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在国内有一大批从事新能源的客户,他们对新型储能电站渴望已久,期望能找到合适他们口味的储能供应商。

二储能电站类型A物理储能B化学储能C电磁储能A主要物理储能方式飞轮储能:

飞轮储能:

充放快捷、能量密度最大飞轮储能系统由高速飞轮、轴承支撑系统、电动机、发电机、功率变换器、电子控制系统和真空泵、紧急备用轴承等附加设备组成。

谷值负荷时,飞轮储能系统由工频电网提供电能,带动飞轮高速旋转,以动能的形式储存能量,完成电能到机械能的转换;

出现峰值负荷时,高速旋转的飞轮作为原动机拖动电机发电,经功率变换器输出电流和电压,完成机械能到电能的转换抽水储能:

抽水储能:

大容量储能技术技术成熟、低成本、循环水利用等优势,抽水储能广泛应用抽水储能利用下半夜过剩的电力驱动水泵,将水从下水库抽到上水库储存起来,然后在次日白天和前半夜将水放出发电,并流入下水库压缩空气储能压缩空气储能:

高效率储能技术压缩空气储能电站(CAES)是一种用来调峰的燃气轮机发电厂,主要利用电网负荷低谷时的剩余电力压缩空气,并将其储藏在典型压力7.5MPa的高压密封设施内,在用电高峰释放出来驱动燃气轮机发电。

在燃气轮机发电过程中,燃料的2/3用于空气压缩,其燃料消耗可以减少1/3,所消耗的燃气要比常规燃气轮机少40%,同时可以降低投资费用、减少排放。

主要物理储能方式对比优点优点缺点缺点飞轮储能飞轮储能具有使用寿命长、储能密度高、不受充放电次数限制、安装维护方便、对环境危害小等优点。

效率在90%以上,循环使用寿命长达20年,工作温区为4050,无噪声,无污染,维护简单,可连续工作,积木式组合后可以实现兆瓦级,输出持续时间较长飞轮储能需要电能的持续输入,以维持转子的转速恒定。

一旦断电,飞轮储能通常只能维持一两分钟,其优势不在于时间长短抽水储能抽水储能是目前唯一一种实现大规模应用的大容量储能技术建设抽水储能需要特殊的地理条件,同时,效率仅有70%左右,建设期长达810年压缩空气储能储气库漏气开裂可能性极小,安全系数高,寿命长,可以冷启动、黑启动,响应速度快压缩空气储能电站建设投资和发电成本均低于抽水储能电站,但其能量密度低,并受岩层等地形条件的限制B化学储能优点优点缺点缺点铅酸电池技术较为成熟,寿命长,价格低,可以大电流放电铅的污染,能量密度低,也就是说过于笨重镍系电池其放电曲线非常平滑充放电较麻烦,自放电现象较重,不够利于环保,存在记忆效应液流电池使用寿命长、转化效率高、支持过充/过放/深度放电、支持频繁充放电、维护成本低、运营成本低、系统响应快、环保、无污染、无噪音等等(矾液流和锌溴液流)体积相对较大,通常适合大容量存储,正负极电解液互串引起的容量和性能衰减以及溴的毒性和腐蚀性等问题难以解决钠硫电池具有容量大,体积小,寿命长,效率高的优点,原材料广,制备成本低,不受场地限制,维护方便一致性不好,目前仅在实验室研究锂离子电池优点:

超长寿命,使用安全,无记忆效应,体积小、重量轻,绿色环保缺点:

生产成本高,一次性投入多,配组后一致性和循环寿命不高磷酸铁锂电池比能量密度高,非常适合应用于储能领域,但目前在大容量配组一致性和循环寿命以及充放电保护方面还不能做到百分百满意,因此这些领域还有待进一步加强C电磁储能超导储能(SMES):

将一个超导体圆环置于磁场中,降温至圆环材料的临界温度以下,撤去磁场,由于电磁感应,圆环中便有感生电流产生,只要温度保持在临界温度以下,电流便会持续下去。

试验表明,这种电流的衰减时间不低于10万年。

显然这是一种理想的储能装置,称为超导储能超级电容器储能:

双电层电容器的储能是通过电解质溶液进行电化学极化来实现的,并没有产生电化学反应,这种储能过程是可逆的。

法拉第准电容储存电荷的过程不仅包括双电层上的存储,而且包括电解液中离子在电极活性物质中由于氧化还原反应而将电荷储存于电极中电磁储能对比优点优点缺点缺点超导储能功率大、体积轻、体积小、损耗小、反应快,维护简单、污染小失超时会出现过热,高压放电,应力过载超级电容器储能功率密度高,充放电循环寿命长,充电时间短,实现高比功率和高比能量输出,储存寿命长,可靠性高,环境温度对正常使用影响不大,可以任意并联使用,对环境无污染如果使用不当会造成电解质泄漏等现象;

和铝电解电容器相比,它内阻较大,因而不可以用于交流电路各储能系统比较二储能系统及储能原理介绍1.储能系统2.储能原理3.储能结构4.储能设备1.储能系统特点:

特点:

外型美观,功能完善,经济使用,配有LED显示;

