




交流侧接入的方案不仅适用于电网储能,还被广泛应用于诸如岛屿等相对孤立的地区,形成相对独立的微型电网供电系统。交流侧接入的储能系统不仅可以在新建电站上实施,对于已经建成的电站也可以很容易的进行改造和附加建设,且电路结构清晰,发电场和储能电场可分地建设,相互的直接关联性少,因此也便于运行控制和维修。缺点是由于发电和储能相互独立,相互之间的协调和控制就需要外加一套专门的智能化的控制调度系统,储能系统,因此造价相对较高。
在建筑中应用重力储能的是电梯能量回馈装置。高层建筑中的电梯,可以简单地理解成一个定滑轮组,一端悬挂轿厢,另一端悬挂配重块。起滑轮作用的曳引机(牵引系统)实际上就是一部电动机。由于配重块的一般为轿厢加上额定载重的50%左右,因此当电梯重载下行或者轻载上行时,由于差产生了很大的机械能,使曳引机工作在发电状态,将一部分机械能转化为电能。一种方式是通过变流器馈入配电网,另一种方式是用---电容储能,储能系统公司,这2种方式的主要目的都是节能。
在供冷季开始时,蓄冷罐出口13提供5~10 ℃水,经换热器可以有2种选择: 换热成7~12 ℃水,经15向建筑直接供冷,经16回到冷管(此时冷管相当于供冷回水管),再进入换热器换热; 如果网内有温度适宜的热汇(例如地表水),可用换热器13出来的冷水与热汇水掺混(或换热)成7~12 ℃冷水,储能系统厂,同样经15直接供冷。在蓄热罐水温上升到15 ℃时,停止蓄冷罐供水。启用地埋管换热和地表水换热,---时启动冷却塔,保持冷管水温在20 ℃。
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