大功率交流電能儲存裝置有嗎

2022-12-22 18:31:20 字數 5766 閱讀 1835

1樓:黔中游子姚啟倫

電力系統的特點

(1)、電力生產的同時性。發電、輸電、供電是同時完成的,電能不能大量儲存,必須用多少,發多少。

(2)、電力生產的整體性。發電廠、變壓器、高壓輸電線路、配電線路和用電裝置在電網中形成一個不可分割的整體,缺少任何一環節,電力生產都不可能完成;相反,任何裝置脫離電網都將失去意義。

(3)電力生產的快速性。電能輸送過程迅速,其傳播速度與光速相同,達到每妙30萬km,即使相距幾萬公里,發、供、用都是在一瞬間實現。

(4)電力生產的連續性。電能的質量需要實時、連續的監視與調整。

(5)電力生產的實時性。電網事故發展迅速,涉及面大,需要實時安全監視。

(6)電力生產的隨機性。由於負荷變化、異常情況及事故發生的隨機性,電能質量的變化是隨機的,因此,在電力生產過程中,需要實時排程,並需要實時安全監控系統隨時跟蹤隨機事件,以保證電能質量及電網安全執行。

2樓:匿名使用者

目前世界上在美國有最新的電能儲存裝置,用超導製作的,可供美國的一個家庭一天的用電量,只有簡介,沒有詳細的內容。

電力系統不能大量儲存能量的問題?

3樓:

如果用電量突然提升很多,那麼線路電壓是下降的。如果沒有專線的話,大功率電機啟動的時候白熾燈會變暗,是因為電壓下降原因引起的。因為大功率電機啟動時,會產生衝激電流,系統容量沒有突變的情況下會引起電壓的下降。

4樓:匿名使用者

電力系統裡,功率分有功功率、無功功率。一般來說,有功功率和頻率相關性較大,無功功率和電壓相關性較大。

無功功率充足時,電壓較高;無功功率不足時,就會造成電壓降低。大功率電機消耗的 就是無功功率,所以在電機啟動瞬間,無功功率損失較多,電壓會短時下降,白熾燈也就暗一下。

電氣裝置增加後,理論上負載電阻是會降低,但是基本不會造成電壓上升的情況。電力系統的電壓需要維持在一個穩定的範圍內,過高或者過低都會對使用者造成不利影響。

用電裝置突然減少會引起相應的有功功率或者無功功率不平衡,導致頻率或者電壓短時上升。

不過電力系統有一系列的自動控制裝置,能夠迅速補充或減少有功、無功功率,最終達到功率平衡,保證電力系統的頻率和電壓在穩定可控的範圍內。

5樓:匿名使用者

電力能源的特點就是發電--輸電--用電同時完成,中間沒有儲存環節,交流電能無法直接儲存。

電網上用電量大小變化是顯著的,稱為「峰谷差」。用的多就要發的多,用的少就要少發,這叫「調峰」,此項工作由各省電力排程所負責。

一般情況下,用電量增大時,線路的電壓降會增大(線路的阻抗不變,電流增加,電流x電阻=線路壓降),使用者電壓是會降低的。反之則會升高。

以上只是說了電壓變化,其實用電負荷變化對電網頻率的影響也很明顯。發電廠就是根據電網排程的指揮來調整輸出的有功功率和無功功率,隨時應對用電變化。

太陽能轉化成電能的原理

6樓:想吃小孩

太陽光照在半導體p-n結上,形成新的空穴-電子對,在p-n結電場的作用下,空穴由n區流向p區,電子由p區流向n區,接通電路後就形成電流。這就是光電效應太陽能電池的工作原理。

太陽能發電方式太陽能發電有兩種方式,一種是光—熱—電轉換方式,另一種是光—電直接轉換方式。

太陽能熱水器分類:

