在早期以火力发电为主的能源结构下,由于发电端本身计划性较强、能跟上负荷侧的波动,然而随着能源体系逐步转向以新能源为主,世界范围内已经达到了光伏平价,装机量节节攀升。伴随高度随机、不稳定性的风、光电力大规模并入电网,占比已经从2012年的5.65%达到目前的28.40%,发电侧的高波动性对电网体系提出了远高于以往的挑战,风光发电存在的随机性、间歇性和波动性等特点对电网的影响日益。
储能系统通常包括能量转换设备、能量储存设备和能量管理控制系统。能量转换设备用于将电力或其他形式的能量转换为储存能量的形式,例如将电能转化为化学能储存在电池中。能量储存设备则用于储存能量,例如电池、蓄电池、超级电容器、储热装置等。能量管理控制系统负责监测和控制储能系统的运行,确保能量的储存和释放过程且安全。
在供暖季开始时,蓄热罐(用热分层水箱)出口1提供70 ℃水,经换热器可以有2种选择:① 换热成60 ℃水,经3向建筑直接供暖(假定建筑用传统散热器供暖),经4回到冷管(此时冷管相当于供热回水管),再进入换热器换热;② 如果网内有供冷用户(例如数据中心),冷管温度如果保持在供暖的回水温度上就过高了,致使供冷用户无法用冷管中的供暖回水作热汇。
用电力储能难以实现规模化和长期储能,只能采用化学储能(合成、生物质制气、制氢)和热储能。、生物质和氢气等物质能源含有相对高质量的化学能,可以相对容易地储存,几乎没有损失。储热也很容易,而且相对而言很便宜。储热会有损失。这些损失越大,说明热量品位越高,也就是说,储存介质的温度越高。而储存电力时其能量形式必须转化为其他形式,如电池和电力-(P2G)系统中的化学能或水泵站中的势能。
以上信息由专业从事屋顶储能设备公司的曼瑞德光储系统于2024/4/25 11:06:23发布
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