1樓:娛樂小八卦啊
目前,電能儲存都是將其轉換為其它形式的能量,電→動能、電→化學能等。蓄電池就是將電能轉化為化學能儲存的。還有這裡說到的抽水蓄能,將電能轉換為動能與勢能。
不管哪種方式,其實它的轉換效率和儲存容量都很低。
發電廠發出多少電,使用者就得同時消耗多少電,這個平衡必須滿足!即發出電能=消耗電能。如果實際發出的電》實際消耗的電,那麼過剩的電能將會轉化為熱能,造成發電廠的發電機發熱甚至**,此時等式變為發出電能=實際消耗電能+發熱。
因為發熱的本質也是消耗電能,所以等式依舊是發出電能=消耗電能;如果實際發出的電《實際要消耗的電,即發出的電不夠用,將會造成電能質量下降,比如燈泡變暗甚至不亮,此時等式變為實際發出的電=實際消耗的電(令燈泡變暗甚至不亮所消耗的電),本質其實還是發出電能=消耗電能。
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人類儲存電能的方式
1、壓縮空氣能量儲存
壓縮空氣能量儲存或caes,就像抽水蓄能電池一樣,除了電力生產者在低需求期間使用電力以將環境空氣抽入儲存容器而不是水中。當需要電力時,允許壓縮空氣膨脹並用於驅動渦輪發電。
2、熔鹽儲熱
熔鹽可以長時間保持熱量,因此通常發現在太陽能熱電廠中,數十種或數百種定日鏡(大鏡子)使用陽光的熱量來產生能量。在一些植物中,陽光被引導到一個大的**熱塔,其快速加熱並在其中沸騰一個工作流體。
在其他工廠,充滿液體的管道在拋物面鏡前面流動,流體在這些管道中升溫。無論哪種方式,可以立即使用熱量來驅動蒸汽輪機,或者將其轉移到熔融鹽,其中熱量可以儲存數小時。這有助於太陽能工廠延長工作時間,並在晚上提供電力。
3、氧化還原電池
氧化還原液流電池是通過還原 ,氧化反應(因此,氧化還原)充電和放電的巨大電池。它們通常涉及充滿電解質的巨型運輸容器,其流入公共區域並且經常通過膜相互作用以產生電荷。釩電解質已經變得普遍,儘管鋅,氯和鹽水溶液也已被嘗試和提出。
2樓:亂舞邪神
實際上,少量的電能可以用電容來儲存,其基本原理就是讓電荷在電場的作用下在導體上富集。具體你可以看看初中物理書。而大規模的電能,如水電站發出來的電能實際上是根本沒法儲存的,因為,恐怕世界上根本沒有那麼大電容,因為大如地球,其電容量也就1-2法拉而已。
所以,實際上水電站發的電都是直接被使用者消耗了的。多消耗就多發,少消耗就少發。在有些少數情況時,電站發電量真的供過於求時,解決辦法不是儲存起來,而是用水泵向山上或者水壩上游打水,把這部分電能重新轉化為水的重力勢能。
3樓:
儲存方法相當多了
核心就是,把它轉化成其他形式的能量
比如,變成勢能:電多的時候,把水抽送到高處,然後電荒時再把水發電變成化學能:充進電池
這都是比較現實是方法
當然不現實的更多,比如電解水為氫氣氧氣,然後再送入熱機發電,這也是轉換為化學能
電能是怎麼儲存的?
4樓:
電能是不能被儲存的。
電能生產的特點是:發電、送電、用電的過程必須同時進行,因此發電廠發出的電能在任何時候都應當等於電能使用者的電量,也就是說發電廠負荷的大小決定於同一時刻與發電廠相聯的使用者所需的負荷數值。
如果電廠與使用者之間在供需上不平衡,就會導致電網電壓或頻率偏離正常值,使電能質量以及電網安全受到影響,這是電力系統執行中絕對不可以發生的。
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電能轉換
日常生活中使用的電能主要來自其他形式能量的轉換,包括水能(水力發電)、內能(俗稱熱能、火力發電)、原子能(原子能發電)、風能(風力發電)、化學能(電池)及光能(光電池、太陽能電池等)等。
電能也可轉換成其他所需能量形式。它可以有線或無線的形式作遠距離的傳輸。(小資料:2023年我國火電、水電、核電的發電總量達13556億千瓦時,居世界第二。
中國現在發電裝機量比例:煤電73%、水電14.6%、核電2.
