2026年算电协同行业深度:政策演进、市场空间、受益方向、产业链及相关公司深度梳理

  • 来源:慧博智能投研
  • 发布时间:2026/03/31
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算电协同行业深度:政策演进、市场空间、受益方向、产业链及相关公司深度梳理.pdf

该文档是对算电协同行业的深度研究报告。算电协同是指新能源汽车(算力载体)与储能/充电基础设施(电力载体)之间的双向互动与协同优化,是新型电力系统与智能交通融合的关键方向。报告首先梳理了算电协同的政策演进脉络,分析了从车网互动(V2G)试点到国家层面顶层设计的发展路径。其次,报告探讨了该领域的市场空间,评估了在新能源汽车渗透率提升及储能需求爆发背景下,车网互动带来的潜在市场规模。报告还详细梳理了受益方向,包括具备双向充放电能力的充电桩、车载OBC(车载充电机)、电池管理系统(BMS)以及虚拟电厂运营商等产业链环节。最后,报告对相关产业链公司及核心受益标的进行了深度梳理与画像,旨在为投资者提供清晰...

算电协同概述

1.算电协同

算电协同是指通过数字化、智能化技术将算力基础设施与电力系统深度融合,实现算力负荷与电力供应 的双向互动与优化配置。 算电协同是算力与电力相互支持与优化。其核心内涵体现为两个层面:一是“电支撑算”,即通过绿电直 供、源网荷储一体化等手段,为算力中心提供稳定、低成本、零碳的电力保障;二是“算优化电”,即利 用 AI 算法和大数据分析预测新能源发电波动,实时调控算力负荷,使数据中心从单纯的“用电大户”转变 为电力系统的“柔性调节资源”,通过虚拟电厂等形式参与电网调峰、调频等辅助服务。

根据中国能建公众号,AI 大模型的一次训练耗电量堪比一座小城全年用量,算电协同,不是简单的“给 数据中心拉根电线”,而是一个从顶层规划到技术落地、从标准制定到生态构建的系统工程。电力为算 力中心提供稳定、低成本、绿色的电力,保障 AI 等高耗能计算任务的可持续运行。利用算力负荷的灵 活性(如任务可中断、可迁移),作为一种可调度的“虚拟”资源参与电网的削峰填谷和需求响应,提升 电网运行效率和新能源消纳能力。算电协同属于数字经济与能源产业的交叉领域,是构建“数字中国”和 实现“双碳”目标的关键一环。

2.从行业概念上升为国家战略

算电协同配套政策规划已久,顶层设计大力支持。2026 年 3 月,《2026 年国务院政府工作报告》首次 提出实施超大规模算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。根据国家 发改委等四部门《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,国家枢纽节点新建数据中心到 2025 年绿电 占比需达到 80%以上,绿电直供、绿证交易及长期 PPA 机制有望加速落地,算力中心锁定长期低价绿 电能力将成为重要竞争要素。2025 年 3 月,国家发展改革委等部门关于促进可再生能源绿色电力证书 市场高质量发展的意见中要求国家枢纽节点新建数据中心绿电消费比例在 80%基础上进一步提升,引导 数据中心通过绿电/绿证/PPA 锁定长期绿电供应。

3.算电协同的作用

算电协同的作用是能提高数据中心的内部收益率,推动绿电消纳,形成比特与瓦特的智能闭环。算电协 同通过推动算力基础设施与电力系统协同规划和调度,使数据中心能够根据电价与绿电出力灵活安排算 力任务,降低能源成本并提升能源利用效率,从而提高数据中心项目的内部收益率。同时,算力负荷可 与风电、光伏等波动性新能源发电相匹配,在新能源出力高峰时增加算力需求,促进绿电消纳,减少弃 风弃光。通过算力调度与电力供给的双向互动,逐步形成“比特驱动瓦特、瓦特支撑比特”的智能闭环体 系。

4.算电协同关键举措

算电协同的关键举措“源荷互动”,是指通过发电侧与算力中心负荷侧双向互动,实现可再生能源的平衡 消纳,其主要形式包括“荷随源转”和“源随荷建”两种。

“荷随源转”旨在推动算力中心与清洁能源基地协同规划,解决东西部算电空间错配问题。东部算力需求 旺盛,但能源紧张、电力成本高;西部绿电资源丰富、算力成本低,却受限于带宽小、传输成本高,产 业配套不足。需依托电力价格机制,引导算力中心向绿电富集地区布局,推动新能源就近消纳。在清洁 能源区开展源网荷储试点,算力集聚区发展分布式新能源与绿电交易,统筹优化电网规划。 “源随荷建”指算力企业通过自建新能源发电项目,满足自身绿色用能需求。自建分布式光伏、绿电直供 等模式,是国际规则下减少争议、提升竞争力的有效方式。传统电网中,电力因同质性难以明确来源, 而此类模式可直接供应新能源电力,使碳排放核算清晰易懂,直观体现绿电环境价值,契合国际规则, 有效减少因电力来源模糊引发的争议。 “储荷互动”通过储能与算力中心联动,提升用电可靠性与经济性。储能既可参与电网调峰、利用峰谷电 价创造收益,也能作为应急电源保障供电安全。算力中心储能分为服务器内部储能与备用电源,后者优 化空间较大。目前备用电源多采用 UPS+柴油发电机模式,虽供电稳定,但依赖化石能源、碳排放高, 且年运行时间仅约 6 小时,利用率极低。以新型储能、氢燃料电池替代柴油发电机,可实现环保与效益 双赢,谷歌、中国移动湖南株洲数据中心已开展相关应用。 算力中心源网荷储一体化通过整合电源、电网、负荷与储能资源,实现能源高效利用和优化配置,可在 园区级、市(县)级、区域(省)级三个层级推进。园区级源网荷储一体化以负荷为中心,搭配分布式 发电、并网微电网及充电设施,采用绿电直供为算力中心供电,实现可再生能源就近消纳。项目多由同 一主体建设运营,投资与建设门槛较高,目前行业内已有多个实践案例:广西来宾新能源数据中心探索 以风电作为主电源的一体化建设;中金数据在内蒙古乌兰察布推进相关项目,运用主动配电网、可再生 能源利用等技术打造低碳算力基地。

