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[导读]作为测量电功率的基本单位,1瓦特能用的时间很短,非常短。电的传导速度约为每秒186,000英里。因此,发电的同时多多少少都有损耗——除非电可以存储。由于诸如风力发电或太阳能光伏发电等间歇性或可变性资

作为测量电功率的基本单位,1瓦特能用的时间很短,非常短。

电的传导速度约为每秒186,000英里。因此,发电的同时多多少少都有损耗——除非电可以存储。

由于诸如风力发电或太阳能光伏发电等间歇性或可变性资源在电网中的部署增加,实时匹配供应和需求这个挑战已经明显变得更加复杂了。

绝大多数电网级蓄能项目都是机械系统,尤其是抽水蓄能系统。2009年,世界上拥有超过100GW的抽水蓄能容量,其中美国有超过20GW的容量。

为了让大家对此有个清晰的了解,一只100瓦的灯泡亮着时会消耗100瓦特电力。如果持续亮一个小时的话,那么这只灯泡将消耗总计100瓦特时的电量。1kW(千瓦)是1,000瓦;1MW(兆瓦)是100万瓦特;1GW是10亿瓦特,或1,000MW。

与机械系统不同、电化学储能系统(或称蓄电池)已经被证明更加难以商业化。经全面考虑之后,世界上最大的电池储能系统似乎并不是特别大。

这是我在仔细阅读美国能源部的全球能源存储数据库(GlobalEnergyStorageDatabase)后得到的许多令人感兴趣的见解之一。该数据库包括了来自世界各地有关并网储能项目的最新信息。

按照额定功率(即可能输出的总总量)来衡量,位于日本东北部地区的“仙台变电站锂离子电池”成为世界上最大的电池储能系统。

东芝公司(Toshiba)正在仙台市为东北电力公司(TohokuElectricPowerCompany)开发这个项目,这家投资者拥有的电力公司管理仙台地区的地方电网。

在锂离子电池里,带正电荷的锂离子在液体电解质(导电液体)中移动,同时电子在外部电路中流动。这种运动产生能量,存储在各种由不同元素(比如锂、锰和钴)层组成的化合物中。

这个仙台电池储能系统于去年开始建造。该项目计划于2015年初投入使用。该系统将用于调节频率变化,并且消除并网的可变风能和太阳能资源所造成的不稳定影响。

该电池储能系统将拥有40MW的最大输出功率,容量为20MW时。换句话说,这个仙台电池储能系统将能够提供大约半小时的40MW电力。通常而言,1MW的发电量可以为大约800户家庭提供电力。按照额定功率来衡量,世界上第二大的电池储能系统是位于美国得克萨斯州戈尔德史密斯(Goldsmith)的高级铅酸蓄电池。

这个诺特里斯风能储存示范项目(NotreesWindStorageDemonstrationProject)由杜克能源公司(DukeEnergy)和电网级储能系统提供商XtremePower共同合作开发,而后者已于上周四已宣布破产。

这个36MW的电池储能系统用于应对得克萨斯州西部地区153MW诺特里斯风力发电场项目的间歇性问题,并且在得克萨斯州电力批发市场上提供调节服务。

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