(3)缺点---电容器的电介质耐压很低,制成的电容器一般耐压仅有几伏,储能水平受到耐压的---,因而储存的能量不大;
能量密度低;
投资成本高;
有一定的自放电率。
(4)应用
---电容器储能开发已有50多年的历史,近二十年来技术进步很快,使它的电容量与传统电容相比---增加,达到几千法拉的量级,而且比功率密度可达到传统电容的十倍。---电容器储能将电能直接储存在电场中,---量形式转换,充放电时间快,适合用于---电能。由于能量密度较低,适合与其他储能手段联合使用。
(3)缺点需要大的洞穴以存储压缩空气,青山移动储能,与地理条件密切相关,适合地点非常有限;
需要燃气轮机配合,并要一定量的燃气作燃料,适合于用作能量管理、负荷调平和削峰;
以往开发的是一种非绝热(diabatic)的压缩空气储能技术。空气在压缩时所释放的热,并没有储存起来,通过冷却消散了,而压缩的空气在进入透平前还需要再加热。因此全过程效率较低,通常低于50%。
储能的效率和寿命(循环的数)是两个重要参数,因为它们影响到存储的成本。下图给出不同存储技术相对于效率和寿命的特点。
6.4 投资对比
投资成本是一个重要的经济参数,影响能源生产的总成本。每个循环的成本可能是评估能量存储系统成本的方式。下图给出投资的主要组分,考虑到---性和效率。
6.5 密度对比
存储系统的体积很重要,首先,移动储能车,它可能被安装在一个受---的或昂贵的空间,移动储能锂电,例如在城市地区。其次,体积增加,则需要更多的材料和的施工现场,从而增加了系统的总成本。
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