1、從集熱部分來分:玻璃真空管太陽能熱水器和平板型太陽能熱水器。

2、從結構來分類:緊湊式太陽能熱水器和分體式熱水器。

3、從水箱受壓來分: 承壓式太陽能熱水器和非承壓式太陽能熱水器。

太陽能的工作原理:

太陽能熱水器把太陽光能轉化為熱能,將水從低溫度加熱到高溫度,以滿足人們在生活、生產中對熱水的使用需求。太陽能熱水器按結構形式分為真空管式太陽能熱水器和平板式太陽能熱水器。真空管式太陽能熱水器為多數,佔據國內95%的市場份額。

真空管式家用太陽能熱水器是由集熱管、儲水箱及支架等相關附件組成。把太陽能轉換成熱能主要依靠集熱管。集熱管利用熱水上浮冷水下沉的原理,使水產生微迴圈而達到所需熱水。

7樓:匿名使用者

太陽能發電

有兩大型別:一類是太陽光發電(亦稱太陽能光發電),另一類是太陽熱發電(亦稱太陽能熱發電)。

(1)太陽能光發電是將太陽能直接轉變成電能的一種發電方式。它包括光伏發電、光化學發電、光感應發電和光生物發電四種形式,在光化學發電中有電化學光伏電池、光電解電池和光催化電池。

(2)太陽能熱發電是先將太陽能轉化為熱能,再將熱能轉化成電能,它有兩種轉化方式。一種是將太陽熱能直接轉化成電能,如半導體或金屬材料的溫差發電,真空器件中的熱電子和熱電離子發電,鹼金屬熱電轉換,以及磁流體發電等。另一種方式是將太陽熱能通過熱機(如汽輪機)帶動發電機發電,與常規熱力發電類似,只不過是其熱能不是來自燃料,而是來自太陽能。

8樓:豔陽高照的午後

太陽能發電

太陽能的能源是來自地球外部天體的能源(主要是太陽能),是太陽中的氫原子核在超高溫時聚變釋放的巨大能量,人類所需能量的絕大部分都直接或間接地來自太陽。我們生活所需的煤炭、石油、天然氣等化石燃料都是因為各種植物通過光合作用把太陽能轉變成化學能在植物體內貯存下來後,再由埋在地下的動植物經過漫長的地質年代形成。此外,水能、風能、波浪能、海流能等也都是由太陽能轉換來的。

太陽能發電有兩大型別:一類是太陽光發電(亦稱太陽能光發電),另一類是太陽熱發電(亦稱太陽能熱發電)。

太陽能光發電是將太陽能直接轉變成電能的一種發電方式。它包括光伏發電、光化學發電、光感應發電和光生物發電四種形式,在光化學發電中有電化學光伏電池、光電解電池和光催化電池。

太陽能熱發電是先將太陽能轉化為熱能,再將熱能轉化成電能,它有兩種轉化方式。一種是將太陽熱能直接轉化成電能,如半導體或金屬材料的溫差發電,真空器件中的熱電子和熱電離子發電,鹼金屬熱電轉換,以及磁流體發電等。另一種方式是將太陽熱能通過熱機(如汽輪機)帶動發電機發電,與常規熱力發電類似,只不過是其熱能不是來自燃料,而是來自太陽能。

結構原理

太陽能發電是利用電池元件將太陽能直接轉變為電能的裝置。太陽能電池元件(solar cells)是利用半導體材料的電子學特性實現p-v轉換的固體裝置,在廣大的無電力網地區,該裝置可以方便地實現為使用者照明及生活供電,一些發達國家還可與區域電網併網實現互補。目 前從民用的角度,在國外技術研究趨於成熟且初具產業化的是"光伏--建築(照明)一體化"技術,而國內主要研究生產適用於無電地區家庭照明用的小型太陽能發電系統。

太陽能發電系統主要包括:太陽能電池元件(陣列)、控制器、蓄電池、逆變器、使用者即照明負載等組成。其中,太陽能電池元件和蓄電池為電源系統,控制器和逆變器為控制保護系統,負載為系統終端。

