‘壹’ 电是怎么储存的
交流电不能储存,发电和用电是同时完成的。
工厂和居民家里使用的电,通常是交流电,交流电经过变压,由当地的供电部门输送给电力用户。
电网上有许多电厂的发电机组成,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。
(1)电能存储的几种形式扩展阅读:
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。
‘贰’ 电能的主要存储方式
当今存储电能的方法就是用蓄电池,应用最多的蓄电池的种类: 铅酸蓄电池,锂电池,锌锰干电池,碱性干电池等可充电电池和一次次干电池。
‘叁’ 电是怎么被存储起来的
以人类目前的技术水平,普通电容器通常电容在微法级别,超级电容则可以在较小的体积下达到法拉级别。超级电容充放电速度快,但是能量密度低,放电时间短,通常在电力系统中仅仅用于UPS和电能质量调节。电磁储能的另一类是超导储能。如果说电容器将电能蕴藏在电场中,那么超导储能则是将能量藏在超导线圈的磁场中。超导储能的功率密度比电容器略高,但高昂的成本使得应用也和电容器一样极为狭窄。国内仅有35kJ低温超导样机。机械能储能的主要思路是将电能先转换为某种形式的机械能,用的时候再转换为电能。最广为人知的就是抽水电站。当电力系统中发电过剩的时候,抽水电站用电能将低处的水抽取到高处,将电能转换为水的重力势能。等到电力紧张时再打开水闸让水流下冲击水轮机发电。这一来一回的损耗使得抽水储能的效率远比电磁储能为低,但是一旦寻到合适的地址建造抽水电站,储能的容量要远远高过电磁储能。国内最大的抽水电站可达到2400MW,调频调峰,系统备用都可以。与抽水相类似的,压缩空气则是用电能将空气压缩后注入地下气穴,需要电的时候再用高压空气推动发电机。国内目前没有相关工程。 机械储能的另一个应用则是飞轮储能。核聚变的点火需要巨大的瞬时电功率,如果直接把点火装置接在电网上会影响整个电网的运行。为了解决这种需要巨大瞬时功率的场合,飞轮是最好的选择。飞轮可以再电能的驱动下以极高的速度旋转,当飞轮被加速到足够的速度时,断开与电力系统的联结,将飞轮的动能再极短时间内转化为电能加以利用。这是一种功率密度极高的储能方法,但缺电也很明显——能量密度太低。飞轮的能量对应着转速,而转速对应着离心力。如果在旋转中飞轮破裂飞出去一块后果不堪设想。故而飞轮储能多用于各种实验室中。
‘肆’ 电是如何存储的
目前,电能存储都是将其转换为其它形式的能量,电→动能、电→化学能等。蓄电池就是将电能转化为化学能存储的。还有这里说到的抽水蓄能,将电能转换为动能与势能。不管哪种方式,其实它的转换效率和存储容量都很低。
发电厂发出多少电,用户就得同时消耗多少电,这个平衡必须满足!即发出电能=消耗电能。如果实际发出的电>实际消耗的电,那么过剩的电能将会转化为热能,造成发电厂的发电机发热甚至爆炸,此时等式变为发出电能=实际消耗电能+发热。
因为发热的本质也是消耗电能,所以等式依旧是发出电能=消耗电能;如果实际发出的电<实际要消耗的电,即发出的电不够用,将会造成电能质量下降,比如灯泡变暗甚至不亮,此时等式变为实际发出的电=实际消耗的电(令灯泡变暗甚至不亮所消耗的电),本质其实还是发出电能=消耗电能。
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人类储存电能的方式
1、压缩空气能量储存
压缩空气能量储存或CAES,就像抽水蓄能电池一样,除了电力生产者在低需求期间使用电力以将环境空气抽入储存容器而不是水中。当需要电力时,允许压缩空气膨胀并用于驱动涡轮发电。
2、熔盐储热
熔盐可以长时间保持热量,因此通常发现在太阳能热电厂中,数十种或数百种定日镜(大镜子)使用阳光的热量来产生能量。在一些植物中,阳光被引导到一个大的中央热塔,其快速加热并在其中沸腾一个工作流体。
在其他工厂,充满液体的管道在抛物面镜前面流动,流体在这些管道中升温。无论哪种方式,可以立即使用热量来驱动蒸汽轮机,或者将其转移到熔融盐,其中热量可以储存数小时。这有助于太阳能工厂延长工作时间,并在晚上提供电力。
