国家电网的电是怎么储存的,发电厂大规模电力存储途径


国家电网的电是怎么储存的,发电厂大规模电力存储途径


电的人工制造是人类的重大革命,有了电才能造电脑、造高级工业机床、造先进科研器具,可以说,现在的时代不仅没有空气没有水活不下去,没有了电,照样活不下去 。不知不觉中,电已经成为了人们的生活必需品,电,太重要了 。
电从发出到最后被消耗大致经历一下过程:发电、变电、输电和用电,而且这几个过程是同时进行的,意思就是发多少电就用了多少电,电网中是不能大量的储存电能的 。那么如果说用的电少了,而发电多了又会怎样呢?
一般情况下,发电厂要发多少电都是有计划的,并不是说想发多少就发多少,这要看用电多少而定 。在这其中就有一个十分重要的部门,那就是电力调度中心 。
电力调度
电力调度中心主要负责电力系统安全运行;保证发电和用电瞬间平衡;保证电网中的电能质量符合国家标准 。所以说电在电网中基本上是用电和发电是相同的,不会出现哪个多哪个少的问题 。
发电多了或者少了,换句话说用电少了或者多了,会造成电能质量的下降 。
如果出现了发的电多的情况下,比如在晚上一般用电的相比白天就要少了,就需要将电能储存起来 。
电能也是一种能量,当然也可以储存 。电的储存主要有以下几种办法:
1. 抽水蓄能:抽水蓄能电站有一个建在高处的上水库和一个建在电站下游的下水库,抽水蓄能属于机械储能方式,由可逆式水轮发电机实现电能和储存于上水库中的水的重力势能之间的转化 。
2. 压缩空气储能:属于机械储能方式,通过空气压缩机和涡轮机实现电能和储存于密闭气室的空气的势能之前的转化 。
TICC-500压缩空气储能电站效果图
3. 飞轮储能:这是一种机械储能方式 。通过电动机(发电机)实现电能和飞轮转动动能之间的转化 。
VALEO飞轮系统示意图
VALEO飞轮系统零件示意图
4. 超导线圈储能:是一种电感储能,将直流电以磁场形式储存于超导螺旋管中 。
日本2 GJ环形结构型超导储能线圈概念设计图
5. 超级电容储能:超级电容包括双电层电容和法拉第准电容 。前者是类似普通电容器一样储存电场能,后者实际发生了氧化还原反应,只是其充放电具有电容特性,储存的是化学能 。
超级电容储能电站
6. 蓄电池储能:无论是传统的铅酸电池还是现今的硫化钠和锂电池,都发生了电化学变化,显然是化学储能 。
锂电池储能
7. 氢储能:氢储能是燃料电池的主要形式,充放电都是氧化还原反应,也是一种化学储能 。
battolyer氢气储能系统
除超导和超级电容是直接储存电磁场能量外,其他都是将电能转化为其他能量形式储存的 。
这么多的电能储存方式,分别都有哪些特点呢?
  1. 抽水储能电站
抽水储能最早于19世纪90年代在意大利和瑞士得到应用,迄今已有100多年的历史,抽水储能电站是当前唯一能大规模解决电力系统峰谷困难的一个途径 。它是以一定水量作为能量载体,通过能量转换向电力系统提供电能的一种特殊形式的水电站 。在电力负荷低谷时或丰水期,利用电力系统待供的富余电能或季节性电能,将下水库中的水抽到上水库,以位能形式储存起来;待电力系统负荷高峰时或枯水季节,再将上水库的水放下,送往电力系统 。抽水蓄能电站既是一个吸收低谷电能的电力用户,又是一个提供峰荷电力的水电站 。这种方案的优点:技术上成熟可靠,容量可以做得很大,仅受到水库库容的限制 。缺点:首先是建造受到地理条件的限制,必须有合适的高低两个水库 。另外,在抽水和发电两个过程中都有相当数量的能量被损失 。还有一个缺点是这种抽水储能电站受地理条件限制,一般都远离负荷中心 。不但有输电损耗,且当系统出现重大事故而不能工作时,它也将失去作用 。

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