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  • 主要讲述了储能在电力系统、交通运输、新能源发电和移动电子设备中的应用;介绍了现在主要的储能技术

                              
      
         本书主要讲述了储能在电力系统、交通运输、新能源发电和移动电子设备中的应用;介绍了现在主要的储能技术,包括各种储氢技术与燃料电池、电化学储能、超级电容器与微电源等;分析了主要储能技术的性能特点、材料与关键技术,以及在典型应用系统中的技术经济性等。本书适合于面向智能电网、新能源汽车与移动式电子应用的储能科研、规划、设计与运行的工程师,以及高等院校从事储能与应用的教师与研究生阅读。
        
      目录
      译者的话
      概论1
      第1章应用于电力系统的储能技术
      1.1简介
      1.2储能技术应用于发电环节
      1.2.1“大功率储能”可以使发电收益最大化
      1.2.2“大功率储能”可以减轻发电系统的运行和经营风险
      1.2.3储能的辅助服务
      1.3储能技术应用于间歇式电源
      1.3.1不含储能的调频
      1.3.2储能对功率/频率的调节作用
      1.3.3储能的其他辅助功能
      1.4储能技术应用于输电系统
      1.4.1投资控制与阻塞管理
      1.4.2调频与平衡机制
      1.4.3电压调节与电能质量
      1.4.4系统安全与故障恢复
      1.4.5其他可能的应用
      1.5储能技术应用于配电系统
      1.5.1储能对电网规划的作用
      1.5.2其他应用
      1.6储能技术应用于电力零售
      1.6.1利用储能降低采购成本
      1.6.2利用储能降低采购成本风险
      1.7储能应用于电力用户
      1.7.1储能的削峰作用
      1.7.2储能对移峰用电的作用
      1.7.3储能对供电质量和供电连续性的作用
      1.7.4无功补偿
      1.8储能技术应用于电力平衡机制
      1.9结论
      1.10参考文献
      第2章交通运输:铁路,公路,航空,海运
      2.1简介
      2.2电能是二次能源
      2.2.1陆地交通
      2.2.2航空运输
      2.2.3铁路运输
      2.2.4海上运输
      2.3电能:主要或唯一的能量来源
      2.3.1电动汽车
      2.3.2重型货车与客车
      2.3.3两轮机动车
      2.3.4导引型车辆(火车、地铁、有轨电车、无轨电车)
      2.3.5海上交通———游艇
      2.4电能与其他能源互为补充———混合动力
      2.4.1并联结构
      2.4.2串联结构
      2.4.3路耦合
      2.4.4混合动力的轨道机车
      2.5结论
      2.6参考文献
      第3章光伏发电系统中的储能技术
      3.1简介
      3.2独立光伏发电系统
      3.2.1基本原理
      3.2.2不可或缺的环节:储能
      3.2.3光伏发电系统的市场
      3.2.4独立光伏发电系统中储能的容量配置
      3.2.5选择适宜的储能技术
      3.3铅酸蓄电池寿命受限
      3.3.1蓄电池的能量管理
      3.3.2具有发展前景的锂离子电池技术
      3.4并网光伏发电系统
      3.4.1不断发展的电网
      3.4.2多样化的储能系统
      3.4.3储能接入并网:电力部门要解决的重要问题
      3.5参考文献
      第4章移动式应用与微能源
      4.1各种移动式应用场合的能源需求
      4.1.1“微”功率(suWatt)
      4.1.2“大”功率(几瓦的功率)
      4.1.3能量需求
      4.1.4满足特定供电需求的持续时间
      4.2供能微型化所带来的新特点
      4.3电容储能
      4.4电化学储能
      4.4.1一次电池
      4.4.2蓄电池
      4.4.3燃料电池
      4.5碳氢化合物
      4.5.1功率MEMS
      4.6热电
      4.7摩擦发电
      4.8放射源
      4.9捕获环境能
      4.9.1太阳能
      4.9.2热能
      4.9.3化学能:生活能源
      4.9.4机械能
      4.9.5应答机
      4.10其他相关的电子设备:板载供电
      4.11参考文献
      第5章储氢
      5.1简介
      5.2储氢概述
      5.2.1相关能量参数
      5.2.2密度与比密度
      5.3压力储氢
      5.3.1储氢容器
      5.3.2网络配送
      5.4低温储氢
      5.4.1交通运输的液氢储存
      5.4.2固定式液氢储存
      5.5固态储氢
      5.5.1物理(化学)吸附方式的物理储氢
      5.5.2化学储氢
      5.6其他储氢模式
      5.6.1硼酸盐
      5.6.2硼酸盐和氢化物的混合物
      5.6.3混合储氢
      5.7讨论:技术、能量、经济层面
      5.8参考文献
      第6章燃料电池:原理和功能
      6.1什么是单体或电池?
      6.2化学能
      6.3化学反应详解
      6.4质子交换膜燃料电池
      6.5固体氧化物燃料电池
      6.6碱性燃料电池
      6.7不同类型燃料电池对比
      6.8催化剂
      6.9关键因素
      6.10结论:储能的应用
      第7章燃料电池:运行系统
      7.1简介:什么是燃料电池系统?
      7.2空气供给系统
      7.2.1总体需求
      7.2.2选择适合燃料电池系统的压缩机
      7.3气体加湿系统
      7.3.1总体需求
      7.3.2合适的加湿方式
      7.3.3膜交换器和焓轮
      7.3.4带有蓄水容器的系统
      7.4电堆终端的固态变换器
      7.5寿命、可靠性和诊断
      7.5.1故障及其原因
      7.5.2燃料电池性能的实验方法
      7.5.3诊断方法和策略
      7.6参考文献
      第8章电化学储能:一次电池与蓄电池
      8.1蓄电池概述:工作原理
      8.2应用
      8.2.1运用储能管理电力系统和交通系统的整体构架
      8.2.2储能技术发展历程
      8.2.3锂离子电池是混合动力汽车的核心
      8.2.4锂离子电池技术是光伏发电应用的核心
      8.2.5法国在储能市场中的地位
      8.3电池技术发展历史
      8.3.1铅酸电池
      8.3.2NiCd(镍镉电池)
      8.3.3NiMH(镍氢电池)
      8.3.4NickelZinc(镍锌电池)
      8.3.5NaS(钠硫电池)
      8.3.6氧化还原(液流)电池
      8.3.7Zebra电池161
      8.3.8锌空电池(Zincair)
      8.3.9锂电池
      8.4应用需求
      8.4.1混合动力汽车和电动汽车
      8.4.2光伏发电应用
      8.4.3移动式电子设备
      8.5聚焦锂离子电池技术
      8.5.1基本原理
      8.5.2正极材料的发展
      8.5.3负极材料的发展
      8.5.4该领域的主要参与者
      8.5.5电解质的研发
      8.6锂离子电池的处理和再循环利用
      8.7其他电池
      8.7.1微型电池,印刷电池等
      8.7.2电解质
      8.7.3摇椅微型电源
      8.7.4制造技术
      8.7.5印制电池
      8.8参考文献
      第9章超级电容器:原理、容量配置、功率接口及应用
      9.1简介
      9.2超级电容器:双电层电容器
      9.2.1基本原理
      9.2.2电气模型———主要参数
      9.2.3热模型
      9.3超级电容器组的容量配置
      9.3.1以能量作为选择依据
      9.3.2以功率作为选择依据———兼顾效率
      9.4功率接口
      9.4.1电压均衡
      9.4.2固态变换器
      9.5应用
      9.5.1概述
      9.5.2超级电容器作为主电源
      9.5.3混合电源系统
      9.6参考文献
      
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