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电力能源不可大量存储

发布时间: 2022-01-19 02:47:19

❶ [能源]风力发电储存过多,怎么办如何停止继续发电

我是风电行业的,风力发电也好,火力发电也好,都没有蓄电的能力,如果有也是特殊行业的,因为蓄电的成本远远高于发电的成本,在整个电网上几乎没有蓄电的能力。这里面 电网 这两个字你要看清楚,所有的发电厂都在一个很大的网络上,一方面收纳电力,另一方面输出电力,所有的发电厂(煤电,风电,水电)就在电网收纳电力的那一方面,电网可以调配收纳与输出的平衡,一般都是以输出电量为基础来调节收纳的电量,就是说,你发出电的多少得看你能用多少电。
风电的设备没有蓄电池,就是在整个电网中如果收纳电量小于输出电量的时候,就把这个风电场的发出的电并网。这个时候风电场发出的电才有价值,当需求量小的时候风电场的电脱离电网。可以让风电设备空转,也可以刹车不转,不发电。
现在风力发电设备并网的问题很难解决,因为他所发出的电不是很稳定,对电网冲击很大,比如说现在风电设备正在并网发电,忽然间空中的风力加大,风力设备还未能调整自己的发电量,此时风力加大,发电机转数加快,电量猛增,电压升高,对电网是一种冲击,就和你家用电灯泡的时候,电压高的时候很亮,低的时候很暗,这是在你220V家庭用电时候的情况,如果在电网上产生的效果要比你家用灯泡的效果大很多。
现在最好的风电设备是欧洲的,北欧丹麦的维斯塔斯是最好的风电设备,并网能力最强,最有实用价值,国产的风机其实真的不敢恭维。用国产的风机建的风场几乎就是个摆设。没法用!

❷ 一旦电力能够大量储存,人类社会将会发生怎样的变化

从你的描述上看,一旦电力可以大量存储的话,我们人类的社会会有翻天覆地的变化。

电力是清洁能源,并且是可再生能源,我们将不再会依靠那些不可再生并且对环境造成污染的煤炭积石油。

我们会拥有湛蓝的天空,清新的空气。再也没有pM2.5的困扰。出门再也不用戴口罩。

最主要的是,人类再也不用因为能源问题发生战争,因为电力资源是取之不尽用之不竭的。

希望电力能够大量储存的那天早日到来!

❸ 电力无法大量储存,中国电网每天发那么多电,剩下的电去哪了呢

在现代社会中,人们已经无法想象没有电的生活。电能是一种看不见摸不着的奇妙能源,可能有的人会想,从商品角度来看,多发电才能多赚钱,那为什么不把多余的电储存起来,等到发电量不足的时候加以使用呢。这样电厂能多赚钱,还能节约能源。

但有物理常识的人应该知道,电能目前是无法大规模储存的。不管是比较常见的蓄电池组,或者是抽水蓄能型的水电站,它们能储存的电能,相对于整个国家的用电规模来说,是极其渺小的。电能的奇妙之处,就在于用掉多少电能,电力系统就产生多少电能,整个电网系统随时处于一个动态的平衡状态

其次,由于实际过程中,用户无序的使用以及发电端新能源发电的波动性特征使得电网无法保证真正的实时平衡,通过调节供需可以使得电网能在较小的范围内波动,从而达到相对平衡的状态。而储存电能,正是调节电能供需的必要手段,也是未来的发展方向。

一般的吃瓜大众,可以放心用电,不用太担心电网里多余的电去哪儿了,有没有浪费的问题,有一大波专业人员在研究、维护整个电网系统。我们能做的是长期养成节约用电的好习惯

❹ 电力系统不能大量储存能量的问题

如果用电量突然提升很多,那么线路电压是下降的。如果没有专线的话,大功率电机启动的时候白炽灯会变暗,是因为电压下降原因引起的。因为大功率电机启动时,会产生冲激电流,系统容量没有突变的情况下会引起电压的下降。

❺ 国家电网怎样储电

电力是不能大量存储的,现在在国家电网公司内还没有大型的电力存储设备,只能是随着电力的生产逐步就消耗掉了,有个别实验性的小型存储电站,主要也都是利用蓄电池进行存储。

无论是蓄电池组还是抽水蓄能电站,所储存的电能在整个电网容量中的占比都是极小的。所以电能是即发即用,用多少,就发多少,时刻处在一个动态的平衡之中。

我国电网的发电、输配电、用电,都是以交流电的形式运行的。现在输电上,特别是西电东输,大量应用了特高压直流输电技术,但是到接入电网的时候,还是要逆变成三相交流电的。我国的交流电的频率是50赫兹,这是全国统一标准,和车同轨、书同文几乎同样重要,不同频率的电网是无法直接连通的!

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交流电是指电流方向随时间作周期性变化的电流,在一个周期内的平均电流为零。不同于直流电,它的方向是会随着时间发生改变的,而直流电没有周期性变化。

通常交流电(简称AC)波形为正弦曲线。交流电可以有效传输电力。但实际上还有应用其他的波形,例如三角形波、正方形波。生活中使用的市电就是具有正弦波形的交流电。

❻ 电厂发的电可以储存吗

工厂里和居民家里使用的电,通常是交流电,它有发电厂经过高低压电力输变电线路网络,由当地的供电部门输送给各种电压等级的电力用户.这种交流电它不能储存,发电和用电是在同一时间内完成的,即用户需要多少电力负荷电厂就控制电厂发电多少负荷,只不过电力网上有许多电厂的许多发电机组成,为了适应每天不同时间用户负荷需求,电网负荷管理调度中心时时刻刻在统一调度各电厂甚至每台发电机的发电负荷,以保证所有电力需求量和电力供应的质量(电压稳定\频率稳定).

