
- 瀏覽量( 209 )
-
加入收藏( 0 )
電力系統(tǒng)儲(chǔ)能應(yīng)用技術(shù)
- 作者:吳福保 楊波 葉季蕾
- 出版社:中國水利水電出版社
- 出版日期:2014年12月
- ISBN:978-7-5170-2820-8
- 頁數(shù):201
優(yōu)惠價(jià):
¥
28.80
定價(jià):
¥
48.00
標(biāo)簽:電力
圖書詳情

內(nèi)容簡介
本書從電力系統(tǒng)持續(xù)發(fā)展的需求和儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展趨勢出發(fā),選擇了一些近年來發(fā)展迅速且備受廣大科研工作者和工程技術(shù)人員廣泛關(guān)注的重要研究領(lǐng)域,力求突出重要的學(xué)術(shù)意義和實(shí)用價(jià)值。書中分別介紹了儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展、儲(chǔ)能本體技術(shù)、儲(chǔ)能電池管理技術(shù)、儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)行控制技術(shù)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成應(yīng)用及經(jīng)濟(jì)性分析、儲(chǔ)能技術(shù)在新能源并網(wǎng)發(fā)電中的應(yīng)用和儲(chǔ)能技術(shù)在微電網(wǎng)中的應(yīng)用。希望本書的出版能夠促進(jìn)我國儲(chǔ)能技術(shù)的研究和應(yīng)用,充分發(fā)揮儲(chǔ)能系統(tǒng)在智能電網(wǎng)中的重要作用,推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
本書對從事相關(guān)領(lǐng)域的研究人員、電力公司技術(shù)人員和儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)人員具有一定的參考價(jià)值,也可供新能源領(lǐng)域的工程技術(shù)人員借鑒參考。

目錄
- 版權(quán)頁
- 叢書編委會(huì)
- 序
- 前言
- 第1章 儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展
- 1.1 基本概念
- 1.2 儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展歷史
- 1.3 儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的需求和作用
- 1.3.1 電網(wǎng)發(fā)展對儲(chǔ)能技術(shù)的需求分析
- 1.3.1.1 峰谷差加劇對儲(chǔ)能技術(shù)的需求
- 1.3.1.2 可再生能源大規(guī)模發(fā)展對儲(chǔ)能技術(shù)的需求
- 1.3.1.3 分布式發(fā)電和智能電網(wǎng)建設(shè)對儲(chǔ)能技術(shù)的需求
- 1.3.2 儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)中發(fā)揮的作用
- 1.3.2.1 削峰填谷
- 1.3.2.2 提高電網(wǎng)對新能源的接納能力
- 1.3.2.3 備用電源
- 1.3.2.4 提高電能質(zhì)量
- 1.4 儲(chǔ)能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用前景及挑戰(zhàn)
- 1.4.1 應(yīng)用前景
- 1.4.1.1 新能源發(fā)電側(cè)
- 1.4.1.2 城市配電網(wǎng)側(cè)
- 1.4.1.3 分布式電源及微電網(wǎng)側(cè)
- 1.4.1.4 終端用戶側(cè)
- 1.4.2 面臨的挑戰(zhàn)
- 1.4.2.1 技術(shù)挑戰(zhàn)
- 1.4.2.2 政策和機(jī)制挑戰(zhàn)
- 1.4.2.3 經(jīng)濟(jì)性挑戰(zhàn)
- 參考文獻(xiàn)
- 第2章 儲(chǔ)能本體技術(shù)
- 2.1 電化學(xué)儲(chǔ)能
- 2.1.1 鉛酸電池(Lead-acid)
- 2.1.1.1 工作原理及特點(diǎn)
- 2.1.1.2 關(guān)鍵技術(shù)
- 2.1.1.3 應(yīng)用現(xiàn)狀
- 2.1.2 鋰離子電池(Li-ion)
- 2.1.2.1 工作原理及特點(diǎn)
- 2.1.2.2 關(guān)鍵技術(shù)
- 2.1.2.3 應(yīng)用現(xiàn)狀
- 2.1.3 全釩液流電池(VRB)
- 2.1.3.1 工作原理及特點(diǎn)
- 2.1.3.2 關(guān)鍵技術(shù)
- 2.1.3.3 應(yīng)用現(xiàn)狀
- 2.1.4 鋅溴液流電池(ZnBr)
- 2.1.4.1 工作原理及特點(diǎn)
- 2.1.4.2 關(guān)鍵技術(shù)
