超导磁储能系统(SMES)及其在电力系统中的应用.ppt
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1、超导磁储能系统超导磁储能系统(SMES)及及其在电力系统中的应用其在电力系统中的应用电-1305班聂志强13121455超导磁储能基本原理超导磁储能在电力系统中的应用应用举例概念 超导电磁储能(Superconducting Magnetic Energy Storage,SMES)装置(简称超导储能装置),是利用超导线圈将电能直接以电磁能的形式储存起来,在需要时再将电能输出给负载的储能装置。SMES在电力系统中的应用首先是由Ferrier在1969年提出的。最初最初的设想是将超导储能用于调节电力系统的日负荷曲线。但但随着研究的深入,人们逐渐认识到调节现代大型电力系统的日负荷曲线需要庞大的线圈
2、,在技术和经济上存在着困难。现在现在,SMES在电力系统应用中的研究重点主要着眼于利用SMES四象限的有功、无功功率快速响应能力,提高电力系统稳定性、改善供电品质等。超导磁储能的提出超导磁储能的提出储能工作原理储能工作原理 超导磁能储存的概念最开始来自于充放电时间很短的脉冲 能量储存,大规模能量储存开始于电器元件,其原理就是电 能可以储存在线圈的磁场中。如果线圈是由超导材料制成,即保持在临界温度以下,即使发生变化,电流也不会发生衰 减。线圈卸载荷,可以将电流释放回电路中去。电流I循环储存在线圈中的能量E为E=0.5LI超导磁储能装置的原理示意图1、超导线圈2、制冷剂3、低温容器4、直流电源5、
3、持续电流回路信号采集电力系统控制器变压器变流器磁体保护系统超导磁体低温系统SMES装置原理结构图装置原理结构图 SMES一般由超导磁体、低温系统、磁体保护系统、功率调节系统和监控系统等几个主要部分组成。如下图所示结构是由美国洛斯阿拉莫斯实验室首先提出的,以后SMES装置的研究设计一般都是以此结构作为参考原型。(1)超导磁体。储能用超导磁体可分为螺管形和环形两种。(2)低温系统。低温系统维持超导磁体处于超导态所必须的低温环境。螺管形(3)功率调节系统。功率调节系统控制超导磁体和电网之间的能量转换,是储能元件与系统之间进行功率交换的桥梁。根据电路拓扑结构,功率调节系统用变流器可分为电流源型(Cur
4、rent Source Converter,CSC)和电压源型(Voltage Source Converter,VSC)两种基本结构,如图12所示。SMES电流源型和电压源型变流器(4)监控系统。监控系统由信号采集、控制器两部分构成,其主要任务是从系统提取信息,根据系统需要控制SMES的功率输出。超导磁储能装置的优点超导磁储能装置的优点(1)、无损耗、储能密度高(2)、储能效率高、响应速度快(3)、改善供电品质,提高电网稳定性(4)、使用寿命长(5)、超导储能装置可不受地点限制,且维护简单 污染小。超导磁储能在电力系统中超导磁储能在电力系统中的应用的应用电力系统发展所面临的重大课题电力系统发
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- 超导 磁储能 系统 SMES 及其 电力系统 中的 应用
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