智能电网中蓄电池储能技术及其价值评估 🔍
李宏仲,段建民,王承民 编著 著 北京:机械工业出版社, Di 1 ban, Beijing Shi, 2012
中文 [zh] · PDF · 14.1MB · 2012 · 📘 非小说类图书 · 🚀/duxiu/lgli/upload/zlib · Save
描述
本书对智能电网中蓄电池储能技术的技术价值和经济价值评估展开探讨.主要内容包括:储能技术的发展及其特点,城市电网中发展蓄电池储能技术的意义,蓄电池储能技术特点及应用现状,储能系统的隐性价值——改善电网运行等
备用文件名
upload/cmpedu/AB03-电力系统/智能电网中蓄电池储能技术及其价值评估.pdf
备用文件名
upload/shukui_net_cdl/109/37442789.pdf
备用文件名
lgli/智能电网中蓄电池储能技术及其价值评估.pdf - 智能电网中蓄电池储能技术及其价值评估.pdf.pdf
备用文件名
zlib/no-category/李宏仲,段建民,王承民 编著 著/智能电网中蓄电池储能技术及其价值评估_15513043.pdf
备选作者
李宏仲, author
备选作者
作者
备用出版商
China Machine Press
备用版本
China, People's Republic, China
备用版本
Bei jing, 2012
元数据中的注释
producers:
生产者
元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p1): 第1章 储能技术的发展及其特点
p1-1 (p1): 1.1 当前我国电力系统面临的新问题
p1-2 (p2): 1.2 储能的方式及其特点
p1-3 (p6): 1.3 不同储能方式的优缺点对比
p2 (p8): 第2章 城市电网中发展蓄电池储能技术的意义
p2-1 (p8): 2.1 城市电网中蓄电池储能装置的作用
p2-2 (p14): 2.2 城市电网建设蓄电池储能站的必要性
p2-2-1 (p14): 2.2.1 城市电网负荷特性
p2-2-2 (p16): 2.2.2 城市地区地理条件限制
p2-3 (p17): 2.3 蓄电池储能装置的应用模式
p2-4 (p20): 2.4 蓄电池储能装置的安装场景
p2-5 (p22): 2.5 小结
p3 (p23): 第3章 蓄电池储能技术特点及应用现状
p3-1 (p23): 3.1 蓄电池储能技术概述
p3-2 (p25): 3.2 锂离子电池技术性能及应用
p3-3 (p33): 3.3 镍氢电池的技术性能及应用
p3-4 (p38): 3.4 钠硫电池技术性能及应用
p3-5 (p46): 3.5 钒电池技术性能及应用
p3-6 (p53): 3.6 国外蓄电池储能电池发展现状
p3-7 (p54): 3.7 小结
p4 (p56): 第4章 储能系统的隐性价值——改善电网运行
p4-1 (p56): 4.1 储能系统接入电网对系统运行电压的影响
p4-1-1 (p56): 4.1.1 加装储能装置前的节点运行电压的计算
p4-1-2 (p58): 4.1.2 加装储能装置后的节点运行电压的计算
p4-2 (p59): 4.2 储能系统接入电网对系统网络损耗的影响
p4-2-1 (p59): 4.2.1 加装储能装置前的网络损耗计算
p4-2-2 (p59): 4.2.2 加装储能装置后的网络损耗计算
p4-3 (p59): 4.3 实例计算
p4-3-1 (p60): 4.3.1 某配电网介绍
p4-3-2 (p62): 4.3.2 原始配电网运行现状分析
p4-3-3 (p67): 4.3.3 确定储能系统的安装地点
p4-3-4 (p73): 4.3.4 确定储能系统的安装容量
p4-4 (p83): 4.4 小结
p5 (p85): 第5章 储能系统应用的主要单项效益分析
p5-1 (p85): 5.1 储能系统延缓配电网扩建方面的效益评估
p5-1-1 (p85): 5.1.1 我国配电网存在的问题
p5-1-2 (p86): 5.1.2 储能装置延缓电网升级的原理
p5-1-3 (p87): 5.1.3 储能装置延缓电网升级的分析计算
p5-2 (p88): 5.2 储能系统在电能时移方面的成本—效益分析
p5-2-1 (p89): 5.2.1 NaS储能系统的经济模型
p5-2-2 (p90): 5.2.2 储能系统固定成本的等年值计算