市(县)级与区域级层面,采取新能源电站与算力中心异地建设模式,新能源电力并入公共电网统一调 度,算力中心通过绿电绿证交易确认绿色用能权益,构建源网荷储高效互动体系。该模式选址灵活、运 行成本低、供电稳定性强,落地需地方政府、区域电网与电力市场多方协同配合。

算电协同政策演进历程

根据普华有策,我国“算电协同”的发展可划分为三个阶段:

1.第一阶段:概念萌芽期(2021-2022 年)

“十四五”开局之年,“东数西算”工程正式启动,业界开始关注数据中心西迁带来的能源配套问题。 这一阶段,算力与电力仍处于相对独立规划状态,但部分地区开始探索数据中心参与电力需求响应的可 行性,为后续协同奠定认知基础。

2.第二阶段:政策导入期(2023-2024 年)

2023 年底,《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》首次在国家层 面提出“算力电力协同”。此后,《加快构建新型电力系统行动方案》《数据中心绿色低碳发展专项行 动计划》相继出台,明确开展算电协同试点、提升数据中心可再生能源比例等任务。政策开始从概念引 导转向具体部署,京津冀、长三角、内蒙古等算力枢纽节点陆续启动先行先试项目。

3.第三阶段:战略落地期(2025 年至今)

2025 年,国家能源局将“算力负荷”正式纳入可调度资源范畴,与工业、商业负荷并列。2026 年 3 月, 政府工作报告首次将“算电协同”写入国家战略,作为新基建工程重点推进。同期,国家发改委明确将 统筹推进算力网、电力网等“六张网”建设,国家电网“十五五”投资规划大幅增长。至此,算电协同 完成了从地方试点到国家战略的跃升。

算电协同技术模式

1.新建项目大多采用物理直供

物理直供是指在西部绿电富集区(光伏或风电场旁)新建数据中心,直接铺设专用线路供电,实现"源 网荷储"一体化,将“电源”、“电网”、“负荷”、“储能”四个环节深度融合与协同,来解决电力系统瞬时平 衡的难题。典型案例是宁夏中卫 50 万千瓦"源网荷储"光伏项目,其供电方式为 π 形接线接入 750 千伏 变电站,建设 4 条 110 千伏线路直连数据中心。运营模式为配套储能系统实现 24 小时不间断绿电覆盖, 光伏发电时段采用物理直供,夜间或阴雨天通过风电虚拟直供填补缺口。新能源企业获得稳定消纳渠道, 数据中心降低用能成本,双方共享绿电溢价收益。

2.存量改造通常采用虚拟直供方式

东部数据中心通过电力交易市场与西部绿电企业签订长期协议("绿证+实际电量"组合),间接使用西 部绿电。典型案例是芜湖数据中心"源网荷储一体化"项目,通过虚拟电厂参与电网调节,AI 电力交易辅 助决策系统实现负荷弹性管理。收益机制为峰谷电价差套利,利用储能系统在低价时段充电、高价时段 放电,并参与电网削峰填谷获取辅助服务收益,还有绿证收益和碳减排收益。调度采用"风光出力-充电 负荷"耦合模型,新能源发电时段引导 90%负荷满功率运行,电网高峰时段自动削减 60%功率。山东烟 台虚拟电厂 2025 年 1-11 月累计收益 2180 万元,其中现货套利 980 万元、辅助服务补贴 720 万元、碳 收益 480 万元,用户分润占比 85%,企业平均用电成本降低 18%。

3.集群直供也是一种实现形式

在绿电富集区建设汇集站,在东部算力需求区建设数据中心集群,中间通过特高压直流输电线路进行物 理连接。既不像物理直供一样临近也不像虚拟直供一样混在公网里。虽然跨越数千公里,但通过特高压 形成了一条专用的输电物理通道。典型案例是上海临港"沪闽算力集群"项目。上海侧算力中心接入电力、 算力双内网,精准对接虚拟电厂平台与电信“息壤-云霆”算力调度平台;福建侧则提供算力资源,复刻与 上海一致的任务运行环境。依托中国电信跨省专线,项目在电力与算力内网间搭建安全 API 接口通道, 低延迟、大带宽的网络保障,让沪闽两地算力数据传输快且稳。

编辑:火腿肠
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