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發布時間:2020-11-08 08:06  





隨著儲能電站規模的日益增加,儲能系統供貨,退役后儲能電池的回收難題日益凸顯。現有電池,尤其是鋰離子電池,結構設計復雜,自動化回收生產線設計難度大,回收收益不具備吸引力。從電池本體設計出發,研制易回收的儲能電池體系將是未來重要方向。適應性主要指電網適應性和環境適應性。電網適應性方面,需要通過儲能變流系統的快速控制,使儲能電站對外呈現虛擬同步發電機特性,從而實現儲能的友好接入;

伴著光伏產業在全球的高歌猛進,光伏 儲能的概念對儲能產業的發展帶來了巨大的促進作用。尤其儲能技術在很大程度上解決了新能源發電的隨機性、波動性問題,儲能系統廠,其平滑輸出有效調節了新能源發電引起的電網電壓、頻率及相位的變化,使大規模風電及光伏發電方便能可靠地并入常規電網。儲能對新能源發電的有效補充在客觀上保障了輸出的穩定性,同時為自己迎來了巨大市場,吸引了資本的青睞。

電池儲能路線的選擇堪稱豐富,至少包括:鉛酸(鉛炭電池)、鋰離子電池(三元、磷酸鐵鋰)、超級電容、納基電池、液流電池、鈉硫電池等。在令人眼花繚亂的電池技術中,儲能用戶和集成商該如何進行選擇呢?應該基于哪些原則設計方案和長期規劃?日前本刊采訪了包括多位院士級**在內的人士,他們給出的解答是,儲能電池一定要堅持安全的原則,具體技術路線要和場景結合,下一代電池或許更具顛覆性,值得期待。


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