Magazynowanie energii w polu elektrycznym odnosi się do magazynowania energii elektrycznej za pomocą pojemności magazynowania ładunku kondensatora. Wadą tradycyjnych kondensatorów jest to, że pojemność jest zbyt mała, więc mogą być stosowane tylko w dziedzinie technologii impulsów słabego prądu i wysokiego napięcia. Po pojawieniu się superkondensatorów może być stosowany w polu energetycznym. Superkondensatory, jak sama nazwa wskazuje, mają bardzo dużą pojemność, a stała dielektryczna ich dielektryków jest niezwykle wysoka, co może tworzyć kondensatory o małej objętości, jednostka jest farad, która jest znacznie zwiększona w rzędzie wielkości w porównaniu do zwykłych kondensatorów.

W porównaniu z cewkami nadprzewodzącymi, pojemnościowe magazynowanie energii ma większą prędkość ładowania i rozładowywania i nie wymaga sprzętu kriogenicznego. Wadą jest to, że poziom napięcia wytrzymującego dielektryk jest stosunkowo niski, a napięcie wytrzymujące wykonane z niego kondensatorów wynosi tylko kilka woltów.
Główne kierunki obecnych badań obejmują dwa aspekty. Po pierwsze, wraz z ciągłym wzrostem napięcia, magazynowanie energii może wzrosnąć bezpośrednio; po drugie, napięcie robocze superkondensatorów jest często stosunkowo niskie, więc w praktycznych zastosowaniach wiele kondensatorów musi być stosowanych szeregowo, więc jego pętla kontroli ładowania i rozładowania musi zostać zwiększona, aby zapewnić, że wszystkie kondensatory mogą uzyskać optymalne warunki pracy.

W oparciu o powyższe cechy, magazynowanie energii superkondensatorów będzie szeroko stosowane w transporcie i dziedzinach energii. Na przykład, łącząc magazynowanie energii superkondensatora i system fotowoltaiczny w hybrydowy kaskadowy falownik fotowoltaiczny, magazyn energii superkondensatora może nie tylko wygładzić wahania mocy czynnej, ale także rozszerzyć zakres regulacji napięcia wyjściowego jednostki fotowoltaicznej poprzez wyprowadzenie mocy biernej. Jest to korzystne dla stabilnej pracy systemu fotowoltaicznego i poprawy niezawodności zasilania. Innym przykładem jest zastosowanie systemu magazynowania energii superkondensatora po stronie DC systemu zasilania wiatrem z magnesem trwałym, a odpowiednia strategia sterowania może poprawić zdolność turbiny wiatrowej do jazdy przez niskie napięcie.