所说节约用电,实际上就是减少电力需求供应量,从而减少能源消耗,节约了煤炭等.

当然,电力的能源转化,有煤碳\ 水力\风能\核能\燃气\地热\潮汐\太阳能等,电力网络负荷管理调度中心会根据综合电力生产的经济成本综合调度电力生产情况,实现全社会能源综合节约.如:夏季水利资源丰富,则燃煤机组少发电,水力发电机组多发电,反之冬季枯水季,水力发电机组少发电燃煤机组多发电.

为了解决发电-供电-用电,随时平衡,对机组的发电能力保持在非最大负荷下运行,随时随着用电的多少进行与之相匹配,甚至设计了抽水蓄能电站\空气蓄能电站来随时进行调节,从而减少燃煤机组的负荷频繁的调节.(因为调整慢,且设备运行条件复杂).

若您的问题已得到解决。 请点击我回答下面的“采纳为答案” 祝你每天都有好心情!~谢谢!

❼ 电厂有没有过剩的发电如有如何储蓄

没有,火电是发多少点听电网调度的,让发多少就发多少。热电供热期是以热定电,供多少热发多少电,风电、光伏等清洁能源电站发电政策是发多少要多少滴···够通俗易懂了

❽ 既然说电力是无法储存的,为什么还要节约用电

实际上节约用电,只是一个口号,它真正的本质是利用好每一度电。也就是说国家鼓励用电,可是要把电用到合适的地方。比如说在晚上,一度电可以帮助人们解决一些难题。可是在你解决之后,还要持续用电,那就属于浪费了。而且电力无法储存,本身就是错误的。人们所说的无法储存,是指很难做到大容量低成本的储存。

3、无法储存

电力是可以储存的,就拿普通的电池来说,里面就有一定的电量。虽然随着时间的迁移,里面的电量会消失,但也代表能够储存。真正无法做到的,是大容量低成本的储存。

❾ 为什么电能不能被大量直接地储存

电(磁)能是可以直接储存的,常见的储存形式为超导环流储能,还有一种就是电容储能。但电能的存储有一个很大的缺点,就是损耗,所以电能很难被大量直接地储存。

电子在运动过程中也会相互碰撞或与其他原子碰撞而动能降低,超导技术尚无法实现大规模应用,因此电动能形式的直接存储电能较难实现。

由于理想的介质是不存在的,电荷总是会在电场力的作用下慢慢靠到一起,能量转化为电动能最终耗散为内能。而一定的介质,要提高能量储存就要提升电极间的电势差(电压),电势差增加,对介质的绝缘要求也更高,对制造工艺也要求更高。因此电势能的大量存储也是难以实现的。

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电能计量方式分三种:

1、高供高计:电能计量装置(注)设置点的电压与供电电压一致且在10(6)kV及以上的计量方式;

2、高供低计:电能计量装置设置点的电压低于用户供电电压的计量方式;

3、低供低计:电能计量装置设置点的电压与用户供电电压一致的计量方式。

附注:能计量装置是指电能表、电流互感器、电压互感器及二次导线、电能计量柜(箱)的总称。

电能被广泛应用在动力、照明、化学、纺织、通信、广播等各个领域,是科学技术发展、人民经济飞跃的主要动力。电能在我们的生活中起到重大的作用。

❿ 电力能储存吗

电力能储存。

所谓能源存储,主要是指将电能通过一定的技术转化为化学能、势能、动能、电磁能等形态,使转化后能量具有空间上可转移(不依赖电网的传输)或时间上可转移或质量可控制的特点。

可以在适当的时间、地点以适合用电需求的方式(功率、电压、交流或直流)释放,为电力系统、用电设施及设备长期或临时供电,如电池储能、飞轮储能、抽水蓄能、压缩空气储能等等。

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电力传输:

电能的传输和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能。通过输电,把相距甚远的(可达数千千米)发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。

和其他能源的传输(如输煤、输油等)相比,输电的损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少;输电还可以将不同地点的发电厂连接起来,实行峰谷调节。输电是电能利用优越性的重要体现,在现代化社会中,它是重要的能源动脉。

输电线路按结构形式可分为架空输电线路和地下输电线路。前者由线路杆塔、导线、绝缘子等构成,架设在地面上;后者主要用电缆,敷设在地下(或水下)。

输电按所送电流性质可分为直流输电和交流输电。19世纪80年代首先成功地实现了直流输电,后因受电压提不高的限制(输电容量大体与输电电压的平方成比例)19世纪末为交流输电所取代。

交流输电的成功,迎来了20世纪电气化时代。20世纪60年代以来,由于电力电子技术的发展,直流输电又有新发展,与交流输电相配合,形成交直流混合的电力系统。

输电电压的高低是输电技术发展水平的主要标志。到20世纪90年代,世界各国常用输电电压有220千伏及以上的高压输电330~765千伏的超高压输电,1000千伏及以上的特高压输电。