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电网储能技术

《电网储能技术》是2017年机械工业出版社出版的图书,作者是Benoicirct Robyns、Christophe Saudemont。

电网储能技术基本信息

电网储能技术图书目录

译者序

原书序

原书前言

第1章 电能储存的相关问题

1.1 电能储存面临的困难

1.2 电能储存的原因

1.3 电网储能的增值

1.4 储能管理

1.5 参考文献

第2章 储能的最新发展

2.1 概述

2.2 储能技术

2.3 储能系统的特性

2.3.1 储能容量

2.3.2 最大功率和时间常数

2.3.3 能量损失和效率

2.3.4 老化

2.3.5 成本

2.3.6 能量和比功率

2.3.7 响应时间

2.3.8 灰色能量

2.3.9 能量状态

2.3.10 其他特性

2.4 水力储能

2.4.1 水力储能原理

2.4.2 练习:黑湖电站

2.5 压缩空气储能

2.5.1 压缩空气储能原理

2.5.2 第一代和第二代压缩空气储能

2.5.3 绝热压缩空气储能

2.5.4 空气储能

2.5.5 液压气动储能

2.6 热态储能

2.6.1 显热储能

2.6.2 潜热储能

2.7 化学储能

2.7.1 电化学储能

2.7.2 氢气储能

2.8 动能储能

2.9 静电储能

2.10 电磁储能

2.11 储能技术的对比性能

2.12 参考文献

第3章 电力系统中储能的应用和价值

3.1 概述

3.2 电力系统介绍及其运行

3.2.1 发电装置

3.2.2 电网

3.2.3 需求

3.2.4 电力系统运行的基础知识

3.3 储能可提供的服务

3.3.1 概述

3.3.2 并入输电网所需的服务

3.3.3 为输电系统运营商提供的潜在附加服务

3.3.4 储能为配电系统运营商提供的潜在服务

3.3.5 为集中式发电业主提供的服务

3.3.6 为可再生能源分散式发电商提供的服务

3.3.7 为用户提供的服务

3.3.8 从市场活动中获取的利益

3.4 储能对处理拥堵事件贡献的示例

3.4.1 电网充电状态的指标

3.4.2 电网演进愿景

3.4.3 布列塔尼拥堵事件的处理

3.5 储能对孤岛电网频率控制提供动态支持的示例

3.5.1 服务背景和潜在利益

3.5.2 什么是欠频甩负荷

3.5.3 动态支持的技术规范

3.5.4 详细研究动态支持所采用的方法

3.5.5 第一阶段:理论方法

3.5.6 第二阶段:动态模拟

3.5.7 第三阶段:实验室执行

3.5.8 经济价值决策

3.5.9 结论

3.6 总结

3.7 参考文献

第4章 模糊逻辑及其在混合风-柴油机系统动能储存管理中的应用

4.1 概述

4.2 模糊逻辑介绍

4.2.1 模糊推理原理

4.2.2 模糊逻辑与布尔逻辑

4.2.3 模糊管理程序的阶段

4.2.4 模糊推理示例

4.3 孤立网络中风动能储能与柴油发电机的组合

4.3.1 概述

4.3.2 能量管理策略

4.3.3 模糊逻辑管理程序

4.3.4 使用模糊管理程序的模拟结果

4.3.5 简单滤波的模拟结果

4.4 结论

4.5 参考文献

第5章 配有储能系统的风力发电管理程序构建方法

5.1 概述

5.2 研究的能量系统

5.3 管理程序开发方法

5.4 规范

5.4.1 目标

5.4.2 限制

5.4.3 实施动作

5.5 管理程序结构

5.5.1 输入值

5.5.2 输出值

5.5.3 管理程序开发工具

5.6 各种运行状态的确定:功能图

5.6.1 N1功能图

5.6.2 N1.1功能子图

5.6.3 N1.2功能子图

5.6.4 N1.3功能子图

5.7 隶属函数

5.8 运行图

5.8.1 N1运行图

5.8.2 N1.1运行子图

5.8.3 N1.2运行子图

5.8.4 N1.3运行子图

5.9 模糊规则

5.10 实验验证

5.10.1 管理程序的植入

5.10.2 实验配置

5.10.3 实验结果和分析

5.11 总结

5.12 参考文献

第6章 混合多源/多储能系统的管理程序设计

6.1 概述

6.2 含风力发电的混合多源系统管理程序的构建方法

6.2.1 系统规格的确定

6.2.2 管理程序架构

6.2.3 功能框图定义

6.2.4 隶属函数的确定

6.2.5 运行图的确定

6.2.6 模糊规则提取

6.3 混合多源系统中不同变量特性的比较

6.3.1 模拟系统的特点

6.3.2 不同混合源变量的模拟

6.3.3 根据不同指标对混合电源的特性进行比较

6.4 结论

6.5 附录

6.5.1 输出值波动范围

6.5.2 模糊规则

6.6 参考文献

第7章 并网型绝热压缩空气储能的能量管理和经济性提升

7.1 概述

7.2 储能提供的服务

7.2.1 储能规划

7.2.2 频率控制

7.2.3 拥塞管理

7.2.4 易变的可再生能源发电保障

7.3 监管策略

7.3.1 方法

7.3.2 目标、限制和实施动作

7.3.3 管理程序结构

7.3.4 功能图的确定

7.3.5 隶属函数的确定

7.3.6 运行图的确定

7.3.7 模糊规则的提取

7.3.8 指标

7.4 服务的经济价值

7.4.1 购买/销售机制

7.4.2 频率控制计费

7.4.3 额外服务计费

7.5 应用

7.5.1 测试电网

7.5.2 储能用于辅助服务时的贡献收益

7.5.3 模糊管理程序与布尔管理程序的利益对比

7.6 结论

7.7 致谢

7.8 参考文献

.......

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电网储能技术造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