3、氧化还原电池
氧化还原液流电池是通过还原 ,氧化反应(因此,氧化还原)充电和放电的巨大电池。它们通常涉及充满电解质的巨型运输容器,其流入公共区域并且经常通过膜相互作用以产生电荷。钒电解质已经变得普遍,尽管锌,氯和盐水溶液也已被尝试和提出。
‘伍’ 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。
‘陆’ 不用蓄电池,人类如何大规模储存电能
目前全世界主流的电能储备方式就是抽水,准确的说是建设抽水储能电站,把电能转化成水的势能储存起来。
具体的操作就是,找一个比较高的地方,在这里建设一个巨大的水库,再在水库下面建设一个同样大小的蓄水区,如果发出来的电用不完,就用电机把低处的水提到高处的水库中储存起来。等到电力缺乏的时候,再把高处水库里的水放出来,利用高度差产生的势能进行发电。
不过利用高压空气储存电能,有一个很大的缺点,就是高压空气转换成电能的效率太低,只能达到20%至30%,剩下的能量只能在转换中被白白浪费掉。
除了储能水电站和压缩空气这两种主流方式以外,科学家还探索出很多千奇百怪的储电方式,比如说把电能转化成机械能的飞轮储能、把电能转换成磁场的超导储能等等。
‘柒’ 电厂里的电能是如何存储的啊
电能的特点就是不能储存,发多少就用多少,时时刻刻保持平衡。只有转换为其他形式的能来存储,例如上面ydm_ydm提到的抽水蓄能电站是将电能又转换为水的势能,又如电池充电转为化学能,容积式电热水器转为热能。
‘捌’ 交流电如何储存
交流电是不能存储的,一般发电厂出来的电,不被使用就会通过线路去消耗。只能将它转换成直流电,充到电瓶中才可以储存。
交流电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。
(8)电能存储的几种形式扩展阅读:
交流电的频率位是赫兹,与周期成倒数关系。日常生活中的交流电的频率一般为50赫兹或60赫兹,而无线电技术中涉及的交流电频率一般较大,达到千赫兹(KHz)甚至百万赫兹(MHz)的度量。
不同国家的电力系统的交流电频率不同,通常为50赫兹或者60赫兹。在亚洲使用50赫兹的国家与地区主要有中国、日本、泰国、印度和新加坡,而韩国、菲律宾和中国台湾使用60赫兹,欧洲大部分国家使用50赫兹,美洲使用60赫兹的国家主要是墨西哥、美国、加拿大。
‘玖’ 电能是怎么储存的
电能是不能被储存的。
电能生产的特点是:发电、送电、用电的过程必须同时进行,因此发电厂发出的电能在任何时候都应当等于电能用户的电量,也就是说发电厂负荷的大小决定于同一时刻与发电厂相联的用户所需的负荷数值。
如果电厂与用户之间在供需上不平衡,就会导致电网电压或频率偏离正常值,使电能质量以及电网安全受到影响,这是电力系统运行中绝对不可以发生的。
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电能转换
日常生活中使用的电能主要来自其他形式能量的转换,包括水能(水力发电)、内能(俗称热能、火力发电)、原子能(原子能发电)、风能(风力发电)、化学能(电池)及光能(光电池、太阳能电池等)等。
电能也可转换成其他所需能量形式。它可以有线或无线的形式作远距离的传输。(小资料:2000年我国火电、水电、核电的发电总量达13556亿千瓦时,居世界第二。
中国现在发电装机量比例:煤电73%、水电14.6%、核电2.4%、气电2.3%、其他7.7%。)用电器是利用电能进行工作的装置。它与电源连接后可将电能转化为我们所需要的能。
‘拾’ 电能如何存储
目前为止,电能的存储代价是比较高的,所以国家才会有分时段用电优惠的政策,因为如果有些时段电用的少,就浪费在线路传输上了。 最常见的电能存储是用蓄电池,把电能转化成化学能存储,但成本和规模受到限制。许多水力发电站,会采取用电量低的时候用电把水回抽,也就是把电能转化成势能存储。