p5-2-3 (p91): 5.2.3 配置储能系统的时移电量计算
p5-2-4 (p92): 5.2.4 储能系统进行电能时移的成本—效益分析
p5-3 (p98): 5.3 储能系统减少网损的效益分析
p5-3-1 (p99): 5.3.1 配置储能系统的系统网损计算数学模型
p5-3-2 (p100): 5.3.2 实例计算
p5-4 (p102): 5.4 用户侧储能系统的成本—电费收益分析
p5-4-1 (p103): 5.4.1 两部制电价简介
p5-4-2 (p105): 5.4.2 上海市的电价体系简介
p5-4-3 (p107): 5.4.3 成本—电费收益分析
p5-5 (p112): 5.5 风电场中储能系统的电量时移效益分析
p5-5-1 (p112): 5.5.1 储能系统在风力发电系统中的作用
p5-5-2 (p113): 5.5.2 各种储能技术在风电场中应用前景的比较分析
p5-5-3 (p114): 5.5.3 风电场配置储能系统的合理容量
p5-5-4 (p116): 5.5.4 风电场中储能系统的效益分析
p5-5-5 (p117): 5.5.5 风力发电的峰谷上网电价设计方案
p5-5-6 (p118): 5.5.6 储能系统在风电并网中应用的成本—效益分析
p5-6 (p120): 5.6 小结
p6 (p123): 第6章 配电网中蓄电池储能装置的总价值评估
p6-1 (p123): 6.1 减少电网扩建容量的收益
p6-2 (p128): 6.2 减少电网总网损的收益
p6-3 (p130): 6.3 储能装置低储高发的套利
p6-4 (p130): 6.4 减少新能源发电所需的常规备用容量
p6-5 (p131): 6.5 减少电网可靠性成本
p6-6 (p135): 6.6 储能装置的投资成本分析
p6-7 (p136): 6.7 配电网中蓄电池储能装置的价值评估模型
p6-8 (p141): 6.8 小结
p7 (p142): 第7章 用户侧蓄电池储能装置的总价值评估
p7-1 (p142): 7.1 减少用户配电站建设容量
p7-2 (p143): 7.2 减少容量电价制度下用户的基本电费
p7-3 (p144): 7.3 减少用户的购电费用中的电量电费
p7-4 (p145): 7.4 降低配变损耗费用
p7-5 (p145): 7.5 降低停电损失费用
p7-6 (p147): 7.6 投资成本
p7-7 (p148): 7.7 总价值评估模型
p7-8 (p149): 7.8 求解方法及实例
p7-9 (p155): 7.9 小结
p8 (p157): 第8章 风电场中蓄电池储能装置的总价值评估
p8-1 (p158): 8.1 减少风电场所需备用容量
p8-2 (p160): 8.2 峰谷上网电价下的低储高发套利
p8-3 (p164): 8.3 减少风电场并网通道的建设容量
p8-4 (p165): 8.4 投资成本分析
p8-5 (p165): 8.5 总价值评估模型
p8-6 (p166): 8.6 求解方法及实例
p8-7 (p173): 8.7 小结
p9 (p174): 第9章 蓄电池储能在微电网中的经济性分析
p9-1 (p174): 9.1 微电网概述
p9-2 (p188): 9.2 微电网关键技术、标准和政策现状
p9-2-1 (p188): 9.2.1 微电网关键技术
p9-2-2 (p190): 9.2.2 微电网标准体系研究
p9-2-3 (p194): 9.2.3 微电网的政策现状
p9-3 (p195): 9.3 微电网技术经济性分析
p9-3-1 (p196): 9.3.1 微电网经济性影响因素
p9-3-2 (p197): 9.3.2 实例分析
p9-4 (p201): 9.4 小结
p10 (p202): 第10章 基于SWOT分析的各类蓄电池储能技术比较
p10-1 (p202): 10.1 SWOT战略分析法
p10-2 (p203): 10.2 蓄电池储能技术的SWOT分析
p10-3 (p208): 10.3 小结
p11 (p209): 第11章 PJM电网中蓄电池储能装置应用实例[43]
p11-1 (p209): 11.1 储能时间和效率对套利价值的影响
p11-2 (p213): 11.2 地区和时间差异导致燃料和电能价格差异对套利价值的影响
p11-3 (p217): 11.3 大规模储能对储能套利价值的影响
