(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,汉阳移动储能,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)。
在众多储能方式中,哪种储能方式会终胜出呢?
对行业的中短期预测是高风险的,但是,可以基于技术迭代、产业演进、逻辑推断做长期预测。目前,储能移动电源,抽水蓄能、压缩空气储能、锂离子(含钠离子)电池储能是规模化应用前景的三种储能方式。从锂离子(含钠离子)电池储能的技术迭代来看,其存在很大概率于2030年之前,在经济性、安全性、适用性、灵活性等方面超过抽水蓄能和压缩空气储能。
(2)优点采用这两种物质作能量载体的好处是储存的能量很大,可达twh级;
储存的时间也很长,可达几个月;
另外氢和合成除了可用于发电外,还可有其他利用方式,如交通等。
(3)缺点全周期效率较低,制氢效率只有70%左右,而制合成的效率60-65%,从发电到用电的全周期效率---,移动储能电池,只有30%-40%
(4)应用
将氢与---合成为的过程也被称作为p2g技术(power to gas)。 德国热衷于推动此项技术,已有项目在德国投入运行。以为燃料的热电联产或冷、热、电联产系统已成为分布式发电和微电网的重要组成部分,在智能配电网中发挥着重要的作用,氢和合成为分布式发电提供了充足的燃料。
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