电池|电力无法大量储存,中国电网发那么多电,用不完的电到哪里去了?( 二 )


【电池|电力无法大量储存,中国电网发那么多电,用不完的电到哪里去了?】
充电宝与前两种储电设备稍有差异 , 充电宝本身并不能直接当作电池使用 , 但是它能为别的电源充电 , 类似一个移动发电站 , 不过它可不能发电 , 它实际使用的仍提前储备的电 。 充电宝内比较重要的配件有三个 , 充电电池、控制电路板以及电子导线 。
充电宝内置的电芯主要也是常见的锂电池或者锂聚化合物 , 所以其充放电的原理与蓄电池的原理一致 , 只是加上了其他配件改变了它的具体用途罢了 。
据统计数据 , 2019年 , 我国全社会用电量高达72255亿千瓦时 , 这个数据每年还会有不同幅度的增长 。 虽然能举出一些电能储存的例子 , 但这些蓄电池所能容纳的电量 , 在供电局这边看来简直九牛一毛了 , 想依靠这种方法存电几乎是不大可能的了 。 既然电量无法大规模的存储 , 那就得从根源上解决问题:控制供电量 。
电力系统的自我调节我所说的控制电量可不是每天估摸着转化多少电能的意思 , 而是我们需要用多少电 , 系统就给我们产出多少电 。
我国各大部分地区除了西电东输的项目在进入电网后采用的是特高压直流输电技术以外 , 其余的电网从发电、输配电到用电的过程采用的都是交流电 。
为了保证各个环节能够正常交互 , 我国规定了交流电的频率统一是50赫兹 , 这样一来接入电网的发动机都保持了一样的运转节奏 。 这样一来会出现什么情况呢?
用一组灯泡来比较 , 当同时的用电人数很多时 , 电压降低 , 灯泡就会变暗;反之 , 灯泡就会更亮 。 这是一种比较危险的情况 , 用电量下降 , 导致发电机的转速增加 , 若电网没有设置保护装置 , 连接设备就会在高压的环境下运行 。
为此 , 电力系统自身存在一套调节机制 。 电网有专门负责调频的调控机组 , 为适应系统的频率变化分为一级调频和二级调频 。
一级调频不需要人为的调控 , 它由机组自发控制 , 它的特点是调节速度快、精度高 , 但可调控的范围也相对较小 。
二级调频是由专门的机组在电网系统的控制下 , 进行目的性的调频 。 它通过实时的电量需求调整运转方案 。
我国目前主要使用自动调频技术 , 通过发电厂与调度中心的自动装置随系统频率的变化自动增减发电机的发电出力 , 保持系统频率在较小的范围内波动 。
每年三月的最后一个周六 , 是世界节电日 , 在这一天的晚上八点半到晚上九点半 , 会举行停电一小时的活动 , 全国范围内这段时间的用电量直接锐减 。 再有近些年全球呼吁节约用电导致部分用电量逐渐减少 。 面对这样的情况调平机组则会立刻反应过来 , 减少负荷 , 保持电网正常的电压与频率 。
开发大容量储电了解了供电局一系列的运作原理 , 其实再怎样精准的调控也免不了造成部分电力的损失浪费 , 长此以往积累下来这也是一笔不小的数目 。 相比于欧洲部分国家 , 他们的灵活电源占比高达34% , 而我国还不到6% 。
目前其实也有能将电能存储的方法 , 抽水蓄能 , 它也是目前为止是占比较高的储能系统 。 它的原理就是将地势低的水库中的水引入地势高的水库中 , 通过存储势能 , 间接达到存储电能的效果 , 这样的转化率大约为四分之三 。
不过这样的抽水蓄电站并不能随意建成 , 还需要综合考虑地势选址 , 周期性规划建设 , 不仅需要高昂的投资 , 对能源的损耗也很高 。
除此之外我国也在研究通过电化学储能的应用 , 目前已经取得进展并成功被采纳 , 这种储能方式不仅使用时间更长 , 制作成本以及对环境的污染上都很低 。

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