控制逆变一体化设计;

具有过充、过放、过载、过热、短路、欠压、过压、反接、防雷等保护措施;

以单片机为核心处理芯片,功能强大,性能优越,稳定可靠;

先进的最大功率点跟踪(MPPT)控制技术,效率高;

智能化三阶段蓄电池充电管理系统(BMS),有效延长蓄电池使用寿命。

2.储能原理独立运行的光伏发电系统由太阳能电池组件方阵、控制器、逆变器、蓄电独立运行的光伏发电系统由太阳能电池组件方阵、控制器、逆变器、蓄电池组以及支架。

具体工作原理:

白天在太阳光的照射下,太阳能电池组件池组以及支架。

白天在太阳光的照射下,太阳能电池组件产生的直流电流通过控制器一部分传送到逆变器转化成交流电,一部分对产生的直流电流通过控制器一部分传送到逆变器转化成交流电,一部分对蓄电池进行充电;

当阳光不足或在夜间时,蓄电池通过直流控制系统向逆蓄电池进行充电;

当阳光不足或在夜间时,蓄电池通过直流控制系统向逆变器送电,经逆变器转化为交流电供交流负载使用。

变器送电,经逆变器转化为交流电供交流负载使用。

太阳能电池板太阳能电池板控制设备控制设备逆变配电设备逆变配电设备蓄电池组蓄电池组3.储能结构风力发电机风力发电机太阳电池板柴油发电机控制器逆变器负载4.储能设备1)太阳能电池组件风力发电机:

将各种能量转化为电能2)充放电控制器:

3)逆变器:

将直流电转化为交流电4)蓄电池组:

将多余电能储存起来以备用,也是整个储能系统中最重要的部件5)交流负载:

各种形式的电器,如路灯、电脑、冰箱等逆变器:

合肥阳光、南京冠亚、江苏艾索、科诺伟业、上海正泰、广东志成冠军、艾默生、深圳市欧瑞电力设备股份有限公司太阳能电源管理器:

开关控制(单路和多路开关)、脉宽调制(PWM)控制三国内外已有建成的储能电站实例A.比亚迪公司在河北张北县建成一个面积比一个足球场还大,共花费5亿美元,可供12000户家庭断电使用1小时储能系统。

100兆瓦的风能和40兆瓦的太阳能发电系统及智能电网传输系统。

2010年与湖南省人民政府、长沙市人民政府、湖南省电力公司四方签订10MW储能电站项目2010年9月与南方电网在深圳市龙岗区兴建兆瓦级储能电站,9月开工,计划于2011年完成2011年9月与洛杉矶水电部组装510MW储能电站,和西班牙Endesa合作储能项目B.山东润峰集团磷酸铁锂储能电站目前未见有应用电站,但可建成12V100AH和24V200AH、400AH等系列C.福建电科院研制125KW、250KWH和375KWH移动式储能电站D、上海电气所与中科院上海硝酸盐所研究钠硫电池E、A123公司为英国NorthernPowergrid公司提供六种电网电池系统(GBS),这家公司是一家电源分流网络运营商,负责向英国380多万用户提供电力ABB公司为张北风光储输项目提供先进储能设备10级PCS100ESS电池,该项目2010年5月启动,财政部、科技部、国家能源局及国家电网公司共同负责ABB公司为澳大利亚昆士兰健康中心签订协议,为赫维湾医院建造一个价值130万美元容量为266KW太阳能电站,每年为医院产生385兆瓦时电,节约大约2万美元电费,减少400吨碳排放量四.目前储能电站建设的特点分析A.技术水平以A123、EnerDel和Altairnano为代表的国外企业采用的技术趋势:

由于大容量电池制造工艺和能力短板以及在电动汽车领域的积累,业界厂商在前一阶段基本采用基于小容量18650和26650的单体进行成组模块,但该路线存在下列问题:

电池成组规模庞大,连接复杂对电池一致性的要求非常高电池成组中单体数量庞大可靠性、安全性低电池成组寿命低B.政策导向目前国家出台政策虽然支持储能电站,但是相关的法律法规还没出台,导致业内百花齐放,没有一个统一标准,比较混乱C.成本问题相比传统储能项目,锂电池储能电站一次性投入比多出23倍,因此及需国家和政府给予一定补助,才有得于行业的发展五.我司发展储能电站的机遇与挑战A.由于刚起步该项目,因此没有经验可借鉴完全靠自己摸索,压力比较大B.利润虽大,但参与者也多,竞争激烈C.具有广泛的铅酸储能电池客户基础和近10年的锂离子电池研发技术经验D.全球范围的储能电站市场打开时间不长,早起步,早占领市场E.我司一直是政府支持高新技术企业,依托政府力量可以获得更好的资源六.目前我们所要做的工作和内容A.加大市场调研力度,了解储能电站的市场行业和客户需求,分析国内外储能电站技术水平和未来发展方向和重点,力争3月底给出初步项目可行性调研报告B.依托目前公司的太阳能路灯系统,制作一些小型储能电池,先开展一部分实验,为后期的研究积累数据THANKYOU谢谢观赏谢谢观赏www.vision-

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