6.1 放电时间对比
储能技术性能如果按放电时间划分,可分为
短放电时间(秒至分钟级),如---电容器、超导储能、飞轮储能,移动储能电站,
中等放电时间(分钟至小时级),如飞轮储能、各种电池等,
较长放电时间(小时至天级),如各类电池、抽水蓄能、压缩空气等,移动储能电源,
特长放电时间(天至月级),如氢和合成。
上述放电时间短的,常常是功率型的,一般可用作ups和提高电能。中等放电时间的,可用于电源转接。较长或特长时间的,一般是能量型的,可用于系统的能量管理。目前应用广泛的大型抽水蓄能可以解决天级的储能要求,要满足周和月级的储能需求要依靠其他种类储能手段,阎良移动储能,如氢和合成。
不同储能技术的储能容量能量和放电时间的比较示于图,可以看出不同的储能技术处于图中不同的位置。
7. 铅酸电池
放电时间根据配置数量数小时内,移动储能车,使用寿命在5-15年内
应用场景:主要为削峰填谷、系统调频、分布式、通信电源等应用
优势方面:技术成熟、较高
劣势方面:能量密度低、不能深充深放、循环寿命问题、问题
目前处于产业化应用阶段
8. 液流电池
放电时间根据配置数量数小时内,使用寿命在5-20年内
应用场景:主要为削峰填谷、系统调频、分布式等应用
优势方面:蓄电容量大、可---充放、能量与功率分开控制
劣势方面:环境温度要求较高、转换效率不高、需辅助液泵
目前处于产业化应用阶段
9. 钠硫电池
放电时间根据配置数量数小时内,使用寿命在10-15年内
应用场景:主要为削峰填谷、系统调频、分布式等应用
优势方面:能量密度高,响应速度快、循环寿命高
劣势方面:环境要求严苛
目前处于产业化应用阶段
(3)缺点超导材料价格昂贵;
维持低温制冷运行需要大量能量;
能量密度低(只能维持秒级);
虽然已有商业性的低温和高温超导储能产品可用,但因价格昂贵和维护复杂,在电网中应用很少,大多是试验性的。
(4)应用
超导储能适合用于提高电能,增加系统阻尼,---系统稳定性能,---是用于抑制低频功率振荡。但是由于其格昂贵和维护复杂,虽然已有商业性的低温和高温超导储能产品可用,在电网中应用很少,大多是试验性的。smes 在电力系统中的应用取决于超导技术的发展 (---是材料、低成本、制冷、电力电子等方面技术的发展)。
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