储能电

  • MS-110VDC/AC 350W
  • ABB
  • 13%
  • ABB(中国)有限公司上海分公司
  • 2022-12-06
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储能电

  • MS-220VDC/AC 350W
  • ABB
  • 13%
  • ABB(中国)有限公司上海分公司
  • 2022-12-06
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合闸弹簧储能

  • /未信号触点 [-BS2]
  • ABB
  • 13%
  • ABB(中国)有限公司上海分公司
  • 2022-12-06
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合闸弹簧储能

  • /未信号触点 [-BS2]
  • ABB
  • 13%
  • ABB(中国)有限公司深圳分公司
  • 2022-12-06
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储能电

  • MS-220VDC/AC 350W
  • ABB
  • 13%
  • ABB(中国)有限公司深圳分公司
  • 2022-12-06
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  • 机械用
  • kW·h
  • 阳江市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 阳江市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW.h
  • 阳江市阳西县2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW.h
  • 阳江市海陵岛区2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 潮州市饶平县2022年8月信息价
  • 建筑工程
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电网

  • 防静接地导电网
  • 2300m²
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-08-10
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监狱围墙电网

  • 100钢管及铁丝电网
  • 396m
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-05-25
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电网

  • 80目、130目、200目
  • 1900m²
  • 3
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-05-28
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水箱

  • 水箱1.规格:容积1m32.材质:不锈钢3.带橡塑保温,50mm厚
  • 1个
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-07-04
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佛陈桥离光伏+

  • 见图纸
  • 1套
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-18
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电网储能技术内容简介

本书共分7章展开论述,依次介绍了规模化电能储存面临的技术经济性问题、典型储能技术的新进展、电力系统中的储能应用场景,以及这些应用场景中储能系统的能量管理策略和程序构建方法。本书重点在于提出了一套基于模糊逻辑的能量管理程序开发方法,利用这套方法能够实现间歇性能源/储能装置的系统能量管理,完成不同运行模式之间的转换控制。本书的特点是理论方法与实际案例相结合,辅以详尽直观的图表、数据,使读者不仅能够掌握相关的理论知识,更能够通过不同应用场景的实例,掌握能量管理设计方法。

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电网储能技术常见问题

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电网储能技术文献

智能电网中储能技术的作用 智能电网中储能技术的作用

智能电网中储能技术的作用

格式:pdf

大小:18KB

页数: 3页

智能电网中储能技术的作用 在电网中,储能技术所发挥的作用主要体现在以下几方 面: 1)削峰填谷。电力需求在白天和黑夜、不同季节间存 在巨大的峰谷差。储能可以有效地实现需求侧管理,发挥削 峰填谷的作用, 消除昼夜峰谷差, 改善电力系统的日负荷率, 大大提高发电设备的利用率,从而提高电网整体的运行效 率,降低供电成本。 2)改善电能质量、提高可靠性。借助于电力电子变流 技术,储能技术可以实现高效的有功功率调节和无功控制, 快速平衡系统中由于各种原因产生的不平衡功率,调整频 率,补偿负荷波动,减少扰动对电网的冲击,提高系统运行 稳定性,改善用户电能质量。 3)改善电网特性、满足可再生能源需要。储能装置具 有转换效率高且动作快速的特点,能够与系统独立进行有 功、无功的交换。将储能设备与先进的电能转换和控制技术 相结合,可以实现对电网的快速控制,改善电网的静态和动 态特性,满足可再生能源系统的需要。

