大规模、储能的应用可分为三类:
①
电能质量要求:在该应用中,储存能量仅用于在几秒钟或更少的时间,移动储能设备,以确保传输电能的品质。
②
应急能量要求:在这些应用中,贮存的能量可用几秒到几分钟,从一个电源切换到另一个电源时,以保证电能的连续性。
③
系统能量管理要求:在这些应用中,储能系统用于发电和消耗之间的去耦及同步。典型的应用是负载平衡,大庆移动储能,这意味着在非高峰时储存能量(能量成本低),并在高峰时段使用存储的能量(能量较高的成本)。
1.3压缩空气储能
(3)缺点超级电容器的电介质耐压很低,制成的电容器一般耐压仅有几伏,移动储能,储能水平受到耐压的限制,因而储存的能量不大;
能量密度低;
***成本高;
有一定的自放电率。
(4)应用
超级电容器储能开发已有50多年的历史,近二十年来技术进步很快,使它的电容量与传统电容相比大大增加,达到几千法拉的量级,而且比功率密度可达到传统电容的十倍。超级电容器储能将电能直接储存在电场中,无能量形式转换,充放电时间快,适合用于改善电能质量。由于能量密度较低,适合与其他储能手段联合使用。
2)更大的输出功率“:通常在100W-2200W,支持日常生活中使用的冰箱、电饭煲等大功率电器; 3)更多的接口:除了USB,还有AC、DC、Type-C等工作、生活常用接口; 4)电流输出支持直流、交流形式。 跟目前的电化学储能设施相比: 1)主要面对终端用户用电需求与一些应急需求,而当前的储能主要用在发电端、电网端、用电端等用于建设新型电力系统,因而使用场景差别较大;
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