است که بر هزینه ها و انتشار گازهای گلخانه ای تأثیر می گذارد.
مدت زمان در مقابل ظرفیت
سیستمهای ذخیرهسازی انرژی نیاز به تعیین رتبهبندی توان (GW) و انرژی (GWh) دارند. یک سیستم 1 گیگاوات/4 گیگاوات ساعت می تواند با قدرت کامل به مدت چهار ساعت تخلیه شود، در حالی که یک سیستم 1 گیگاوات/8 گیگاوات ساعت تا هشت ساعت در همان سطح توان ادامه می یابد.
الزامات مدت زمان بسته به برنامه متفاوت است. تنظیم فرکانس از ثانیه تا دقیقه، آربیتراژ به 2{3}}4 ساعت و تغییر فصلی صدها ساعت نیاز دارد. این موارد استفاده متفاوت تصمیمات متمایز اندازه گیری گیگاوات ساعت را هدایت می کند.
تخریب در طول زمان
باتریهای لیتیوم{0} یون با دوچرخهسواری و پیری تقویم تحلیل میروند و ظرفیت انرژی موجود در طول عمر عملیاتی آنها کاهش مییابد. یک سیستم با 100 گیگاوات ساعت در زمان جدید ممکن است بسته به الگوهای استفاده و شیمی، تنها 80 گیگاوات ساعت را پس از 10 سال کارکرد تحویل دهد.
مشخصات گارانتی معمولاً 60{2}}80٪ ظرفیت باقیمانده را پس از 10-15 سال تضمین می کند، به این معنی که گیگاوات ساعت تحویل واقعی در طول عمر سیستم کاهش می یابد. این تخریب نیاز به بزرگسازی اولیه یا افزایش دورهای برای حفظ در دسترس بودن انرژی هدف دارد.
سیاست و زمینه نظارتی
اهداف گیگاواتی{0}}ساعت به طور فزاینده ای در چارچوب های سیاست انرژی در سطح جهانی مشخص می شود.
دستورات ذخیره سازی
کالیفرنیا، نیویورک، ماساچوست و سایر حوزههای قضایی دستورات خرید ذخیرهسازی چند-گیگاواتی{1}}ساعته را ایجاد کردهاند. هدف کالیفرنیا تا سال 2026 از 50 گیگاوات ساعت فراتر می رود، در حالی که هدف نیویورک برای 6 گیگاوات ساعت تا سال 2030 است. این سیاست ها باعث ایجاد تقاضای تضمین شده رشد بازار می شود.
چین یک نصب تجمعی 30 گیگاواتی را تا سال 2025 هدف قرار داده است، با قوانین سختگیرانه تر یکپارچه سازی انرژی های تجدید پذیر که تاسیسات ذخیره سازی مورد انتظار را افزایش می دهد. این دستورات{3}}حکومتی حداقل اندازه بازار را برای استقرار مقیاس گیگاوات{4}}ساعتی تعیین میکنند.
ساختارهای تشویقی
قانون کاهش تورم 2022 مشوق های قابل توجهی را برای ذخیره انرژی، از جمله اعتبارات مالیاتی سرمایه گذاری و اعتبارات تولیدی، فراهم می کند که باعث توسعه در ایالات متحده می شود. این مشوقهای مالی هزینههای پروژه را کاهش میدهند و امکان استقرار اقتصادی مقرونبهصرفه را در مقیاسهای{2}}گیگاوات ساعتی بزرگتر از آنچه نیروهای بازار به تنهایی پشتیبانی میکنند، میسازد.
اعتبارات مالیاتی، تسریع استهلاک، و مشوقهای تولید، همگی بر جذابیت مالی پروژههای انرژی در مقیاس گیگاوات{0}}ساعت تأثیر میگذارند. ثبات خط مشی همچنان حیاتی است- عدم اطمینان در مورد تداوم انگیزه ها با وجود شرایط اقتصادی مطلوب، تردید سرمایه گذاری ایجاد می کند.

