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厂家告诉你能源都是储存起来的,或是在特定的地域,或是以更大的规模(如太阳能),。能源又区分为一次与二次。一次能源是指早就“自然”存在的化石能源,对此我们只需支付开采费用。而二次能源则是指人造的能源,为此不但需要支付开采费用,还需支付存储费用。
,比其他类型的动力更为通用,并能高效地转换为其他形式,诸如能以近乎100%的效率转换为机械能或者热能。然而,热能、机。
姑且不说输配电及用电损耗的话,对于几乎所有在使用的电能,其耗电量即为发电量。这对于传统电厂并无困难,不过是其燃料消耗量随着负载需求而连续变化。但对光伏发电和风力发电等间隙性电源,就不能随时、全时满足负荷需求。因此,储能成为必备的特征以配合这类发电系统,
近年来,随着光伏发电、风力发电设备制造成本大幅度降低,将其大规模接人电网成为一种发展潮流,使得电力系统给原本就薄弱的电力存取环节带来更大挑战。众所周知,电能在“发、输、供、用”运行过程中,必须在时空两方面都要达到“瞬态平衡”。如果出现局部失衡就会引起电能质量问题,即闪变,“瞬态激烈”失衡还会带来灾难性事故,并可能引起电力系统的解列和大面积停电事故。要保障公共电网安全、经济和可靠运行,就必须在电力系统的关键节点上建立强有力的“电能存取”单元(储能系统)对系统进行支撑.
储能的应用有诸多方面,首先是在电力系统方面的应用,包括发电系统,辅助服务、电网应用、用户端及可再生能源发电并网。另外,在电动汽车、轨道交通、UPS电源、电动工具以及电子产品等多有应用。本章内容主要针对独立与并网光伏发电系统的储能展开。
对于储能在整合光伏发电、风力发电并网方面,可以发挥如下作用:①频率调节:②电网故障恢复;③电压调节;④电能质量的维护与改善。
随着微电网的光伏发电、风力发电等可再生能源渗透率的提高,为了满足微电网的设计要求,在并网或离网情况下实现功率平衡,电压频率正常,需配备一定的储能系统,以平衡可再生能源随机波动,改善电能质量及维持系统稳定。分布式电源和储能系统配置比例及协调控制,是决定微电网能否正常、稳定、高效、经济运行的关键。