因此,安全可靠,一直是各大厂商反复强调的优势和卖点。
当下,储能市场的竞争已经白热化,各大企业已经卷到贴地起飞。各自为了自证安全实力,已经从讲PPT,到进入实证测试阶段,更有甚者不惜投入重金,亲自烧起自家的柜子。
其实自去年以来,阳光电源、比亚迪、华为和天合等头部就已先后进行了燃烧测试试验。
当然,行业内的“新秀”也不示弱,紧跟其后烧起自家的柜子。
业内新秀不甘示弱,火炼“真金”
6月3日,阿特斯储能(e-STORAGE)宣布,其SolBank 3.0储能系统已成功通过大规模火烧测试(Large-Scale Fire Testing, LSFT)。

测试过程中,目标单元的所有门体及结构部件全程保持关闭且完整无损。这一测试标准符合NFPA 855提出的关键安全要求。据其测试结果显示,SolBank 3.0能够将热失控事件有效控制在单个电池柜内,满足关键消防安全标准。
作为一家在光伏和储能领域双线并进的企业,可谓是全方面。但其全球组件出货量排名,大部分时候都在第五名左右徘徊,然而对比其他组件厂商,阿特斯的储能出货量算是一鸣惊人,在储能领域跑出了加速度。
据其2024年业绩显示,阿特斯储能系统出货量达6.6GWh,同比增长超500%。截至2025年3月31日,阿特斯储能(e-STORAGE)系统订单储备总量达91GWh,在手订单金额约32亿美元(按照第一季度平均汇率7.18计算,约合人民币229.8亿元)。据阿特斯管理层回应,2025年二季度预计储能系统出货量在2.4至2.6GWh之间,全年预计在7.0至9.0GWh之间。
结合此次燃烧测试以及所展现的业绩来看,阿特斯的后劲儿不容忽视,在这条“卷上加卷”的赛道上拼命加速,目标直锚“头部”质量。
另一家近年来执着于“首发”的后起之秀海辰储能在近期也完成了一次燃烧试验,与往期试验不同的是,这是全球首次开门燃烧试验——直接打开柜门进行烈火测试。

据海辰储能近日消息,其Block 5MWh储能系统成功完成全球首次开门极限燃烧试验。
此次燃烧测试历经 15 小时极端充分燃烧后,海辰储能5MWh 触发预制舱体结构保持完整,面对1300℃以上的火焰高温,相邻柜体系统未发生任何热蔓延,验证系统的近距离热失控隔离能力。这突破了“开门 + 极限间距 + 长时燃烧” 的多重极限考验。
此次试验在国际权威检测认证机构UL、美国认证消防工程师及客户的全程见证下,严格遵循 UL9540A及 NFPA855测试方法。
成立6年,市场估值就已超250亿,从行业新秀跑到全球前三,海辰储能可谓是堪称储能界的“黑马”。
据此前招股书显示,海辰储能2024年储能锂电池出货量排名全球第三,仅次于宁德时代和亿纬锂能。在2024年,海辰储能实现扭亏为盈,净利润2.88亿元,经调整后净利润为3.18亿元。
在早期起步之初,海辰储能便针对行业核心需求和痛点,提出“高安全、长寿命、高能效”等储能电池核心发展方向,并在这条路上专一始终。透过此次燃烧测试,其测试结果与其发展方向相吻合,借用其创始人说的话即“储能产业不必讲高大上的道理,关键是要把每一条路径做到极致。”
值得注意的是,5月28日,海辰储能位于美国的首个储能系统制造工厂正式开业。这是中国企业在美国落地的第一个储能系统生产基地。该生产基地投资近2亿美元,计划于2025年7月份开始进入全面投产阶段,年产10GWh电池模组及系统。

阳光/华为/比亚迪/天合牵头测试,佐证“真”安全
随着近年来行业内接连发生的储能安全事故,各大厂商早已开始探索更贴近实战的测试方法:大规模燃烧测试。这不仅体现了行业的进步与理性,更是一种责任担当。
2024年6月和11月,阳光电源分别进行了PowerTitan1.0真机燃烧测试和PowerTitan2.0最大规模、最长时间的真机燃烧不蔓延测试。半年内接连开展两次极限安全测试的背后,既彰显了对储能技术创新的深度引领与产品品质的高标准打磨,更传递出对电站人员安全与资产防护的郑重承诺,以及对行业安全发展底线的坚决守护。

值得注意的是,阳光电源于6月5日发布的PowerTitan3.0 智储平台,再次定义新高度,684Ah大电芯+热电分离,能量与安全双升级。其首创热电分离技术,重塑排气管道,定向排热,搭配专利隔热层,让排气不蔓延,发热不传导,热失控不蔓延。

2024年9月,天合储能大储产品Trinastorage Elementa 金刚2进行烧舱实验。在测试过程中,其消防系统顺利激活——灭火装置按预期启动并展现效能,无论是初始阶段的气溶胶灭火还是后续的消防水喷淋系统,均呈现可靠工作状态。经24小时持续监测,舱体未出现复燃现象,充分验证了该消防系统的安全性与实际防护能力。

2024年12月,比亚迪储能在CSA集团(加拿大标准协会)的见证下完成了魔方储能MC Cube的大规模火烧测试。验证了比亚迪魔方储能系统刀片电池、主动感知泄压、模块化分柜、柜间防火隔离、电池及汇流分柜等设计对火灾蔓延抑制的有效性。并达成柜体间火势零扩散目标,以业内最小化失效边界,成功应对极端恶劣的火灾场景考验。

2025年2月21日,华为数字能源在国际权威独立保障和风险管理机构DNV及战略客户的全程见证下,成功完成了智能组串式构网型储能的极限燃烧试验。测试后,对A箱拆机验证,储能箱主体、耐火层、内部电池包等各部件均呈现出良好的完整性。

目前,不仅仅是头部企业展现其产品禁得起“火炼”,行业内的后起之秀也开始烧起自家的柜子,可见越来越多企业意识到,唯有通过真实火场的"压力测试",才能在储能安全赛道站稳脚跟。
当然这并不是绝对的认可各企业基于自家产品来“自定义”燃烧测试后所展现的安全性。
相较于市场而言,越贴近真实场站运行环境的,越能精准复现极端失效场景的,才能在安全竞争中掌握主动权和话语权。
大规模燃烧测试的本质价值远超商业宣传的表层意义,它远不止于为电站运营方提供一份"安心符",更与虚浮的"形象工程"毫无关联。若在测试过程中为追逐"漂亮数据"而耍小聪明,一旦触发热失控扩散,这不仅会对企业信誉造成致命冲击,更会埋下威胁整个行业安全的重大隐患。
未来的行业竞争中,那些能用更严苛标准定义安全边界的企业,终将在这场"安全长跑"中赢得公众信任与行业尊重。