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A.
超导材料制备过程中的缺陷导致局部性能较差
B.
失超导致超导体大量发热,温度迅速上升会造成设备损坏、绝缘层破坏、甚至冷却液气化造成系统体积膨胀进而发生破裂和爆炸等问题
C.
一些扰动如电流引线或仪器测控引线引入的热扰动、洛伦兹力产生的导线运动、绕组变形、交流损耗、核辐射热和束流辐射、磁通跳跃等可能导致失超
D.
超导储能系统持续吸收有功功率的时间较长,也会使超导线圈中的电流密度超过临界电流密度而导致失超
改进转子材料
增大飞轮转子线速度
改善系统能源转换路径
改善转子的设计和制造技术
将超导体内的能量转移至超导体外释放,如并联外部电阻保护与变压器保护
控制电流引线或仪器测控引线引入的热扰动、洛伦兹力产生的导线运动从而保护设备
加速超导体的失超,使能量消耗在超导体内,如内部分段并联电阻保护与并联二极管保护
控制超导线圈中的电流密度,不使其超过临界电流密度
直接并联
直接串联
先并后串
先串后并
电池荷电状态(SOC)
储能单元的容量
待充放电功率
电池能量密度
在故障情况下,储能可以提供无功电压支撑,并作为事故后备电源,全面提高电网的可靠性;
储能可以双向调节系统的功率,提高系统的调峰、调频能力;
在动态逆变器等外部设备的辅助下,可以调整线路的无功功率,实现动态补偿;
可以优化系统潮流,降低调度周期内的电网损耗;
可以在短期故障的情况下保持电能质量,减少电压波动、频率波动、功率因数、谐波以及秒级到分钟级的负荷扰动等对电能质量的影响;
可以减小用户用电功率的最高值,进而降低容量费用;
安装了储能的用户,在发生停电故障期间,仍可利用储能进行电力供应,提高供电可靠性;
可以利用储能的“低储高发”性能降低整体用电成本;
避免火电机组的频繁启停,减少机组损耗并降低其维护成本;
增加系统在高峰时刻的供电能力,延缓新建电厂甚至避免新建电厂;
提高火电机组的灵活性不足的短板,“火储”作为整体参与调峰、调频服务;
作为整体参与调峰、调频等辅助服务,获取额外收益;
可减少可再生能源场站所需备用容量,并节省并网通道建设投入;
使原本难以控制的可再生能源发电出力可控,进而提高可再生能源的消纳率;
回收:废旧退役动力电池回收。
成组:对筛选出的单体电池配对,重组成电池组。
集成:系统集成、运维等
拆解:无损拆解回收的退役电池组,获得单体电池。