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- 发布时间:2020/4/8 4:50:10
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储能是智能电网、可再生能源接入、分布式发电、微电网以及电动汽车发展必不可少的支撑技术,可以有效地实现需求侧管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,可以提高电力设备运行效率、降低供电成本,还可以作为促进可再生能源应用,提高电网运行稳定性、调整频率、补偿负荷波动的一种手段。
储能的基本原理是通过功率变换装置,及时进行有功/无功功率吞吐,可以保持系统内部瞬时功率的平衡,避免负荷与发电之间大的功率不平衡,维持系统电压、频率和功角的稳定,提高供电可靠性;可以改善电能质量,满足用户的多种电力需求,减少因电网可靠性或电能质量带来的损失;可以利用峰谷电价有效平衡负荷峰谷,减少旋转备用,实现用能的经济性,提高综合效益;
储能电站模型是展示储能技术的一种重要方式,可以在展览会上展示各种不同类型的储能技术,包括抽水蓄能模型、电化学储能模型、压缩空气储能模型、氢储能模型、飞轮储能模型、火电抽汽蓄能模型、超级电容器模型等等
一、机械储能模型
1、抽水蓄能电站模型:抽水储能是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上池水库中的水发电。
2、压缩空气储能模型:压缩空气储能技术在电网负荷低谷期将电能用于压缩空气,将空气高压密封在报废矿井、沉降的海底储气罐、山洞、过期油气井或新建储气井中,在电网负荷高峰期释放压缩的空气推动汽轮机发电。
3、飞轮储能模型:飞轮储能是指利用电动机带动飞轮高速旋转,将电能转化成动能储存起来,在需要的时候再用飞轮带动发电机发电的储能方式。
二、电磁储能模型
1、超导磁储能模型
超导储能系统利用超导体制成的线圈储存磁场能量,功率输送时无需能源形式的转换,具有响应速度快,转换效率高、比容量/比功率大等优点,可以实现与电力系统的实时大容量能量交换和功率补偿。超导储能可以充分满足输配电网电压支撑、功率补偿、频率调节、提高系统稳定性和功率输送能力的要求。
2、超级电容器储能模型
超级电容器根据电化学双电层理论研制而成,可提供强大的脉冲功率,充电时处于理想极化状态的电极表面,电荷将吸引周围电解质溶液中的异性离子,使其附于电极表面,形成双电荷层,构成双电层电容。电力系统中多用于短时间、大功率的负载平滑和电能质量峰值功率场合,如大功率直流电机的启动支撑、态电压恢复器等,在电压跌落和瞬态干扰期间提高供电水平。
三、电化学储能模型
电化学储能包括铅酸电池、锂离子电池、液流电池、钠硫电池等等。液流电池具有大规模储能的潜力,但目前使用最广泛的还是铅酸电池。
1、电化学储能电站模型
电化学储能电站沙盘主要包括配电装置室、生产辅助楼、消防泵房、事故油池、电池舱、PCS设备舱、避雷针、汇控柜、检修箱、电容器、电缆沟、变电站大门及标牌、围墙、道路、篮球场、车库及活动房、环境绿化等等。
2、液流电池储能模型
液流电池由电堆单元、电解液、电解液存储供给单元以及管理控制单元等部分构成,是利用正负极电解液分开,各自循环的一种高性能蓄电池;液流电池通过正、负极电解质溶液活性物质发生可逆氧化还原反应实现电能和化学能的相互转化。
3、全钒电池储能模型
钒电池把能量储存在含有不同价态钒离子氧化还原电对的电解液中。具有不同氧化还原电对的电解液分别构成电池的正、负极电解液,正、负极电解液中间由离子交换膜隔开。通过外接泵把溶液从储液槽压入电池堆体内完成电化学反应,反应后溶液又回到储液槽,活性物质不断循环流动,由此完成充放电。
四、分布式能源发电模型
分布式发电包括微型燃气轮机发电、燃料电池储能、可再生能源如太阳能和风力发电等。是指直接布置在配电网或分布在负荷附近的配置较小的发电机组,以满足特定用户的需要或支持现存配电网的经济运行。
五、火电抽汽蓄能模型
火电抽汽蓄能模型包括电站锅炉模型,汽轮机组模型(高、低压缸),除氧器,高、低加热器,凝汽器,冷盐罐模型,热盐罐模型,过热器,再热器,相变换热器,熔盐换热器,疏水冷却器,混合加热器,球形储热水罐,蒸汽型压缩机模型;
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