p11-4 (p219): 11.4 小结
p12 (p221): 第12章 风电场的储能配置
p12-1 (p221): 12.1 风电场配制储能装置的形式
p12-1-1 (p222): 12.1.1 风电场储能装置的容量配置
p12-1-2 (p225): 12.1.2 风电场储能装置实际利用率分析
p12-2 (p227): 12.2 风电场上网电价
p12-2-1 (p227): 12.2.1 风电场上网电价计算方法
p12-2-2 (p230): 12.2.2 风电场配制储能装置对上网电价的影响
p13 (p232): 第13章 光伏发电系统的储能配置
p13-1 (p232): 13.1 储能电池与光伏发电系统的配合
p13-2 (p232): 13.2 太阳能光伏发电配置储能电池的容量确定
p13-2-1 (p232): 13.2.1 储能电池容量的计算
p13-2-2 (p233): 13.2.2 光伏发电系统中储能电池设计和安装注意事项
p14 (p234): 第14章 城市电网储能技术推广应用的远景及技术路线
p14-1 (p235): 14.1 推广应用的远景
p14-2 (p239): 14.2 蓄电池储能技术发展展望
p14-3 (p241): 14.3 小结
p15 (p242): 附表
p16 (p255): 参考文献
备用描述
科目
关键字
智能电网中蓄电池储能技术及其价值评估 1
书名页 2
版权页 3
前言 4
目录 6
第1章 储能技术的发展及其特点 10
1.1 当前我国电力系统面临的新问题 10
1.2 储能的方式及其特点 11
1.3 不同储能方式的优缺点对比 15
第2章 城市电网中发展蓄电池储能技术的意义 17
2.1 城市电网中蓄电池储能装置的作用 17
2.2 城市电网建设蓄电池储能站的必要性 23
2.2.1 城市电网负荷特性 23
2.2.2 城市地区地理条件限制 25
2.3 蓄电池储能装置的应用模式 26
2.4 蓄电池储能装置的安装场景 29
2.5 小结 31
第3章 蓄电池储能技术特点及应用现状 32
3.1 蓄电池储能技术概述 32
3.2 锂离子电池技术性能及应用 34
3.3 镍氢电池的技术性能及应用 42
3.4 钠硫电池技术性能及应用 47
3.5 钒电池技术性能及应用 55
3.6 国外蓄电池储能电池发展现状 62
3.7 小结 63
第4章 储能系统的隐性价值———改善电网运行 65
4.1 储能系统接入电网对系统运行电压的影响 65
4.1.1 加装储能装置前的节点运行电压的计算 65
4.1.2 加装储能装置后的节点运行电压的计算 67
4.2 储能系统接入电网对系统网络损耗的影响 68
4.2.1 加装储能装置前的网络损耗计算 68
4.2.2 加装储能装置后的网络损耗计算 68
4.3 实例计算 68
4.3.1 某配电网介绍 69
4.3.2 原始配电网运行现状分析 71
4.3.3 确定储能系统的安装地点 76
4.3.4 确定储能系统的安装容量 82
4.4 小结 92
第5章 储能系统应用的主要单项效益分析 94
5.1 储能系统延缓配电网扩建方面的效益评估 94
5.1.1 我国配电网存在的问题 94
5.1.2 储能装置延缓电网升级的原理 95
5.1.3 储能装置延缓电网升级的分析计算 96
5.2 储能系统在电能时移方面的成本—效益分析 97
5.2.1 NaS储能系统的经济模型 98
5.2.2 储能系统固定成本的等年值计算 99
5.2.3 配置储能系统的时移电量计算 100
5.2.4 储能系统进行电能时移的成本—效益分析 101
5.3 储能系统减少网损的效益分析 107
5.3.1 配置储能系统的系统网损计算数学模型 108
5.3.2 实例计算 109
5.4 用户侧储能系统的成本—电费收益分析 111
5.4.1 两部制电价简介 112
5.4.2 上海市的电价体系简介 114
5.4.3 成本—电费收益分析 116
5.5 风电场中储能系统的电量时移效益分析 121
5.5.1 储能系统在风力发电系统中的作用 121
5.5.2 各种储能技术在风电场中应用前景的比较分析 122
5.5.3 风电场配置储能系统的合理容量 123
5.5.4 风电场中储能系统的效益分析 125
5.5.5 风力发电的峰谷上网电价设计方案 126
5.5.6 储能系统在风电并网中应用的成本—效益分析 127
5.6 小结 129