سوالات متداول
یک گیگاوات{0}}ساعت برق چند خانه می تواند داشته باشد؟
یک گیگاوات{0}}ساعت میتواند تقریباً 100-110 خانه در ایالات متحده را برای یک سال تأمین کند، بر اساس میانگین مصرف سالانه 10000 کیلووات-ساعت در هر خانوار. تعداد دقیق بر اساس منطقه، فصل و ویژگی های خانوار متفاوت است. در کشورهایی که مصرف سرانه کمتری دارند، یک گیگاوات ساعت به خانوارهای بیشتری خدمات میدهد - در فرانسه، سالانه حدود 220 خانه را پوشش میدهد.
تفاوت بین گیگاوات و گیگاوات{0}}ساعت چیست؟
گیگاوات توان را اندازهگیری میکند-نرخ لحظهای جریان انرژی-در حالی که گیگاوات{2}}ساعت، کل انرژی تحویلشده در طول زمان را اندازهگیری میکند. یک نیروگاه 1 گیگاواتی که به مدت یک ساعت کار می کند، 1 گیگاوات ساعت انرژی تولید می کند. کارکردن به مدت 10 ساعت در یک سطح توان، 10 گیگاوات ساعت تولید می کند. قدرت را به عنوان سرعت و انرژی را به عنوان مسافت طی شده در نظر بگیرید: سرعت سریعتر (GW بالاتر) مسافت بیشتری (GWh بیشتر) را در همان زمان پوشش می دهد.
چگونه ظرفیت ذخیره سازی باتری با گیگاوات{0}}ساعت ارتباط دارد؟
ظرفیت ذخیرهسازی باتری مستقیماً با گیگاوات{0}}ساعت از طریق رتبهبندی انرژی مرتبط است. ظرفیت انرژی یک سیستم باتری، که بر حسب گیگاوات ساعت اندازه گیری می شود، تعیین می کند که چه مدت می تواند در یک سطح توان معین تخلیه شود. یک سیستم 2 گیگاوات/10 گیگاوات ساعت می تواند به مدت 5 ساعت با قدرت کامل تخلیه شود. باتریهای یونی لیتیوم{7}}این بازار را تحت سلطه دارند، با نصبهای معمولی در مقیاس{8}}از 1 تا 50 گیگاوات ساعت بسته به نیازهای کاربرد و مدت زمان.
چرا گیگاوات{0}}ساعت برای انرژی های تجدیدپذیر مهم است؟
تولید انرژی های تجدیدپذیر با توجه به آب و هوا و زمان روز متفاوت است و عدم تطابق بین تولید و تقاضا را ایجاد می کند. ذخیرهسازی انرژی در مقیاس گیگاوات{1}}ساعتی این تنوع را با ذخیرهسازی مازاد تولید تجدیدپذیر برای استفاده بعدی برطرف میکند. همانطور که ظرفیت تجدیدپذیر اندازه گیری شده در گیگاوات افزایش می یابد، ذخیره سازی متناسب گیگاوات{3}}ساعت برای حفظ قابلیت اطمینان شبکه ضروری می شود. این متریک هم انرژی تجدیدپذیر تولید شده و هم ذخیره سازی مورد نیاز برای تحویل آن در صورت نیاز را کمیت می کند.
رابطه بین اندازهگیریهای GWh و باتریهای لیتیوم{0} یونی فراتر از اندازهگیری ساده است. این باتریها ذخیرهسازی عملی گیگاوات{2}}حجم انرژی ساعتی را با هزینههای رقابتی امکانپذیر میسازند و پایههای فناوری برای انتقال انرژی تجدیدپذیر را تشکیل میدهند. بدون هزینه ذخیرهسازی باتریهای لیتیومی{5} یونی{4} موثر بر حسب گیگاوات-ساعت، ادغام انرژیهای تجدیدپذیر متغیر در مقیاس با موانع فنی و اقتصادی شدیدی مواجه خواهد شد. این واحد و فناوری با هم تکامل یافتهاند و هرکدام امکان گسترش دیگری را در زیرساختهای انرژی اصلی فراهم میکنند.

