飞轮储能技术及其应用详解.docx
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1、飞轮储能技术及其应用详解轮储技术是一种新兴的电能存储技术,它与超导储能技术、燃料电池储能技术等各种先进的储能技术,是近年来出现的、具有很大发展前景的储的技术,星然目前化学电池(铅欧营电池、离子蓄电池等储自技术已经发展得非常成,但是铅动营电池有污染环境的风险,涨酸铁锤营电洲的充放电次数受到一定的限制。新能源、电动汽车、UPS供电等许多行业迫切需要新型的储能技术来满足某些特殊技术要求,其中飞轮储能技术就是一种具有无限的充放电次数和绿色环保型的储能技术,已经开始越来越广泛地应用于国内外的许多行业中。1、飞轮储能电源系统的工作原理飞轮请能电源系统的原理如图1所示轮储能电源系统主要由以下三部分组成:飞轮
2、、电机和轴承,整个系统置于真空容器内。飞轮储能电源系统中的电机,既是电动机也是发电机。充电”时,作为电动机给飞轮加速将电能转换成机械影,放电”时作为发电机将机械能转换成电能给外部供电:在为外部供电时飞轮的转速不断下降。而当飞轮空闲运转时,飞轮储能电源系统的运行损耗非常小。飞轮旋转时,其转动动能为式中:为飞轮的转动惯量:4为飞轮旋转的角速度从式中可以看出,飞轮转动时的动能与飞彩的转动赁量)成正比。而飞轮的转动惯量又正比于飞轮的直径和飞轮的质量为得到较大的转动惯量),要采用大直径和大质量的飞轮。庞大、沉重的飞轮在高速旋转时,将会产生极大的离心力,若超过飞轮材料的极限强度,将是极不的。因此,用增大飞
3、轮转动惯量的方法来增加飞轮的动能是不现实的。不能用增大飞转动惯量来获得飞轮动能的增加,那么,只有通过提高飞轮的角速度来增大飞的转动惯量,当飞轮处于大气中时,飞高速转动要克服空气的阻力(摩棕力)和轴承的摩惊损耗。将飞轮系统置于真空容中,并采用超导磁悬浮技术,可以使飞轮在高速转动时耗能达到小。另一个关问题是轴承的设计和洗择,在高速转动下工作的轴承除要求轴承的摩惊损耗极小还应具有足够的承载能力,保证飞工作的可靠性和稳定性。飞轮储能技术在新能源中的应用大阳能、风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。仅以风能为例,中国风储量很大、分布面广,仅陆地上的风能情量就有约2.53亿千瓦,近几年来
4、,中国的并网风电迅速发展,截至2011年3月中旬,我国风电累计装机客量达4450万千瓦,风电建设的规模居全球之首.这也意味着中国已进入可再生原大国行列。中国风力等新能源发电行业的发展前景十分广调,预计未来很长一段时间都将保持高速发展。午我国风电建设规模高居然然的同时,风电并网问题却始终制约着我国风电的发展,我国风电特机密县中仍然有诉二成风电没有并网。这是由于风能随机性和间歌性的特点造成风电机组的出力频繁波动,从而风电场的出力可靠性也差,风电比重过大,会使电网的调频、调峰压力加大因此风电场大规模的并网接入对电力系统的运行带来一些新问题。光伏发电、风力发电等绿色新源自身所固有的随机性、间歌性、不可
5、控性的特点使得可再生前的原电厂不可能像其它传统电源一样制定和实施准确的发电计划,这给电网的运行调度带来巨大压力。同时,可再生能源的大规模接所带来的局部电网无功电压和频率问题、电能质量问题等等也不容忽视,会对电网调峰和系统”运行带来显著影响。研究表明,如果风电装机占装机总量的比例在10%以内,依靠传统电网技术以及增加水电、燃气机组等手段基本可以保证电网*,但如果所占比例达到20%甚至更高,电网的调金能力和“运行将面临巨大挑战,储能技术在很大程度上解决了新能源发电的随机性、波动性问题,可以实现新能源发电的平滑输此能有效调节所自原发电引起的电网电压,频率及相位的变化,使大规模风电及大阳发电方便可靠地
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