- 2.1.4.3 應(yīng)用現(xiàn)狀
- 2.1.5 鈉硫電池(NAS)
- 2.1.5.1 工作原理及特點(diǎn)
- 2.1.5.2 關(guān)鍵技術(shù)
- 2.1.5.3 應(yīng)用現(xiàn)狀
- 2.2 物理儲(chǔ)能
- 2.2.1 抽水蓄能(PHS)
- 2.2.1.1 工作原理及特點(diǎn)
- 2.2.1.2 關(guān)鍵技術(shù)
- 2.2.1.3 應(yīng)用現(xiàn)狀
- 2.2.2 壓縮空氣儲(chǔ)能(CAES)
- 2.2.2.1 工作原理及特點(diǎn)
- 2.2.2.2 關(guān)鍵技術(shù)
- 2.2.2.3 應(yīng)用現(xiàn)狀
- 2.2.3 飛輪儲(chǔ)能(Flywheel)
- 2.2.3.1 工作原理及特點(diǎn)
- 2.2.3.2 關(guān)鍵技術(shù)
- 2.2.3.3 應(yīng)用現(xiàn)狀
- 2.3 電磁儲(chǔ)能
- 2.3.1 超級電容器儲(chǔ)能(Supercapacitor)
- 2.3.1.1 工作原理及特點(diǎn)
- 2.3.1.2 關(guān)鍵技術(shù)
- 2.3.1.3 應(yīng)用現(xiàn)狀
- 2.3.2 超導(dǎo)磁儲(chǔ)能(SMES)
- 2.3.2.1 工作原理及特點(diǎn)
- 2.3.2.2 關(guān)鍵技術(shù)
- 2.3.2.3 應(yīng)用現(xiàn)狀
- 2.4 新型儲(chǔ)能
- 2.4.1 先進(jìn)鉛酸電池
- 2.4.1.1 超級電池
- 2.4.1.2 鉛炭電池
- 2.4.2 鋰硫電池
- 2.4.3 鈉離子電池
- 2.4.4 熱泵儲(chǔ)能
- 2.4.5 重力儲(chǔ)能
- 2.5 儲(chǔ)能技術(shù)的綜合比較
- 2.5.1 技術(shù)成熟度
- 2.5.2 性能參數(shù)
- 2.5.2.1 功率等級和放電時(shí)間
- 2.5.2.2 能量/功率密度
- 2.5.2.3 自放電
- 2.5.2.4 循環(huán)效率
- 2.5.2.5 循環(huán)壽命
- 2.5.2.6 投資成本
- 2.5.3 適用場合
- 參考文獻(xiàn)
- 第3章 儲(chǔ)能電池管理技術(shù)
- 3.1 電池管理系統(tǒng)
- 3.1.1 典型結(jié)構(gòu)
- 3.1.1.1 雙級拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
- 3.1.1.2 三級拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
- 3.1.2 主要功能
- 3.2 荷電狀態(tài)(SOC)估算方法
- 3.2.1 定義
- 3.2.2 估算方法
- 3.3 健康狀態(tài)(SOH)估算方法
- 3.3.1 定義
- 3.3.2 估算方法
- 3.4 均衡管理技術(shù)
- 3.5 保護(hù)技術(shù)
- 3.5.1 過壓保護(hù)
- 3.5.2 欠壓保護(hù)
- 3.5.3 過流保護(hù)
- 3.5.4 短路保護(hù)
- 3.5.5 過溫保護(hù)
- 3.6 典型儲(chǔ)能電池管理案例
- 3.6.1 閥控鉛酸電池
- 3.6.2 磷酸鐵鋰電池
- 參考文獻(xiàn)
- 第4章 儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)行控制技術(shù)
- 4.1 基本原理
- 4.1.1 坐標(biāo)變換
- 4.1.1.1 ABC軸系到αβ軸系的靜止坐標(biāo)變換
- 4.1.1.2 αβ軸系到dq軸系的旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)變換
- 4.1.1.3 坐標(biāo)變換的物理意義
- 4.1.2 PWM調(diào)制技術(shù)
- 4.1.2.1 PWM控制的基本原理
- 4.1.2.2 PWM常用調(diào)制方法
- 4.1.3 雙向AC/DC變流器原理及數(shù)學(xué)模型
- 4.1.3.1 原理概述
- 4.1.3.2 變流器分類及拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
- 4.1.3.3 三相電壓型變流器數(shù)學(xué)模型
- 4.1.4 雙向DC/DC變換器原理及數(shù)學(xué)模型
- 4.1.4.1 原理概述
- 4.1.4.2 變換器分類及拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
- 4.1.4.3 雙向Buck/Boost變換器工作原理
- 4.1.5 儲(chǔ)能系統(tǒng)典型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
- 4.1.5.1 單級拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
- 4.1.5.2 雙級拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
