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電力系統(tǒng)的優(yōu)秀論文

2021-06-13 論文

  【摘要】在電力系統(tǒng)中應用儲能技術(shù),具有積極的現(xiàn)實意義。分析儲能技術(shù)和它在電力系統(tǒng)的具體應用情況,能夠客觀的反映出目前儲能技術(shù)的發(fā)展水平,也可以發(fā)現(xiàn)哪些因素會制約它在電力系統(tǒng)中的發(fā)展,更是對其未來發(fā)展前景的一種探索。下面我將簡單闡述儲能技術(shù)的內(nèi)涵和原理,以及特點,存在的問題,探討儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的實際應用情況。

  【關(guān)鍵詞】儲能技術(shù);電力系統(tǒng);應用;前景

  隨著經(jīng)濟的發(fā)展和科學技術(shù)的進步,我國的智能電網(wǎng)事業(yè)也獲得飛速發(fā)展,通過新能源發(fā)電被廣泛的利用起來。相關(guān)企業(yè)和科研工作者開始意識到儲能技術(shù)的重要性。儲能技術(shù)的類型豐富多樣,可以應用到輸變發(fā)用配各個環(huán)節(jié),不管是它的功率,容量還是技術(shù)和響應時間,在性能上都存在差異,應用在電力系統(tǒng)中必須根據(jù)實際情況進行科學合理的選擇,最大化的把儲能技術(shù)的價值發(fā)揮出來。

  1儲能技術(shù)

  1.1類別

  按照能量的'差別,我們可以把儲能技術(shù)大致劃分為下面幾種類型:①基礎燃料能量的存儲,比如石油,煤和天然氣;②中級燃料能量的存儲,比如煤氣,氫氣,太陽能燃料;③對后續(xù)消費能量的儲存和電能的存儲,比如相變儲能。筆者主要對電能儲存技術(shù)進行分析和探討。根據(jù)能量的形式,可以把電能存儲氛圍化學和物理兩部分,其中物理儲能又能分成電磁場儲能和機械儲能。

  1.2機械儲能

  1.2.1抽水蓄能抽水蓄能的發(fā)電站一般情況下由上下水庫,發(fā)電系統(tǒng)和輸水系統(tǒng)構(gòu)成,并且下水庫和上水庫之間是有落差的。當電力負荷處于低谷時,可以把下水庫中的水抽入上水庫,通過水力勢能的方式存儲能量;當負荷屬于高峰階段,再把上水庫中的水引入下水庫用于發(fā)電,把水力勢能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔堋_@項技術(shù)發(fā)展穩(wěn)定,相對成熟,壽命在30~40年之間,它的儲能容量,規(guī)模還有功率非常大,除了書庫的庫容外,不受其他條件的限制,一般處于100~2000MW范圍內(nèi)。同時,抽水蓄能也存在缺陷,它受制于外在地理條件,建造水庫的地質(zhì)必須符合相關(guān)要求。它的關(guān)鍵技術(shù)具體有工程地質(zhì)技術(shù),選擇抽水蓄能電站的主要參數(shù)的技術(shù),抽水蓄能機組技術(shù)。1.2.2壓縮空氣儲能在燃氣輪機技術(shù)的基礎上出現(xiàn)了一種新的能量儲存系統(tǒng),即壓縮空氣儲能系統(tǒng)。它的主要工作原理是:電力系統(tǒng)用電出現(xiàn)低谷時,通過富余的電量發(fā)動空氣壓縮機,通過壓縮空氣把能量儲存起來;電力系統(tǒng)處于用電高峰時,釋放出高壓空氣,給發(fā)電機正常工作提供能量支持。相關(guān)科研人員對于壓縮空氣儲能系統(tǒng)的調(diào)研從未停止過,導致壓縮空氣儲能系統(tǒng)的形式非常豐富多樣,根據(jù)應用規(guī)模和熱源的差異,把它劃分成下面幾種:①傳統(tǒng)的利用地下洞穴和天然氣進行儲能的電站,一臺機組的規(guī)模大于100MW;②新型壓縮空氣進行能力儲存的系統(tǒng),告別了地下洞穴和天然氣的使用,可以把一臺機組的規(guī)?刂圃10MW以下。按照儲能系統(tǒng)和其他熱力系統(tǒng)是否可以耦合,又可以把它分成燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)耦合系統(tǒng),燃氣輪機系統(tǒng),內(nèi)燃機系統(tǒng)和制冷循環(huán)耦合系統(tǒng)。具體而言,當前的空氣壓縮儲能技術(shù)相對成熟,效率也比較高,可以達到70%,可以還是受到化石燃料和地理條件的制約。1.2.3飛輪儲能通過旋轉(zhuǎn)體即飛輪的運動的方式進行能量存儲是飛輪儲能的主要工作原理。存儲階段,在電動機的作用下,可以增加飛輪旋轉(zhuǎn)的速度,把電能變成動能;釋放能量的過程中,飛輪的轉(zhuǎn)動速度會降低,電動機發(fā)揮發(fā)電機的作用,把動能變成電能。這種儲能方式,轉(zhuǎn)換能量的效率比較高,也不會對環(huán)境造成破壞,環(huán)保能力好,功率密度高,使用壽命長,但是它的自放電率相對高一些,而且存儲能量的密度比較低。

  1.3化學儲能

  化學儲能主要利用化學反應,實現(xiàn)電能和化學能量的相互轉(zhuǎn)換,進行能量存儲。電池作為轉(zhuǎn)換能量的主要載體,種類豐富多樣,它的電化學反應和內(nèi)部組成材料存在差異,但是卻有著基本相同的內(nèi)部核心結(jié)構(gòu),全是正負極,電解質(zhì)和隔膜構(gòu)成的。正極是電池內(nèi)部高電勢的一端,負極是電勢低的一端。進行充電時,正極內(nèi)的活性材料被氧化,失去電子,陽離子在電場和電解質(zhì)的作用下來到負極,流失的電子順著外電路的方向向負極移動,最終和負極內(nèi)的活性材料相融合,產(chǎn)生還原反應。充電過程和放電過程是相反的;瘜W儲能方式可以根據(jù)應用需求的不同靈活的配置能量和功率,擺脫了地理條件的制約,反應能力好,可以批量化生產(chǎn)和大規(guī)模應用。但是他也存在短板,比如電池的成本高,壽命短,都是需要日后進行改進完善的地方。

  2儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中應用的評價指標

  能否讓儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中發(fā)揮出最大的功效,一方面受到它能否達到特定的等級和規(guī)模的影響,受到它能否和工程應用的設備形態(tài)相符影響,另一方面,也受到它自身的技術(shù)經(jīng)濟性和安全可靠性影響。要想在未來把儲能技術(shù)廣泛的應用到電力系統(tǒng)中,一定要保證它的規(guī)?梢赃_到兆瓦級/兆瓦時級;還要保證應用到電力系統(tǒng)中的儲能系統(tǒng),適合標準化和批量化的生產(chǎn),方便日常的維護和控制;同時還要結(jié)合先進的科學技術(shù),不斷的完善電力系統(tǒng)中的儲能技術(shù),讓它符合電力系統(tǒng)的發(fā)展需要和社

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