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浅谈智能电网中的储能技术(二)

时间:2015-01-05 10:37来源:未知 作者:admin 点击:
2、储能方式分类 目前,储能技术主要有机械储能(如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等)、化学储能(如钠硫电池、液流电池、铅酸电池、超级电容器等)、电磁储能(如超导电磁储能等)、相变储能(如冰蓄冷等)。下表是各种储能方式的适用情况。 2.1 抽水储能。抽水储能技术是指

     2、储能方式分类


     目前,储能技术主要有机械储能(如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等)、化学储能(如钠硫电池、液流电池、铅酸电池、超级电容器等)、电磁储能(如超导电磁储能等)、相变储能(如冰蓄冷等)。下表是各种储能方式的适用情况。

    

    


     2.1 抽水储能。抽水储能技术是指,在电力负荷低谷期将水从下池水库抽到上池水库,将电能转化成重力势能储存起来,在电网负荷高峰期释放的能源储存方式。


     抽水储能水电站的建设容量要根据电网的供电要求和地理条件综合确定,其中最关键的技术环节是如何保证水势能与电能之间的快速灵活的转换,同时保证能量之间的转换效率,不造成能量的浪费。抽水储能的释放时间可以从几个小时到几天不等,综合效率在70%到85%之间,主要用于电力系统的调峰填谷、调频、调相、紧急事故备用等。


     2.2 飞轮储能。飞轮储能利用电动机带动飞轮高速旋转,将电能转化为机械能存储起来,在需要时飞轮带动发电机发电。飞轮储能系统主要包括三部分:转子系统、支撑转子的轴承系统和转换能量与功率的电动/发电机系统。


     2.3 蓄电池储能。在化学储能技术中蓄电池储能是目前最成熟、最可靠的储能技术。在众多的蓄电池中,铅酸电池具有制造成本低,储存容量大和使用安全可靠的优点,得到的了大范围的应用,是最实用的储能系统。但铅是重金属,在使用中会产生环境污染,虽然当前应用范围较广,可与社会的环保理念相悖,随着蓄电池技术的不断发展,铅酸电池的使用将会逐渐减少。


     2.4 超级电容器储能。超级电容器采用电化学双电层理论原理,是介于普通电池和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器的储能原理与蓄电池不同,在充放电过程中其能量容量的变化有自身的特点。超级电容器受充放电电流,温度,充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。超级电容器的电介质,在使用中耐高压能力较弱,因此会出现漏电的情况,能量储存时间受到极大限制,甚至在某些情况下会产生击穿现象,导致系统失效,所以电介质的耐压能力还有待提高。


     2.5 超导电磁储能。超导储能装置是利用超导线圈将电能直接以电磁能得形式储存起来,在需要时再将电池输出给负载的储能装置。超导储能装置的能量装换是从电磁能向电能转化,因此功率的输送也就不需要能源形式的转换。由于省去了能量的转换过程,超导储能响应速度快,转换效率高,电网的调频容易控制,可以充分保障供电的质量。超导储能技术制造超导体的费用昂贵,维持系统低温导致维修频率提高以及产生的费用也相当可观,目前还处于研发阶段,只在小范围内进行试运行。


     储能技术是具有重要经济和社会价值的现代化电力系统新技术,因此要大力推进基础材料和基础设施的研究,积极进行技术创新,实现电网整体技术的提升和社会环保工作的发展。

 

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