- 4.2 并網(wǎng)運(yùn)行控制技術(shù)
- 4.2.1 AC/DC變流器控制
- 4.2.1.1 P/Q控制
- 4.2.1.2 恒壓控制
- 4.2.2 DC/DC變換器控制
- 4.2.2.1 恒壓控制
- 4.2.2.2 恒流控制
- 4.2.3 孤島檢測
- 4.2.3.1 孤島效應(yīng)分析
- 4.2.3.2 被動(dòng)孤島檢測
- 4.2.3.3 主動(dòng)孤島檢測
- 4.2.4 低電壓穿越
- 4.3 離網(wǎng)運(yùn)行控制技術(shù)
- 4.3.1 V/f控制
- 4.3.1.1 電壓單閉環(huán)控制
- 4.3.1.2 電壓雙閉環(huán)控制
- 4.3.1.3 電壓電流雙閉環(huán)控制
- 4.3.2 黑啟動(dòng)控制
- 4.3.3 多機(jī)并聯(lián)協(xié)調(diào)控制
- 4.3.3.1 主從控制
- 4.3.3.2 對等控制
- 4.3.3.3 典型并聯(lián)系統(tǒng)分析
- 4.4 雙模式切換控制技術(shù)
- 4.4.1 并網(wǎng)轉(zhuǎn)離網(wǎng)切換控制
- 4.4.2 離網(wǎng)轉(zhuǎn)并網(wǎng)同期控制
- 4.5 案例分析
- 4.5.1 試驗(yàn)系統(tǒng)
- 4.5.2 功能驗(yàn)證
- 參考文獻(xiàn)
- 第5章 儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成應(yīng)用及經(jīng)濟(jì)性分析
- 5.1 儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成設(shè)計(jì)方法
- 5.1.1 定義
- 5.1.2 電池成組應(yīng)用技術(shù)
- 5.1.3 典型儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)
- 5.1.3.1 支路型
- 5.1.3.2 回路型
- 5.1.3.3 電站型
- 5.1.3.4 系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)舉例
- 5.1.4 儲(chǔ)能系統(tǒng)的可靠性評估指標(biāo)
- 5.1.4.1 電量損失期望值(Energy Loss Expectation)
- 5.1.4.2 平均故障頻率指數(shù)(Average Fault Frequency Index)
- 5.1.4.3 平均故障持續(xù)時(shí)間指數(shù)(Average Fault Duration Index)
- 5.1.4.4 平均可用率指數(shù)(Average Availability Index)
- 5.1.4.5 平均不可用率指數(shù)(Average Unavailability Index)
- 5.2 典型應(yīng)用模式下的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成
- 5.2.1 新能源發(fā)電側(cè)
- 5.2.2 電網(wǎng)側(cè)
- 5.2.3 用戶側(cè)
- 5.2.4 微電網(wǎng)側(cè)
- 5.3 儲(chǔ)能系統(tǒng)在典型應(yīng)用場景中的經(jīng)濟(jì)性分析
- 5.3.1 儲(chǔ)能系統(tǒng)的典型應(yīng)用場景分類
- 5.3.2 儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本/收益分析方法
- 5.3.2.1 經(jīng)濟(jì)術(shù)語
- 5.3.2.2 儲(chǔ)能系統(tǒng)成本計(jì)算方法
- 5.3.2.3 儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用的單項(xiàng)收益計(jì)算方法
- 5.4 我國電力市場環(huán)境下的儲(chǔ)能效益分析
- 5.4.1 新能源發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝置的綜合效益
- 5.4.2 配電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝置的綜合效益
- 5.4.3 用戶側(cè)儲(chǔ)能裝置的綜合效益
- 參考文獻(xiàn)
- 第6章 儲(chǔ)能技術(shù)在新能源并網(wǎng)發(fā)電中的應(yīng)用
- 6.1 儲(chǔ)能在新能源并網(wǎng)中的作用
- 6.1.1 平滑功率波動(dòng)
- 6.1.2 減少系統(tǒng)調(diào)峰容量的需求
- 6.1.3 跟蹤計(jì)劃出力
- 6.1.4 調(diào)節(jié)系統(tǒng)頻率和電壓
- 6.2 新能源并網(wǎng)中儲(chǔ)能系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)
- 6.2.1 儲(chǔ)能系統(tǒng)的接入方式
- 6.2.2 儲(chǔ)能系統(tǒng)的技術(shù)/經(jīng)濟(jì)性分析
