(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质量,增加系统阻尼,改善系统稳定性能,特别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 (特别是材料、低成本、制冷、电力电子等方面技术的发展)。
六各种储能技术的性能比较和应用选择
6.1 放电时间对比
储能技术性能如果按放电时间划分,武昌移动储能,可分为
①短放电时间(秒至分钟级),如超级电容器、超导储能、飞轮储能,
②中等放电时间(分钟至小时级),如飞轮储能、各种电池等,
③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,移动储能电池,
④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,储能移动电源,一般可用作UPS和提高电能质量。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,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。
2021年,中国完成了多个里程碑项目[9]:山东肥城10MW盐穴压缩空气储能电站,效率达60.7%;贵州毕节10MW集气装置储气压缩空气储能系统;江苏金坛60MW/300MWh盐穴压缩空气储能电站;张家港100MW压缩空气储能项目。4. 飞轮储能如果说抽水蓄能储存的是水的重力势能,那么飞轮储能储存的就是旋转体的动能。
水抽上去,自己不会渗下来,可是摩擦力会使旋转体停下来的啊(否则你就在梦境里了)!为了减少这种摩擦损失,其中一个方法就是采用磁悬浮。
2021年,华阳集团600kW全磁悬浮储能装置下线,用于深圳地铁[13]这种高频启停的场景。汽车上也有飞轮应用,恐怕难成主流[14]。
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