由于光伏输出功率具有很强的波动性、随机性,光伏电力的不稳定性严重制约了光伏电力的接入和输送。储能技术可以实现削峰填谷、负荷跟踪、调频调压、电能质量治理等功能。光伏储能系统还可以在光伏电站遇到弃光限制发电时将多余电能存入储能电池内,光伏发电量低于限幅值或晚上用电高峰时通过储能逆变器将电池内电能送入电网,储能系统参与电网削峰填谷,储能系统还可利用峰谷电价差创造更大的经济效益,提高系统自身的调节能力;作为解决大规模可再生能源发电接入电网的一种有效支撑技术。
随着经济的快速发展,能源短缺现象越来越严重。面对能源需要和环境保护的双重压力,采取了提高能源利用率、改善能源结构,发展可再生能源等策略。太阳能光伏发电作为新能源发电的代表,已经正式应用于生产实际中。光伏电源不同于传统电源,它的输出功率随着光照强度、温度等环境因素的改变而剧烈变化,而且具有不可控性,因此,光伏发电若要取代传统能源实现大规模并网发电,它对电网产生的冲击影响是不可忽视的。
目前已占据电池市场的三分之二。主要的锂基电池可细分为多种类型,其中锂镍锰钴氧化物(NMC)、锂镍钴铝氧化物(NCA)和钛酸锂(LTO)电池适用于电动汽车,磷酸铁锂(LFP)电池适用于储能。中国是大的锂电池生产国,2020年产量达1 570 GW·h,占世界总产量的53.8%。可充电的锂基电池主要用于便携式电器、电动汽车和储能。相比其他电池,锂基电池有更高的功率密度和能量密度。但它的缺点一是锂元素的资源有限,二是锂的活性大、电池电解液,作为汽车动力和储能都存在安全性问题。
储存材料通常是砾石和水的混合物或沙子和水的混合物。如果坑的衬里用聚合物材料,则存储温度可达95 ℃。热量通过分布在不同层的管道进水或取水进行交换。存储中的传热过程主要是对流。由于砾石的比热容低,典型体积热容量为2.2 MJ/(m3·K),大约是水的60%,因此蓄热体积要比基于水的深坑储能大50%。这种储能方式相当于建造一个人工含水层,但蓄热温度比含水层高,对地质和环境影响相对较小。WGPS的蓄热能力也不差,可达30~50 kW·h/m3。
以上信息由专业从事家庭光伏储能设备价格的曼瑞德光储系统于2024/4/18 12:39:21发布
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