4%、氣電2.3%、其他7.7%。
)用電器是利用電能進行工作的裝置。它與電源連線後可將電能轉化為我們所需要的能。
5樓:匿名使用者
目前的儲電裝置儲存電能的水平還很低,所以基本上是發多少電,用多少電。也不存在發的多,用的少的問題。因為,如果發的多用的少,根據能量守恆,多出的那些電能跑**了?
如果還在,那是不是加在了用電裝置上,那用電裝置**受的了,比如我們電視是100w的,如果用了200w,電視機就燒啦。所以發電和用電是平衡的,發多少用多少,用多少發多少,電網公司有專門負責排程的人員在時刻監視控制保證這個平衡關係。
所以電能基本沒法大量儲存,只能通過儲存其它方式的能量,比如水電站可以把水蓄起來,火電廠可以把煤炭儲存下,等需要時再發電用。
6樓:地球之眼
什麼是電容呢,它為什麼可以儲存電能呢?今天算長見識了
7樓:匿名使用者
交流無法儲存、供求平衡,直流電容儲存,即電池和電瓶。
電是怎麼儲存的
8樓:
交流電不能儲存,發電和用電是同時完成的。
工廠和居民家裡使用的電,通常是交流電,交流電經過變壓,由當地的供電部門輸送給電力使用者。
電網上有許多電廠的發電機組成,為了適應每天不同時間使用者負荷需求,電網負荷管理排程中心時時刻刻在統一排程各電廠甚至每臺發電機的發電負荷,以保證所有電力需求量和電力**的質量。
9樓:仲笑
功率大小?
1、如果小型電站,如風力或者太陽能發電站,可以用大容量蓄電池儲存電力,然後直接再利用,直接使用或者逆變至市電電壓再利用。大的蓄電池陣列還是能儲存大量的電力的。但是,這種情況一般僅限於小功率發電裝置,大功率的使用很少,除非特殊用途,如潛艇等。
2、如果是大型發電裝置,那麼可能會用到蓄水池,先利用發的電提水,之後在使用的時候,再通過水力電機發電使用。或者,利用地下儲氣庫,利用發的電將壓縮空氣壓入氣庫,使用時再利用壓縮空氣帶動透平機(不太確定,但是,就是利用壓縮空氣發電)發電再使用。這種儲存方式可以儲存大量電力,但是成本也不低。
3、至於大功率的發電裝置,平常使用最常用,最實用,最經濟的辦法,就是發電後,直接併入地方電網輸出。例如,兆瓦級以上的電站,風力或者太陽能,或者燃氣(沼氣、瓦斯等)發電站。
4、另外一種,就是局域電網,如企業或小型工礦等,自發電自己用,發多少用多少。這種辦法可以配合併網使用,利用無縫併網技術,用電量大時,除自發電力外,也從電網用電。用電量小的話,僅使用自發電,用多少發多少,不向電網送電。
因為不明白您的具體情況,所以,只能給以上幾種參考。
希望對您有所幫助。如有問題,可繼續交流。
10樓:匿名使用者
交流電無法儲存.所以必須組成電網,當用電量增大時,起動部分發電機組,用電量減小時,停部分發電機組。發電機組調整汽輪機供氣量和勵磁電流也可以小幅調整發電量。
有些地方建有調峰水電站,用電量小時,用水泵將水從下面水庫抽水到上面水庫增加電網用電量,用電量大時,用上面水庫向下面水庫通過水輪機發電送到電網。
電網通過排程聯網地區全部電廠發電機的執行、啟停,跟蹤連線到聯網地區的所有用電負荷變化,很複雜。
其他的可以儲存,但是間接儲存,而且成本很高電能的儲存模式有:化學能、電場、磁場、動能、勢能電能儲存的最常見方式是蓄電池,你的手機就是最典型的例子。工業動力領域利用的超級電容器是電場儲存的例子,磁場儲存是利用超導環行磁鐵,目前用來在電力系統做快速的頻率調整,電能儲存的最不被注意的方式是動能,電能儲存最明顯、最常用的方式是勢能儲存,最令人熟悉的就是抽水蓄能電站.
11樓:四月創意
發電廠用不完的電,是怎樣「儲存」的?美國:只有中國能做到!
