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在对储能过程进行分析时,为了确定研究对象而划出的部分物体或空间范围,称为储能系统。它包括能量和物质的输入和输出、能量的转换和储存设备。
机械储能:
抽水蓄能:将电网低谷时利用过剩电力作为液态能量媒体的水从地势低的水库抽到地势高的水库,电网峰荷时高地势水库中的水回流到下水库推动水轮机发电机发电。
压缩空气储能:利用电力系统负荷低谷时的剩余电量,由电动机带动空气压缩机,将空气压入作为储气室的密闭大容量地下洞穴,当系统发电量不足时,将压缩空气经换热器与油或天然气混合燃烧,导入燃气轮机作功发电。
飞轮储能:是利用高速旋转的飞轮将能量以动能的形式储存起来。需要能量时,飞轮减速运行,将存储的能量释放出来。
储能系统,也叫能源储存系统。这种装置就像一个超大的“充电宝”,可以储存多余的热能、动能、电能、位能、化学能等,改变能量的输出容量、输出地点、输出时间等,合理利用能源并提高能量的利用率。除了日趋成熟的风电场、光伏电站、火电厂等储能系统的应用,各种缺电、用电大户成为储能技术的上佳用武之地。
储能系统在输配电系统中可以实现的其它重要优势包括:
通过无功补偿和电压调节提高服务可靠性和电能质量;
削峰填谷,存储谷电力在峰时出售,由此降低高峰价格波动的市场风险并控制能源不均衡的巨额费用;
通过本地供电、修正功率因数、调节电压减少线损;
减少线路拥堵,在能源供给的瓶颈部分提供顺畅通道;
基本用户可以实现在用电高峰使用谷值电力,增加设备使用价值以及容量扩展。
由于人们所需的能源都具有很强的时间性和空间性,为了合理利用能源并提高能量的利用率,需要使用一种装置,把一段时期内暂时不用的多余能量通过某种方式收集并储存起来,在使用高峰时再提取使用,或者运往能量紧缺的地方再使用,这种方法就是能量存储。能量储存系统的基本任务是克服在能量供应和需求之间的时间性或者局部性的差异。
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