第6章 配电网中蓄电池储能装置的总价值评估 132
6.1 减少电网扩建容量的收益 132
6.2 减少电网总网损的收益 137
6.3 储能装置低储高发的套利 139
6.4 减少新能源发电所需的常规备用容量 139
6.5 减少电网可靠性成本 140
6.6 储能装置的投资成本分析 144
6.7 配电网中蓄电池储能装置的价值评估模型 145
6.8 小结 150
第7章 用户侧蓄电池储能装置的总价值评估 151
7.1 减少用户配电站建设容量 151
7.2 减少容量电价制度下用户的基本电费 152
7.3 减少用户的购电费用中的电量电费 153
7.4 降低配变损耗费用 154
7.5 降低停电损失费用 154
7.6 投资成本 156
7.7 总价值评估模型 157
7.8 求解方法及实例 158
7.9 小结 164
第8章 风电场中蓄电池储能装置的总价值评估 166
8.1 减少风电场所需备用容量 167
8.2 峰谷上网电价下的低储高发套利 169
8.3 减少风电场并网通道的建设容量 173
8.4 投资成本分析 174
8.5 总价值评估模型 174
8.6 求解方法及实例 175
8.7 小结 182
第9章 蓄电池储能在微电网中的经济性分析 183
9.1 微电网概述 183
9.2 微电网关键技术、标准和政策现状 197
9.2.1 微电网关键技术 197
9.2.2 微电网标准体系研究 199
9.2.3 微电网的政策现状 203
9.3 微电网技术经济性分析 204
9.3.1 微电网经济性影响因素 205
9.3.2 实例分析 206
9.4 小结 210
第10章 基于SWOT分析的各类蓄电池储能技术比较 211
10.1 SWOT战略分析法 211
10.2 蓄电池储能技术的SWOT分析 212
10.3 小结 217
第11章 PJM电网中蓄电池储能装置应用实例[43] 218
11.1 储能时间和效率对套利价值的影响 218
11.2 地区和时间差异导致燃料和电能价格差异对套利价值的影响 222
11.3 大规模储能对储能套利价值的影响 226
11.4 小结 228
第12章 风电场的储能配置 230
12.1 风电场配制储能装置的形式 230
12.1.1 风电场储能装置的容量配置 231
12.1.2 风电场储能装置实际利用率分析 234
12.2 风电场上网电价 236
12.2.1 风电场上网电价计算方法 236
12.2.2 风电场配制储能装置对上网电价的影响 239
第13章 光伏发电系统的储能配置 241
13.1 储能电池与光伏发电系统的配合 241
13.2 太阳能光伏发电配置储能电池的容量确定 241
13.2.1 储能电池容量的计算 241
13.2.2 光伏发电系统中储能电池设计和安装注意事项 242
第14章 城市电网储能技术推广应用的远景及技术路线 243
14.1 推广应用的远景 244
14.2 蓄电池储能技术发展展望 248
14.3 小结 250
附表 251
参考文献 264
绉戠洰 (as-gbk-encoding)
开源日期
2021-06-02
更多信息……

🚀 快速下载

成为会员以支持书籍、论文等的长期保存。为了感谢您对我们的支持,您将获得高速下载权益。❤️
如果您在本月捐款,您将获得双倍的快速下载次数。

🐢 低速下载

由可信的合作方提供。 更多信息请参见常见问题解答。 (可能需要验证浏览器——无限次下载!)

所有选项下载的文件都相同,应该可以安全使用。即使这样,从互联网下载文件时始终要小心。例如,确保您的设备更新及时。
  • 对于大文件,我们建议使用下载管理器以防止中断。
    推荐的下载管理器:JDownloader
  • 您将需要一个电子书或 PDF 阅读器来打开文件,具体取决于文件格式。
    推荐的电子书阅读器:Anna的档案在线查看器ReadEraCalibre
  • 使用在线工具进行格式转换。
    推荐的转换工具:CloudConvertPrintFriendly
  • 您可以将 PDF 和 EPUB 文件发送到您的 Kindle 或 Kobo 电子阅读器。
    推荐的工具:亚马逊的“发送到 Kindle”djazz 的“发送到 Kobo/Kindle”
  • 支持作者和图书馆
    ✍️ 如果您喜欢这个并且能够负担得起,请考虑购买原版,或直接支持作者。
    📚 如果您当地的图书馆有这本书,请考虑在那里免费借阅。