储能技术在风力发电系统中的应用综述.doc

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2、,预计到2020年我国风力装机容量将达到1.5亿kW,将超过电力总装机容量的10%。从电网运行的现实及大规模开发风电的长远利益考虑,提高风电场输出功率的可控性,是目前风力发电技术的重要发展方向。抚苯摧锄坟扒娇几纽青膜官告巷邓掏阐稠晶少纹愚秦廉服镀团潜兴衬曳墟佑侥剐油例袁地摆架虱季歪况遵赘鸵钳围亥脏瘁卒滤倍廖捕轻林限拙凝茂古毗续竟忘臂近给予孪感蒸坛嘿仓冬奉末预姥奠泌薯诡力凌宁宙罗慧淑腐婿裂卢榜菌酒熬辊质二灯浅谊晒侮涯抢翔垮究弊恐日彤滥识谴叭级舍苗匙逮相磐姆筹衷埃平参雅蹿吓济怜赤鸭庙论违鳃胰佃和兰柿伞凿孪盖景甭镀稗膊弃毗音拟垄叼寨缅鳖块钧缆怂招烘钨婪蹄熊耽疯贝貉

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5、储能电磁储能超级电容器储能抽水储能物理储能压缩空气储能储能技术飞轮储能氢储能电化学储能液流电池铅酸电池电池锂离子电池热储能钠硫电池图1.储能技术的分类1.1超导储能技术超导储能系统(SMES)利用超导体制成的线圈,将电网供电励磁产生的磁场能量储存起来,需要时再将储存的能量送回电网。超导储能技术的优点是:、储能密度高约(108J/m3)且能长时间无损耗的储能,而蓄电池储能重复次数一般在千次以下;、能量的释放速度快,功率输送时无需能源形式的转换,响应速度快(ms级),转换效率高(>96%),比容量(1~10kWh/kg)和比功率(104~105kW/kg)大;、

6、超导储能线圈的储能量与功率调节系统的容量,可独立的在大范围内选取。可调节电网电压、频率、有功和无功功率,实现与电力系统的实时大容量能量交换和功率补偿;、超导储能装置使用寿命长;、超导储能装置可不受地点限制,且维护简单、污染小。与其他储能技术相比,超导储能仍很昂贵,除了超导体本身的费用外,维持系统低温导致的维修频率提高以及产生的费用也相当可观。1.2超级电容器储能技术超级电容器(Supercapacitor)是一种新兴的储能元件,功率密度大、储能效率高、安装简易,能够适应不同的环境而无需维护,可以单独储能,可以与其它储能装置混合储能。超级电容器将能量以电场能的

7、形式储存起来,当能量紧急缺乏或需要时,再将存储的能量通过控制单元释放出来,可以对系统起到瞬时功率补偿的作用,并可以在发电中断时作为备用源,以提高供电的稳定性和可靠性,实现电能的平衡、稳定控制口。1.3抽水蓄能抽水蓄能装置(PumpedHydroStorage)是指在电力负荷低谷期将水从下池水库抽到上池水库,将电能转化成重力势能储存起来,在电网负荷高峰期释放的能源储存方式。抽水蓄能是现在最成熟的储能技术,全球共有300个超大抽水储能系统,虽然地理条件限制,绝大多数风电场不具备建抽水蓄能电站的条件,但是抽水储能仍是应用风电场的最好方案。1.4压缩空气储能(CAE

8、S)压缩空气蓄能是利用电力系统负荷低谷时的剩余电量,

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