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m6体育新能源发电的储能技术

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  m6体育新能源发电的储能技术蓄电池有着漫长的历史。铅酸蓄电池是最老也是最成熟的,可组成蓄电池组来提高容量,优点是成本低,缺点是电池寿命比较短。此后各种新型蓄电池相继研发成功,并逐渐应用于电力系统中。蓄电池储能得到广泛应用。风力发电M6米乐、太阳能光伏发电中,由于发电受季节、气候影响大,发电功率随机性大,蓄电池是必备的储能装置。

  在电力系统中,用抽水储能电站来大规模解决负荷峰谷差。在技术上成熟可靠,容量仅受到水库容量的限制M6米乐

  抽水储能是电力系统中应用最为广泛的一种储能技术。抽水储能必须具有上下水库M6米乐,利用电力系统中多余的电能、把下水库(下池)的水抽到上水库(上池)内,以位能的的方式蓄能;现在抽水储能电站的能量转换效率已经提高到了75%以上。

  除蓄电池和抽水储能电站这些储能方式,新发展起来的有超导储能、飞轮储能、超级电容器储能、氢储能等。

  超导储能系统(SMES)利用由超导线制成的线圈,将电网供电励磁产生的磁场能量储存起来,在需要的时候再将储存的电能释放回电网或作为它用,超导储能主要受到运行环境的影响,即使是高温超导体也需要运行在液氮的温度下,目前技术还有待突破。文献[1]建立了超导储能装置在暂态电压稳定性分析中的简化数学模型,仿真结果表明,超导储能装置安装在动态负荷处,采用无功-电压控制方式能够有效地提高系统的暂态电压稳定性。

  飞轮储能是一个被人们普遍看好的大规模储能手段,主要源于三个技术点的突破,一是高温超导磁悬浮方面的发展,使磁悬浮轴承成为可能,这样可以让摩擦阻力减到很小,能很好地实现储能供能;二是高强度材料的出现,使飞轮能以更高的速度旋转,储存更多的能量;三是电力电子技术的进步,使能量转换,频率控制能满足电力系统稳定安全运行的要求。文献[2]验证了飞轮储能装置的有效性,可以对电压和波形质量进行严格的监视和控制。文献[3]提出了用于电力系统的飞轮储能系统基本构成方式,并采用四阶龙格库塔方法对其进行了仿真计算。成功进行了飞轮储能系统加速储能实验以及飞轮储能系统与电力系统同步运行控制试验,为研制大容量飞轮储能系统奠定了基础。