




(2)优点寿命长(15~30年);
(90%);
少维护、稳定性好;
较高的功率密度;
响应速度快(毫秒级)。
(3)缺点能量密度低,只可持续几秒至几分钟;
由于轴承的磨损和空气的阻力,具有一定的自放电。
(4)应用
飞轮储能多用于工业和UPS中,适用于配电系统运行,以进行频率调节, 可用作一个不带蓄电池的 UPS,当供电电源故障时,快速转移电源,维持小系统的短时间频率稳定,以保证电能质量 (供电中断、电压波动等)。
在我国刚刚开始在配电系统中安装使用。电科院电力电子研究所曾为北京306***安装了一套容量为250kVA, 磁悬浮轴承的飞轮储能系统,能运行15秒,2008年投运。

六各种储能技术的性能比较和应用选择
6.1 放电时间对比
储能技术性能如果按放电时间划分,可分为
①短放电时间(秒至分钟级),如超级电容器、超导储能、飞轮储能,
②中等放电时间(分钟至小时级),如飞轮储能、各种电池等,
③较长放电时间(小时至天级),如各类电池、抽水蓄能、压缩空气等,东西湖安全应急,
④特长放电时间(天至月级),如氢和合成。
上述放电时间短的,常常是功率型的,一般可用作UPS和提高电能质量。中等放电时间的,安全应急知识,可用于电源转接。较长或特长时间的,一般是能量型的,校园安全应急预案,可用于系统的能量管理。目前应用广泛的大型抽水蓄能可以解决天级的储能要求,要满足周和月级的储能需求要依靠其他种类储能手段,如氢和合成。
不同储能技术的储能容量能量和放电时间的比较示于图,可以看出不同的储能技术处于图中不同的位置。
1. 常规抽水储能
放电时间根据库容确定大概在数小时内,使用寿命超过50年
应用场景:主要为削峰填谷、系统调频、新能源消纳、黑启动
优势方面:技术成熟、单机容量大、运行稳定
劣势方面:响应速度慢、建设周期长、选址要求高
目前占据主导地位,快速发展
2. 压缩空气储能
放电时间在数小时内,使用寿命超过25年
应用场景:主要为调峰填谷,优势为储能容量大
劣势方面:能效转换低、响应速度慢、依赖地形和燃气资源、建设周期长
目前产业化应用

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