12樓:地球之眼
什麼是電容呢,它為什麼可以儲存電能呢?今天算長見識了
13樓:匿名使用者
電的儲存很多方法。。一般的電池,是將電能轉化為化學能,使用的時候化學能轉為電能。。
14樓:匿名使用者
只有直流是可以儲存的 它是用電瓶來儲存的
交流電如何儲存?
15樓:團長是
交流電是不能儲存的,一般發電廠出來的電,不被使用就會通過線路去消耗。只能將它轉換成直流電,充到電瓶中才可以儲存。
交流電在一個週期內的平均電流為零。不同於直流電,它的方向是會隨著時間發生改變的,而直流電沒有週期性變化。
通常交流電(簡稱ac)波形為正弦曲線。交流電可以有效傳輸電力。但實際上還有應用其他的波形,例如三角形波、正方形波。生活中使用的市電就是具有正弦波形的交流電。
16樓:紫色學習
交流電交流電(alternating[ˈɔltərˌneɪt] current[ˈkɚrənt, ˈkʌr-]),簡稱為ac。交流電也稱「交變電流」,簡稱「交流」。一般指大小和方向隨時間作週期性變化的電壓或電流。
它的最基本的形式是正弦電流。當發現了電磁感應後,產生交流電流的方法則被發現。早期的成品由尼古拉·特斯拉、麥可·法拉第與波利特·皮克西等人開發出來。
其中,波利特·皮克西hippolyte pixii於2023年基於麥可·法拉第michael faraday的原理製造了第一臺交流電機。
2023年,英國電工詹姆斯·戈登建造了大型雙相交流發電機。第一代開爾文男爵威廉·湯姆森(william thomson, 1st baron kelvin,2023年6月26日-2023年12月17日)與塞巴斯蒂安·費蘭蒂sebastian ziani de ferranti 開發早期交流發電機,頻率介於100赫茲至300赫茲之間。[2]
2023年,尼古拉·特斯拉nikola tesla取得了「高頻率」(15,000赫茲)交流發電機的專利。[3]
2023年後,多相交流發電機被用來**電流,此後的交流發電機的交流電流頻率通常設計在16赫茲至100赫茲間,搭配弧光燈、白熾燈或電動機使用。
以正弦交流電應用最為廣泛,且其他非正弦交流電一般都可以經過數學處理後,化成為正弦交流電的疊加。正弦電流(又稱簡諧電流),是時間的簡諧函式。
當閉合線圈在勻強磁場中繞垂直於磁場的軸勻速轉動時,線圈裡就產生大小和方向作週期性改變的正弦交流電。
傳輸交流電被廣泛運用於電力的傳輸,因為在以往的技術條件下交流輸電比直流輸電更有效率。傳輸的電流在導線上的耗散功率可用p=i2r(功率=電流的平方×電阻)求得,顯然要降低能量損耗需要降低傳輸的電流或電線的電阻。由於成本和技術所限,很難降低使用的輸電線路(如銅線)的電阻,所以降低傳輸的電流是唯一而且有效的方法。
根據p=iu(功率=電流×電壓,實際上有效功率p=iucosφ),提高電網的電壓即可降低導線中的電流,以達到節約能源的目的。
而交流電升降壓容易的特點正好適合實現高壓輸電。使用結構簡單的升壓變壓器即可將交流電升至幾千至幾十萬伏特,從而使電線上的電力損失極少。在城市內一般使用降壓變壓器將電壓降至幾萬至幾千伏以保證安全,在進戶之前再次降低至市電電壓(中國大陸及香港特別行政區220v)或者適用的電壓供用電器使用。
一般使用的交流電為三相交流電,其電纜有三條火線和一條公共地線,三條火線上的正弦波各有120°之相位差。對於一般使用者只使用其中的一或兩條相線(一條時需要零線)。直流變壓及輸電技術取得了長足的發展,而高壓直流輸電的浪費會比較小;因此未來有望取代交流電以解決交流電的安全性和交直流轉換問題。
儲存到目前為止,沒有什麼大量儲存電能的好方法,但有個折中的辦法。因為發出來的電難免比使用者需要的電多一點,所以有一種抽水蓄能電站,電多的時候把水抽到山上。用電量大的時候再把水放下來發電,也算是一種儲存的辦法吧。
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