太陽能電池與蓄電池組成系統的電源單元,因此蓄電池效能直接影響著系統工作特性。

電池單元

由於技術和材料原因,單一電池的發電量是十分有限的,實用中的太陽能電池是單一電池經串、並聯組成的電池系統,稱為電池元件(陣列)。單一電池是一隻矽晶體二極體,根據半導體材料的電子學特性,當太陽光照射到由p型和n型兩種不同導電型別的同質半導體材料構成的p-n結上時,在一定的條件下,太陽能輻射被半導體材料吸收,在導帶和價帶中產生非平衡載流子即電子和空穴。同於p-n結勢壘區存在著較強的內建靜電場,因而能在光照下形成電流密度j,短路電流isc,開路電壓uoc。

若在內建電場的兩側面引出電極並接上負載,理論上講由p-n結、連線電路和負載形成的迴路,就有"光生電流"流過,太陽能電池元件就實現了對負載的功率p輸出。

理論研究表明,太陽能電池元件的峰值功率pk,由當地的太陽平均輻射強度與末端的用電負荷(需電量)決定。

儲存單元

太陽能電池產生的直流電先進入蓄電池儲存,蓄電池的特性影響著系統的工作效率和特性。蓄電池技術是十分成熟的,但其容量要受到末端需電量,日照時間(發電時間)的影響。因此蓄電池瓦時容量和安時容量由預定的連續無日照時間決定。

控制器控制器的主要功能是使太陽能發電系統始終處於發電的最大功率點附近,以獲得最高效率。而充電控制通常採用脈衝寬度調製技術即pwm控制方式,使整個系統始終執行於最大功率點pm附近區域。放電控制主要是指當電池缺電、系統故障,如電池開路或接反時切斷開關。

目 前日立公司研製出了既能跟蹤調控點pm,又能跟蹤太陽移動引數的"向日葵"式控制器,將固定電池元件的效率提高了50%左右。

逆變器逆變器按激勵方式,可分為自激式振盪逆變和他激式振盪逆變。主要功能是將蓄電池的直流

電逆變成交流電。通過全橋電路,一般採用spwm處理器經過調製、濾波、升壓等,得到與照

明負載頻率f,額定電壓un等匹配的正弦交流電供系統終端使用者使用。

發電系統反充二極體

太陽能光伏發電系統的防反充二極體又稱阻塞二極體,在太陽電池元件中其作用是避免由於太陽電池方陣在陰雨和夜晚不發電或出現短路故障時,擂電池組通過太陽電池方陣放電。防反充二極體串聯在太陽電池方陣電路中,起單向導通作用。因此它必須保證迴路中有最大電流,而且要承受最大反向電壓的衝擊。

一般可選用合適的整流二極體作為防反充二極體。一塊板的話可以不用任何二極體,因為控制器本來就可防反衝。板子串聯的話,需要安裝旁路二極體,如果是並聯的話就要裝個防反衝二極體,防止板子直接衝電。

防反充二極體只是保護作用,不會影響發電效果。

發電原理

太陽能電池是一對光有響應並能將光能轉換成電力的器件。能產生光伏效應的材料有許多種,如:單晶矽,多晶矽,非晶矽,砷化鎵,硒銦銅等。

它們的發電原理基本相同,現以晶體矽為例描述光發電過程。p型晶體矽經過摻雜磷可得n型矽,形成p-n結。

當光線照射太陽能電池表面時,一部分光子被矽材料吸收;光子的能量傳遞給了矽原子,使電子發生了躍遷,成為自由電子在p-n結兩側集聚形成了電位差,當外部接通電路時,在該電壓的作用下,將會有電流流過外部電路產生一定的輸出功率。這個過程的實質是:光子能量轉換成電能的過程。

