中文名称
电力系统储能
英文名称
energy storage of power system
定  义
将电力系统的电能转换成其他形式的能量储存起来,在需要时再转换成电能输入电力系统。如抽水蓄能电站、蓄电池和超导体储能等。
应用学科
电力(一级学科),电力系统(二级学科)

《电力系统储能》造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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东莞市朗森半导体照明有限公司 LED 射灯名词解说与专业名词 LED 射灯就是用发光二极管作为光源的射灯。传统射灯多采用卤素灯,发光效率较低、比较耗电、被 照射环境温度上升、使用寿命短。 LED 在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。 而且 LED 发光的单向性形成了对射灯配光的完美支持。 常用照明术语: 光通量:符号 Φ,单位:流明 Lm。说明:发光体每秒种所发出的光量之总和,即光通量。 光强:符号 I,单位:坎德拉 cd。说明:发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量。 照度:符号 E,单位:勒克斯 Lm/m2。说明:发光体照射在被照物体单位面积上的光通量。 亮度:符号 L,单位:尼脱 cd/m2。说明:发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量。 光效:单位:每瓦流明 Lm/w。说明:电光源将电能转化为光的能力,以发出的光通量除以耗电量来 表示。 平均寿命:单位:

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本书主要讨论储能技术在电力系统中的具体应用,详细介绍了各种储能技术的基本原理及具体示例、储能对电力系统的影响,并对各种储能技术的特点进行了分析,重点关注了可再生能源与储能之间的关系。本书适合从事电力系统储能技术研究的科研工作人员或企业研发人员阅读。

译者序

原书前言

致谢

引言

第一部分 储能应用

第1章 电力系统的发展趋势

第2章 作为电力系统结构单元的储能装置

第3章 储能技术的应用

第二部分 储能技术

第4章 热能储存

第5章 飞轮储能

第6章 抽水蓄能

第7章 压缩空气储能

第8章 氢气与其他合成燃料储能

第9章 电化学储能

第10章 电容器储能

第11章 超导磁储能

第12章 电力系统自身储能

第13章 储能系统选择注意事项

第三部分 电力系统储能注意事项

第14章 储能系统集成

第15章 储能对电力系统瞬态的影响

第16章 电力系统储能优化机制

第17章 储能与可再生能源

结论

参考文献 2100433B

电磁储能包括:超导储能、电容储能、超级电容器储能。

1、超导储能

超导储能系统(SMES)利用超导体制成的线圈储存磁场能量,功率输送时无需能源形式的转换,具有响应速度快(ms 级),转换效率高(≥96%)、比容量(1-10 Wh/kg)/比功率(104-105kW/kg)大等优点,可以实现与电力系统的实时大容量能量交换和功率补偿。SMES 可以充分满足输配电网电压支撑、功率补偿、频率调节、提高系统稳定性和功率输送能力的要求。

2、超级电容器储能

超级电容器根据电化学双电层理论研制而成,可提供强大的脉冲功率,充电时处于理想极化状态的电极表面,电荷将吸引周围电解质溶液中的异性离子,使其附于电极表面,形成双电荷层,构成双电层电容。电力系统中多用于短时间、大功率的负载平滑和电能质量峰值功率场合,如大功率直流电机的启动支撑、态电压恢复器等,在电压跌落和瞬态干扰期间提高供电水平。

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