可再生能源发电及智能电网储能技术比较 可再生能源发电及智能电网储能技术比较

可再生能源发电及智能电网储能技术比较

格式:pdf

大小:18KB

页数: 未知

储能技术是突破可再生能源大规模开发利用瓶颈的关键技术,是智能电网的必要组成部分。在储能市场商业化雏形阶段,系统性的比较分析各类储能技术的性能特点,为未来市场发展提供筛选技术路线的框架基础至关重要。本文阐述了储能技术在可再生能源发电和智能电网中的作用,对物理储能(抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能)、电化学储能(二次电池、液流电池)、其它化学储能(氢能、合成天然气)等储能技术进行了系统的比较与分析,最后提出储能技术的发展趋势。

储能技术发展趋势

伴随我国新能源产业的迅速发展,储能技术及其产业的发展日渐成为各方关注的重点。目前储能在我国的发展刚刚起步,但随着我国新电改方案的实施,新能源发电、智能微电网、新能源汽车等行业的发展将不断提速,储能技术的应用将形成新的发展趋势。

解决能源存储需新方案

当前,我国面临全球范围内气候变暖、能源短缺、传统电网智能化程度低、运行效率低等诸多亟待解决的问题,积极开发新能源和储能技术,减少人类对化石能源的依赖,已成为业界和科技界研究的热门课题。

风力发电储能效率需提高

随着能源存储系统的帮助,过多的可再生能源可以在电力需求低时保留下来,并用于用电需求高的时候。据估计,可再生能源的利用率可以从30%提高到60%,预计将减少一半的电力生产成本。同时,从能源存储装置中产生的再生电力是非常稳定、连续的,所以不需要更多的煤炭来维持电网的稳定性。

质子交换膜燃料电池电源系统的优点

作为地球上最轻的元素,氢具有最高的能源密度,可以通过电将水分解产生。如果水电解槽与风力发电或太阳能电池板集成,氢气作为能量储存的媒介可由多余的风力、太阳能发电产生,即通过制氢设备将水电解形成氢气,并与质子交换膜(PEM)燃料电池集成发电。

质子交换膜燃料电池技术提高经济效益

在风力或太阳能混合发电、制氢系统方案得到应用后,现存问题都可以有效地解决,但这种方法的问题是,传统的发电机电解制氢过程中需要稳定的电流和电压。

储能技术解决可再生能源和电动汽车发展难题

可再生能源发展在低碳转型的过程中给人类提供了清洁可持续的能源来源,电动汽车的崛起则为石油大规模替代提供了可能。但是,可再生能源具有间断性的特点,电网无法大规模消纳并网。电动汽车也面临充电设施和电池安全的瓶颈。储能技术是解决这些问题的关键。

储能技术对电网的好处有三点:一是帮助增加可再生能源的渗透率,促进分布式(微电网)发电的发展;二是提升电网的稳定性和实现充分的调峰,减少高峰负荷及对应的电网投资和电源投资;三是通过电价设计,促进电力市场自由化。电池储能是分布式电网(微电网)发展的瓶颈。

储能技术对电动汽车发展的重要性比较直观。电动汽车的充电、巡航里程和安全问题都涉及电池。比如说,由于电池引发的安全事故减弱了消费者的信心,影响了电动汽车的发展。对于中国来说,电动汽车的发展除了石油替代,还可以解决城市汽车尾气和噪声污染。

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电网侧分布式电池储能技术应用及商业模式内容简介

本书旨在为了更好地总结和分享电网侧分布式电池储能技术多年来取得的研究成果。本书共 6 章,分别是电池储能发展概述、分布式电池储能电站规划与选址技术、分布式电池储能电站建设技术方案、省分布式电池储能监控平台、电网侧分布式电池储能商业运营与管理,以及电网侧分布式电池储能电站应用案例。

本书理论联系实际,可作为储能上下游企业和科研单位研发人员和工程技术人员的学习用书,也可作为大专院校师生相关专业的教材和参考书。

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储能技术简述

​目前最成熟的大规模储能方式是抽水蓄能,它需要配建上、下游两个水库。在负荷低谷时段抽水蓄能设备处于电动机工作状态,将下游水库的水抽到上游水库保存,在负荷高峰时设备处于发电机工作状态,利用储存在上游水库中的水发电。其能量转换效率在70%到75%左右。但由于受建站选址要求高、建设周期长和动态调节响应速度慢等因素的影响,抽水储能技术的大规模推广应用受到一定程度的限制。目前全球抽水储能电站总装机容量9000万千瓦,约占全球发电装机容量的3%。

压缩空气储能是另一种能实现大规模工业应用的储能方式。利用这种储能方式,在电网负荷低谷期将富余电能用于驱动空气压缩机,将空气高压密封在山洞、报废矿井和过期油气井中;在电网负荷高峰期释放压缩空气推动燃汽轮机发电。由于具有效率高、寿命长、响应速度快等特点,且能源转化效率较高(约为75%左右),因而压缩空气储能是具有发展潜力的储能技术之一。

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