峰谷的是把电储存起来,什么时候来电?
分很多原因,如果是欠电费停电交完费12个小时之内就会给通电,如果是其它原因就要问电业局了。
供电营业规则
第六十六条
在发供电系统正常情况下,供电企业应连续向用户供应电力。但是,有下列情形之一的,须经批准方可中止供电:
1、对危害供用电安全,扰乱供用电秩序,拒绝检查者;
2、拖欠电费经通知催交仍不交者;
3、受电装置经检验不合格,在指定期间未改善者;
4、用户注入电网的谐波电流超过标准,以及冲击负荷、非对 称负荷等对电能质量产生干扰与妨碍,在规定限期内不采取措施者;
5、拒不在限期内拆除私增用电容量者;
6、拒不在限期内交付违约用电引起的费用者;
7、违反安全用电、计划用电有关规定,拒不改正者;
8、私自向外转供电力者。
第六十七条
除因故中止供电外,供电企业需对用户停止供电时,应按下列程序办理停电手续:
1、应将停电的用户、原因、时间报本单位负责人批准。批准权限和程序由省电网经营企业制定;
2、在停电前三天至七天内,将停电通知书送达用户,对重要用户的停电,应将停电通知书报送同级电力管理部门;
3、在停电前30分钟,将停电时间再通知用户一次,方可在通知规定时间实施停电。
第六十八条
因故需要中止供电时,供电企业应按下列要求事先通知用户或进行公告:
1、因供电设施计划检修需要停电时,应提前七天通知用户或进行公告;
2、因供电设施临时检修需要停止供电时,应当提前24小时通知重要用户或进行公告;
3、发供电系统发生故障需要停电、限电或者计划限、停电时,供电企业应按确定的限电序位进行停电或限电。但限电序位应事前公告用户。
第六十九条
引起停电或限电的原因消除后,供电企业应在三日内恢复供电。不能在三日内恢复供电的,供电企业应向用户说明原因。
储能水电站的效率据说能达到80?
储能水电站也即抽水蓄能水电站,其主要包括上水库、下水库以及水泵水轮机,其工作原理是:在用电低谷时期,利用电网中多余的电能将水从下水库抽到上水库,在用电高峰时期,再利用上水库中的水体流向下水库发电。在抽水、水发电的过程中都会进行能量损失,现阶段控制水泵和水轮机的效率在90%以上是完全可以做到的,也就是效率到达80%是理论上可以做到的,但在实际运行情况下,一般都会低于80%,而对于这种类型的电站其更应该看重的是效益,而非效率。
抽水蓄能电站的工作原理抽水蓄能电站看似是一种比较傻的做法,因为用电抽水、再用水发电,无疑会造成能量损失,也就是得不偿失,其实这却是电力行业一个难以解决的巨大问题,那就是电能无法储存,既然无法储存,在用电低谷时段,一旦电网有富裕的电能,就会造成浪费,与其浪费,还不如先将水抽到高处,暂时储存起来,虽然这种做法有一定的能量损耗,但是也比白白浪费强。
抽水蓄能电站工作原理图而等到用电高峰时段,则可以将高处储存起来的水体下泄下来进行发电,从而在高峰时段发电,以弥补电网供电的不足,那么这种用电模式就诞生了一种新型的水电站,也即抽水蓄能电站。
通过这种工作方式,就可以知道抽水蓄能电站要做的工作是:抽水、储存水、水力发电,所以其必须的四个部件是:水泵(抽水)、水轮机(发电)、上水库和下水库(用来存放水),其中水泵和水轮机可以共用,也就是可逆式的水轮泵机。
抽水蓄能电站的能量损耗抽水蓄能电站的能量损耗主要包括两部分损耗,抽水损耗和发电损耗。对于抽水损耗,可以理解为泵机损耗、水头损耗,泵机损耗也可以理解为泵机电能转化的效率,能量不可能是百分之百的转化,所以泵机会有一定的效率,一般情况下,其效率会随着功率而变化,在额定功率附近,其效率一般最高,现阶段技术可以达到93%~95%;水头损失则可以理解为水体在管道内摩擦、水体经过弯道、进口等部位的水体能量损失,这部分和管道长度、设置有关系,但是占比不是很大,一般也就1%以内,也就在抽水过程中,将转化效率控制在90%是可以的。
水轮机的综合特性曲线(中心点为效率最高区)同样在发电过程中,其损耗也包括水轮机损耗和水头损耗,其原理与上面相同,一般情况下,在水轮机额定出力附近,其效率最高,对于不同形式的机组不同,例如叶片设置、进口形式等等,一般情况下,其额定效率也可以控制在90%以上;水头损失和抽水过程类似,但是一般也不太大,也就是发电过程中,将转化效率控制在90%也是可以做到的。
