Les fonts d'energia d'emmagatzematge d'energia són dispositius capaços d'emmagatzemar energia i emetre-la quan sigui necessari. La seva funció principal és mitigar les diferències de distribució espacial i temporal de l'energia, proporcionant un suport d'energia estable i controlable per a diversos escenaris de consum d'energia. Amb la creixent penetració de les energies renovables i la diversificació de les demandes d'energia mòbil, les fonts d'energia d'emmagatzematge d'energia tenen un paper cada cop més crucial en els sistemes energètics moderns i les aplicacions d'ús final-.
En principi, les fonts d'energia d'emmagatzematge d'energia converteixen l'energia elèctrica, lluminosa o mecànica en energia química, elèctrica o potencial emmagatzemada a-a llarg termini mitjançant mecanismes específics de conversió i emmagatzematge d'energia, i després la converteixen de nou en sortida d'energia elèctrica quan hi hagi demanda. Les tecnologies habituals inclouen l'emmagatzematge d'energia electroquímica (com ara bateries d'ions de liti-, bateries de plom-àcid i bateries de flux), emmagatzematge d'energia mecànica (com ara volants i aire comprimit) i emmagatzematge d'energia electromagnètica (com ara supercondensadors). Entre aquestes, l'emmagatzematge d'energia electroquímica és la tecnologia més utilitzada per la seva alta densitat d'energia, la seva ràpida velocitat de resposta i la seva instal·lació flexible, especialment els sistemes d'ions de liti-que dominen tant en aplicacions portàtils com estacionàries.
Les fonts d'alimentació d'emmagatzematge d'energia solen consistir en unitats d'emmagatzematge d'energia, un sistema de gestió de bateries (BMS), un mòdul de conversió d'energia i circuits de control i protecció. Les unitats d'emmagatzematge determinen la capacitat i la capacitat de velocitat; el BMS controla paràmetres com ara la tensió, el corrent i la temperatura, i realitza l'equilibri de càrrega/descàrrega i múltiples proteccions de seguretat; el mòdul de conversió d'energia converteix DC a AC o entre diferents nivells de tensió per adaptar-se a diverses càrregues; i els circuits de control i protecció garanteixen un funcionament segur de l'equip en condicions anormals.
A nivell d'aplicació, les fonts d'alimentació d'emmagatzematge d'energia es poden dividir en dues categories principals: estacionàries i mòbils. Les fonts d'alimentació estacionàries s'utilitzen principalment per reduir els pics de xarxa, suport de generació distribuïda, sistemes de subministrament d'energia fora de la xarxa-i energia de reserva industrial i comercial, millorant l'eficiència de l'ús de l'energia i millorant la fiabilitat del subministrament d'energia. Les fonts d'alimentació mòbils, caracteritzades per la seva portabilitat i capacitat d'alta velocitat, s'utilitzen àmpliament per a operacions a l'aire lliure, rescat d'emergència, transport i alimentació de dispositius electrònics de consum, satisfent les necessitats immediates d'energia en entorns sense energia de xarxa. A més, combinats amb noves fonts d'energia com la fotovoltaica i l'eòlica, poden construir microxarxes o sistemes energètics residencials, aconseguint l'autoconsum i l'emmagatzematge d'energia excedent, afavorint el consum d'energia neta.
Les tendències tecnològiques indiquen que les fonts d'alimentació d'emmagatzematge d'energia s'estan avançant cap a una densitat d'energia més alta, una vida útil més llarga, una seguretat més alta i un cost més baix. La introducció de nous sistemes de materials (com ara electròlits d'estat sòlid-i ànodes basats en silici-), disseny modular i algorismes de gestió intel·ligent els fa més competitius en aplicacions a gran-escala i entorns complexos. Amb l'acceleració de la transició energètica global i la descarbonització, els subministraments d'energia d'emmagatzematge d'energia, com a enllaç crucial entre la producció i el consum, tindran un paper cada cop més destacat per garantir la seguretat energètica, millorar la flexibilitat del sistema i promoure el desenvolupament verd.
