组串式PCS近两年在储能系统中的应用占比持续提升,核心原因在于其能够实现更细颗粒度的电池簇级管理。相较集中式PCS,组串式架构可实现簇间均衡充放电,降低不同电池簇因SOC、温度、内阻和衰减差异带来的“短板效应”,从而提升每簇电池的充放电效率和可用容量,并从源头上改善储能电站运行收益。高工产研储能研究所(GGII)调研数据显示,2025年全球组串式PCS出货量占比已达到30%,预计2026年全年将进一步提升至35%~40%,组串式方案正加速渗透。
中国企业全球大储能各技术路径出货占比(%)

数据来源:高工产研储能研究所(GGII),2026年6月
组串式PCS正在从215kW级向400kW+级升级,核心驱动力来自储能系统容量持续放大,及500Ah+大电芯、6MWh+大容量电池舱趋势下对更高功率变流单元的需求提升。2025年以来,各家企业陆续推出400kW+组串式PCS产品,头部PCS企业已实现小批量出货或项目试点应用,但整体仍处于产品验证和导入阶段,尚未形成大规模出货。
从实际出货结构看,当前行业主流仍以215kW组串式PCS为主。现阶段,400kW+组串式PCS更多承担产品端迭代和大系统平台卡位的角色,其放量节奏仍受500Ah+电芯认证进展及项目端验证进度影响。
短期内,215kW仍将是组串式PCS的主要出货功率段;中长期看,随着500Ah+电芯量产,400kW+组串式PCS有望逐步放量。
2025-2026年H1大储系统用组串式PCS不同功率段占比(%)

数据来源:高工产研储能研究所(GGII),2026年6月
从产品来看,400kW+功率段PCS普遍具备构网型功能,全液冷也成为该功率段产品的重要配置,整机效率普遍达到98%以上。随着单机功率持续提升,PCS内部功率器件、电感、母排和磁性元件的发热密度明显增加,液冷方案通过冷板、液冷回路和系统级热管理提升器件散热效率,降低IGBT/SiC功率模块结温波动,从而提高长期运行可靠性和功率密度。GGII预计,随着400kW+大功率PCS产品加速导入,液冷PCS在储能PCS中的渗透率将进一步提升。
与此同时,SiC器件应用加速普及,各大头部厂商正从传统IGBT方案向混合SiC、全SiC方案迭代升级,有效提升设备效率、功率密度与高温过载能力,降低运行损耗、缩减设备体积,这也成为该功率段PCS性能升级的核心方向。
主要企业400+kW组串式PCS汇总

资料来源:公开资料,高工产研储能研究所(GGII)整理,2026年6月
《2026年中国储能PCS市场调研分析报告》
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