Energiguide

Energilagring: batterier, varmelagre og andre lagringsteknologier

Energilagring flytter energi i tid. Men et lagersystems værdi afhænger lige så meget af effekt, responstid og varighed som af den samlede energikapacitet.

BatterierkWkWhVarmelager

Senest fagligt gennemgået: 10. august 2026 · Af Lars E. Højmark

kW og kWh fortæller to forskellige ting

Et batteri på 100 kWh kan lagre en bestemt energimængde. Hvis det maksimalt kan levere 25 kW, er den idealiserede fuld-effekt-varighed fire timer. Hvis inverteren kan levere 100 kW, er den idealiserede varighed én time. I praksis påvirker tab, temperatur, state-of-charge-grænser og degradering resultatet.

Batterier

Elektrokemiske batterier kan reagere hurtigt og bruges til blandt andet lokal energiflytning, netstøtte og visse systemydelser. Der findes mange kemier med forskellige egenskaber, sikkerhedskrav og levetidsprofiler.

Termisk lagring

Varmtvandsbeholdere og større termiske lagre kan gemme energi som varme. Når elsystemet kobles til fjernvarme gennem varmepumper eller elkedler, kan varmebeholdere indirekte give fleksibilitet til elsystemet.

Pumpekraft og andre teknologier

Pumpekraft lagrer energi ved at flytte vand til et højere reservoir og senere generere elektricitet ved at lade det løbe tilbage. Andre lagringstyper omfatter blandt andet trykluft, termiske systemer og kemiske energibærere. Geografi og systembehov bestemmer relevansen.

Lagring kan levere flere ydelser

Et lagersystem kan bruges til energiarbitrage, effektreduktion, backup eller systemydelser, men samme kapacitet kan ikke nødvendigvis levere alle ydelser samtidigt. En god vurdering skelner derfor mellem energi, effekt, tilgængelighed og reservation til forskellige formål.

Guiden forklarer elsystemets principper. Den er ikke instruktion til elektrisk arbejde, dimensionering, beskyttelsesindstillinger, nettilslutning eller andre opgaver, der kræver autorisation eller specifikke tekniske krav.