- 6.2.2.1 用于新能源并網(wǎng)發(fā)電的幾類儲(chǔ)能技術(shù)
- 6.2.2.2 電池儲(chǔ)能技術(shù)/經(jīng)濟(jì)性分析案例
- 6.2.3 儲(chǔ)能系統(tǒng)的容量配置
- 6.2.3.1 儲(chǔ)能系統(tǒng)容量配置的影響因素
- 6.2.3.2 平滑新能源發(fā)電輸出功率波動(dòng)的儲(chǔ)能容量配置方法
- 6.2.3.3 跟蹤新能源發(fā)電計(jì)劃出力的儲(chǔ)能容量配置方法
- 6.3 新能源發(fā)電—儲(chǔ)能聯(lián)合運(yùn)行控制技術(shù)
- 6.3.1 平滑功率波動(dòng)
- 6.3.1.1 運(yùn)行模式
- 6.3.1.2 控制策略
- 6.3.2 跟蹤計(jì)劃出力
- 6.3.2.1 運(yùn)行模式
- 6.3.2.2 控制策略
- 6.3.3 系統(tǒng)調(diào)頻
- 6.3.3.1 運(yùn)行模式
- 6.3.3.2 控制策略
- 6.4 典型應(yīng)用案例
- 6.4.1 美國加州Tehachapi風(fēng)電場鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)
- 6.4.2 日本六所村風(fēng)電場鈉硫電池儲(chǔ)能系統(tǒng)
- 6.4.3 國家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程
- 6.4.4 遼寧臥牛石風(fēng)電場全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)
- 參考文獻(xiàn)
- 第7章 儲(chǔ)能技術(shù)在微電網(wǎng)中的應(yīng)用
- 7.1 作用
- 7.1.1 提高分布式電源利用率
- 7.1.2 提高微電網(wǎng)離網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性
- 7.1.3 改善微電網(wǎng)電能質(zhì)量
- 7.2 優(yōu)化配置
- 7.2.1 儲(chǔ)能系統(tǒng)的功率約束條件
- 7.2.2 并網(wǎng)型微電網(wǎng)中儲(chǔ)能的優(yōu)化配置
- 7.2.3 離網(wǎng)型微電網(wǎng)中儲(chǔ)能的優(yōu)化配置
- 7.3 實(shí)際應(yīng)用
- 7.3.1 混合儲(chǔ)能特點(diǎn)
- 7.3.2 混合儲(chǔ)能系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
- 7.3.2.1 交流側(cè)并聯(lián)
- 7.3.2.2 直流側(cè)并聯(lián)
- 7.3.3 混合儲(chǔ)能系統(tǒng)的優(yōu)化配置
- 7.3.4 混合儲(chǔ)能系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制
- 7.3.4.1 平滑波動(dòng)的運(yùn)行控制策略
- 7.3.4.2 考慮電池功率限制的控制策略
- 7.4 運(yùn)行控制技術(shù)
- 7.4.1 概述
- 7.4.2 含儲(chǔ)能的微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制技術(shù)
- 7.4.2.1 微電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)
- 7.4.2.2 微電網(wǎng)有功無功協(xié)調(diào)控制
- 7.4.2.3 基于儲(chǔ)能狀態(tài)評估的微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制
- 7.4.3 含儲(chǔ)能的微電網(wǎng)平滑切換技術(shù)
- 7.4.3.1 并網(wǎng)轉(zhuǎn)離網(wǎng)切換技術(shù)
- 7.4.3.2 同期并網(wǎng)技術(shù)
- 7.5 典型應(yīng)用案例
- 7.5.1 承德分布式發(fā)電/微電網(wǎng)示范工程
- 7.5.1.1 系統(tǒng)概述
- 7.5.1.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
- 7.5.1.3 運(yùn)行總結(jié)
- 7.5.2 青海農(nóng)牧無電地區(qū)微電網(wǎng)示范工程
- 7.5.2.1 技術(shù)特點(diǎn)
- 7.5.2.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
- 7.5.2.3 運(yùn)行分析
- 7.5.3 東福山島風(fēng)/光/儲(chǔ)/柴及海水淡化綜合系統(tǒng)
- 7.5.3.1 系統(tǒng)概述
- 7.5.3.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
- 7.5.3.3 運(yùn)行總結(jié)
- 參考文獻(xiàn)
編輯推薦