9樓:匿名使用者

利用太陽能原理髮電的系統由太陽能電池組、太陽能控制器、蓄電池(組)組成。如輸出電源為交流220v或110v,還需要配置逆變器。各部分的作用為:

(一)太陽能電池板:太陽能電池板是太陽能發電系統中的核心部分,也是太陽能發電系統中價值最高的部分。其作用是將太陽的輻射能力轉換為電能,或送往蓄電池中儲存起來,或推動負載工作。

太陽能電池板的質量和成本將直接決定整個系統的質量和成本;

(二)太陽能控制器:太陽能控制器的作用是控制整個系統的工作狀態,並對蓄電池起到過充電保護、過放電保護的作用。在溫差較大的地方,合格的控制器還應具備溫度補償的功能。

其他附加功能如光控開關、時控開關都應當是控制器的可選項;

(三)蓄電池:一般為鉛酸電池,小微型系統中,也可用鎳氫電池、鎳鎘電池或鋰電池。其作用是在有光照時將太陽能電池板所發出的電能儲存起來,到需要的時候再釋放出來。

(四)逆變器:在很多場合,都需要提供220vac、110vac的交流電源。由於太陽能的直接輸出一般都是12vdc、24vdc、48vdc。

為能向220vac的電器提供電能,需要將太陽能發電系統所發出的直流電能轉換成交流電能,因此需要使用dc-ac逆變器。在某些場合,需要使用多種電壓的負載時,也要用到dc-dc逆變器,如將24vdc的電能轉換成5vdc的電能(注意,不是簡單的降壓)

太陽能原理可分為2種:

1.太陽能光伏

光伏板元件是一種暴露在陽光下便會產生直流電的發電裝置,由幾乎全部以半導體物料(例如矽)製成的薄身固體光伏電池組成。由於沒有活動的部分,故可以長時間操作而不會導致任何損耗。簡單的光伏電池可為手錶及計算機提供能源,較複雜的光伏系統可為房屋照明,併為電網供電。

光伏板元件可以製成不同形狀,而元件又可連線,以產生更多電力。近年,天台及建築物表面均會使用光伏板元件,甚至被用作窗戶、天窗或遮蔽裝置的一部分,這些光伏設施通常被稱為附設於建築物的光伏系統。

2.太陽熱能

現代的太陽熱能科技將陽光聚合,並運用其能量產生熱水、蒸氣和電力。除了運用適當的科技來收集太陽能外,建築物亦可利用太陽的光和熱能,方法是在設計時加入合適的裝備,例如巨型的向南窗戶或使用能吸收及慢慢釋放太陽熱力的建築材料。

大功率電器的定義是什麼,什麼叫大功率用電器

直接使用220v交流電壓的電器。空調 電熱水器 烤火爐 電磁爐 微波爐等電器都屬於大功率電器。一般空調佈線為4 專線 廚房 衛生間同樣布4 銅線並有帶漏電保護空開控制。使用大功率電器極易引起電線超負荷,造成電流增加,電線發熱,超得越多,發熱也越快。電線絕緣層允許溫度一般為60 如果線路長期過負荷執行...

交流電和直交流電有什麼不同

交流電是大小和方向都隨時間變化的一種電。交流電是用交流發電機發出的,在發電過程中,多對磁極是按一定的角度均勻分佈在一個圓周上,使得發電過程中,各個線圈就切割磁力線,由於具有多對磁極,每對磁極產生的磁力線被切割產生的電壓 電流都是按弦規律變化的,所以能夠不斷的產生穩定的電流。交流電的頻率一般是50赫茲...

220v直流電變交流220v交流電。功率500W

12v升220v效率太低。因這本就要用2kw 5小時,起碼需要10kw電瓶容量。建議把電瓶串高點後再變專 交流,那效率會高屬很多。逆變器200 800元 波型不同差別大 電瓶12v200a需五隻,價1000 1600 只。充電器60v200a約200元。交流電 alternating lt r ne...