Almasenamentu di energia eléktrikoprinsipalmente ta inkluí almasenamentu di energia di superkapasitor i almasenamentu di energia di superkondukta. E promé ta warda energia eléktriko den un kampo eléktriko, miéntras ku e último ta warda energia eléktriko den un kampo magnétiko. Almasenamentu di energia eléktriko tin bentahanan signifikante den densidat di koriente i bida di siklo, por redusí e impakto di interupshonnan di koriente instantáneo, suprimí osilashonnan di koriente di frekuensha abou- den e ret, i mehorá karakterístikanan di voltahe i frekuensha.

Almasenamentu di energia di superkapasitor
Superkapasitornan, tambe konosí komo kapasitornan elektrokímiko, ta aparatonan di almasenamentu di energia ku ta warda energia a traves di akumulamentu di karga riba e superfisie di e elektroda. Nan mekanismo di almasenamentu di energia ta diferensiá for di baterianan tradishonal; nan ta warda energia a traves di e karga formá pa e kapa dòbel na e interfase di elektroda-elektrolito. Superkapasitornan ta posee un densidat di energia sumamente haltu, bida di siklo ultra-largu, i kapasidatnan di karga rápido-descarga, hañando asina aplikashon generalisá den vehíkulonan eléktriko, sistemanan di frenamentu regenerativo, suministronan di energia di reserva, i regulashon di frekuensha di ret. Sinembargo, e densidat di energia di superkapasitornan ta relativamente abou, hopi mas abou ku esun di bateria di litio-ion, hasiendo nan adekuá pa aplikashonnan ku ta rekerí aplikashonnan di energia haltu i di término kòrtiku. Den futuro, ku avansenan den siensia di material, ta antisipá ku e densidat di energia di superkapasitornan lo oumentá mas ainda, ampliando asina nan aplikashonnan den e merkado di almasenamentu di energia.
Superkapasitornan por wòrdu klasifiká prinsipalmente den tres kategoria: kapasitornan eléktriko di dòbel-kapa, kapasitornan di Faraday, i superkapasitornan híbrido. Kapasitornan eléktriko di dòbel-kapa ta utilisá materialnan di karbon komo elektroda, kaminda separashon di karga ta tuma lugá na e interfase di sólido-líkido formá dor di e kontakto ku e elektrolito, kreando un struktura di dòbel-kapa eléktriko. E kapasitornan aki ta pasa dor di prosesonan di adsorshon i desorpshon di karga físiko durante karga i deskarga. Aunke kapasitornan eléktriko di dòbel-kapa ta poseé un densidat di energia haltu i un durashon di bida largu, nan densidat di energia ta relativamente abou. Aktualmente, e aparatonan aki a logra aplikashon komersial.

Kapasitornan di Faraday ta utilisá òksidonan di metal òf polímeronan konduktivo komo materialnan di elektroda, kaminda kapasidat di adsorshon ta wòrdu formá a traves di reakshonnan redox riba e superfisie i regionnan di granel poko hundu di e materialnan aki. E prinsipio di operashon di e tipo di kapasitor aki ta similar na e proseso di reakshon den un bateria; mirando áreanan di superfisie di elektroda similar, e por proveé vários biaha e kapasidat di un kapasitor di kapa eléktriko di dòbel-. Sinembargo, pa loke ta trata karakterístika di poder pa deskarga di koriente haltu instantáneo i bida di siklo, kapasitornan di Faraday no ta funshoná mes bon ku kapasitornan di kapa eléktriko dòbel-. Ademas, e kapasitornan di Faraday tambe ta enfrentá retonan manera gastunan haltu di fabrikashon i e teknologia ku no ta kompletamente madurá ainda.
Superkapasitornan híbrido ta konosí pa nan densidat haltu di energia i durashon di bida largu. Aunke aktualmente den e fase inisial di komersialisashon, nan ta poseé un potensial di desaroyo enorme den futuro.
Almasenamentu di energia superkonduktivo
Almasenamentu di energia superkonduktivo ta un teknologia di almasenamentu di energia elektromagnétiko ku ta utilisá superkonduktornan pa warda energia eléktriko den un estado liber di resistensia-. Su prinsipio di trabou ta enserá generá un kampo magnétiko fuerte a traves di un koriente direkto den un bobina superkonduktivo, pa asina warda energia, i liberando esaki a traves di deskarga di koriente ora ta nesesario. Komo ku superkonduktornan no tin resistensia na temperaturanan abou, sistemanan di almasenamentu di energia superkonduktivo por logra efisiensianan di karga i deskarga sumamente haltu sin práktikamente ningun pèrdida di energia. Ademas, almasenamentu di energia superkonduktivo tin tempu di kontesta sumamente rápido, logrando karga i deskarga den milisekònde, hasiendo esaki adekuá pa regulashon di voltahe instantáneo i kontrol di frekuensha den sistemanan di energia. Sinembargo, e kosto di sistemanan di almasenamentu di energia superkonduktivo ta haltu, prinsipalmente limitá pa e desaroyo di materialnan superkonduktivo i teknologia di friamentu kriogéniko. P'esei, aplikashonnan aktual ta konsentrá mayoria biaha den terenonan spesial ku ta rekerí poder haltu, almasenamentu di energia di término kòrtiku, manera stabilidat di ret i ekipo militar.

Materialnan superkonduktivo komun ta inkluí superkonduktornan di temperatura abou- manera Nb-Ti i Nb3Sn, i superkonduktornan di temperatura haltu manera Yttrium Barium Copper Oxide (YBCO) i Bismuth Strontium Calcium Copper Oxide (BSCCO). Superkonduktornan di temperatura haltu tin temperaturanan krítiko mas haltu ku superkonduktornan di temperatura abou, loke ta redusí e rekisitonan di friamentu i ta hasi sistemanan di almasenamentu di energia superkonduktivo mas práktiko i ekonómiko.