管道的局部水头损失在抽水、发电的转化效率都控制在90%的基础上,那么抽水蓄能电站的总效率也就控制在81%了,但是这些需要发生在抽水时泵机在额定功率附近、发电时水轮机在额定出力附近时,如果不能满足这两个条件,那么效率自然也不会达到如此高。
一般情况下,发电和抽水都取决于电网用电,所以这种额定工况很少,也就是一般情况下,抽水蓄能电站的效率都会低于80%。
抽水蓄能电站更看重效益,而非效率对于抽水蓄能电站,即便效率达到80%以上,仍是不划算的,因为抽水、再发电已经造成了能量浪费,对于这种类型电站更应该看重其存在的价值和效益。
电网与抽水蓄能电站电网结构是复杂的,其用电负荷和发电负荷都存在较大的不确定性,如果用电负荷大于发电负荷,则会造成用电无法得到满足;而用电负荷小于发电负荷,则会造成发出的电能浪费,而抽水蓄能电站就是专门解决这一矛盾和问题的。
随着丰枯电价、分时电价等电网政策,在用电低谷时期,进行抽水蓄能,在用电高峰时期,采用蓄水进行发电,就能解决这一用电矛盾和问题,所以,抽水蓄能电站即便效率再低,其发挥的效益却是巨大的,这也是抽水蓄能电站能够快速发展的原因。
我国抽水蓄能电站的发展历程国外有关抽水蓄能电站的发展已有一百余年的历史,而我国则是从上世纪60年代开始的,我国于1968年和1973年先后建成岗南和密云两座小型混合式抽水蓄能电站,装机容量分别为11MW和22MW,由此掀开了抽水蓄能电站的发展历程。
从改革开放后,我国抽水蓄能电站迎来了大发展,1991年,装机容量270MW的潘家口混合式抽水蓄能电站投入运行,是我国当时最大规模的抽水蓄能电站。
丰宁抽水蓄能电站投产截止目前我国已经成为全国抽水蓄能电站总装机容量最大的国家,而位于我国河北的丰宁抽水蓄能电站总装机容量3600MW,已经于2020年开始蓄水投运,其也成为目前世界上总装机容量最大的抽水蓄能电站。
用电峰谷值变更有用吗?
有用
谷电占11%以上是划算的。对于早出晚归的人来说,峰谷电绝对是个省钱的好选择,在价格便宜的谷电时间用电很省钱。峰谷电时间是根据全省居民用电负荷曲线确定的,根据曲线,居民用电是在晚上10点以后进入低谷时段,所以计时也从这个时候开始。 电力部门介绍,根据计算,一般低谷用电占整个用电量11%以上是划算的。11%这个数字算出来其实非常简单,设峰电用电量为X,谷电用电量为Y,只要安装后的电费小于安装前的,即是划算的,根据0.568X+0.288Y≤0.538(X+Y)的方程式,可以算出谷电要占11%以上。
智能电表的峰平谷是怎么计算的?
总电量=峰电量+平电量+谷电量+尖峰电量;总电量为累计用电量。电表的尖、峰、平、谷主要是指为了根据电网负荷量大小来制定的,由于电量不能存储,发电站发出的电量在用电量大的时候会出现供电量不足,在夜间凌晨时用电少时,发电量过剩;因此,实施峰谷不同电价,可以有效发挥电价的杠杆作用,抑制高峰时期用电量的快速增长,提高低谷时候的用电量;
时段尖峰时段:10:30——11:30; 19:00——21:00峰时段:08:30——10:30;18:00——19:00 21:00——23:00平 时段:07:00——08:30; 11:30——18:00谷 时段:23:00——07:00
为什么电价高对储能行业友好?
举个例子:本来电价全天一个价,啥时候用都是2元一度,现在白天4元,晚上1元,一算平均要2.5元啊,比过去多了5毛,企业想啊,那我就晚上用电,一边开工,一边把电能储存起来,储能的电留着白天用,这样白天用的电就不要钱了,一平均也就1元一度电,比过去2元节约了50%的电价,用的越多,省的越多,这种情况对用电量大的企业很有吸引力啊,峰谷电价的改革,让这些企业想办法要建设电力储能,但是过去储能技术的限制,让企业望而却步,而钠离子电池的发展,彻底解决了储能技术上的问题,价格低廉、充电快,充放电安全等!
利用峰谷电价价差,来倒逼企业使用储能,也算是曲线救电了,也能解决用电高峰带来的停电风险,目前多数地方也允许居民自行选择是否执行峰谷电价,不过我想未来也一定会逐步完善电价机制,当然也要加快储能企业的技术发展速度!