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电(磁)能是可以直接储存的,常见的储存形式为超导环流储能,还有一种就是电容储能。但电能的存储有一个很大的缺点,就是损耗,所以电能很难被大量直接地储存。
电子在运动过程中也会相互碰撞或与其他原子碰撞而动能降低,超导技术尚无法实现大规模应用,因此电动能形式的直接存储电能较难实现。
由于理想的介质是不存在的,电荷总是会在电场力的作用下慢慢靠到一起,能量转化为电动能最终耗散为内能。而一定的介质,要提高能量储存就要提升电极间的电势差(电压),电势差增加,对介质的绝缘要求也更高,对制造工艺也要求更高。因此电势能的大量存储也是难以实现的。
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扩展资料
电能计量方式分三种:
1、高供高计:电能计量装置(注)设置点的电压与供电电压一致且在10(6)kV及以上的计量方式;
2、高供低计:电能计量装置设置点的电压低于用户供电电压的计量方式;
3、低供低计:电能计量装置设置点的电压与用户供电电压一致的计量方式。
附注:能计量装置是指电能表、电流互感器、电压互感器及二次导线、电能计量柜(箱)的总称。
电能被广泛应用在动力、照明、化学、纺织、通信、广播等各个领域,是科学技术发展、人民经济飞跃的主要动力。电能在我们的生活中起到重大的作用。
参考资料来源:百度百科-电能
参考资料来源:百度百科-电
电(磁)能是可以直接储存的,常见的储存形式为超导环流储能,还有一种就是电容储能。但电能的存储有一个很大的缺点,就是损耗,所以电能很难被大量直接地储存。
电能,是指使用电以各种形式做功(即产生能量)的能力。电能既是一种经济、 实用、清洁且容易控制和转换的能源形态,又是电力部门向电力用户提供由发、供、用三方共同保证质量的一种特殊产品( 它同样具有产品的若干特征,如可被测 量、预估、保证或改善。
电能被广泛应用在动力、照明、化学、纺织、通信、广播等各个领域,是科学技术发展、人民经济飞跃的主要动力。电能在我们的生活中起到重大的作用。
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扩展资料:
一、电能间接储存方法:
1、电能转化为机械能
例如抽水蓄能发电厂,在晚上等用电低谷时利用富余的电力把湖水等低势水抽上蓄水库,其实就是把电能转成抽水的机械能,再转成高势水库的势能。在用电高峰的时候通过涵道将水放回到湖中,通过水位落差形成的动能带动水轮发电机组发电。又如近年发展的压缩空气蓄能发电系统等。
2、电能转化为化学能
最常见的就是蓄电池,通常用充电的方法使电池内部活性物质再生,将电能转化为化学能。需要放电的时候,再将化学能转化为电能。
3、电能转化为静电能
例如电容器,充电时以静电场能的形式储存电能,放电时再释放出电能。一般电容器储存容量较小,但充放电速度快。
二、电场与磁场:
1865年、苏格兰的麦克斯韦(J. C. Maxwell)提出电磁场理论的数学式,这理论提供了位移电流的观念,磁场的变化能产生电场,而电场的变化能产生磁场。
麦克斯韦预测了电磁波辐射的传播存在,而在1887年德国赫兹(H.Hertz)展示出这样的电磁波。结果麦克斯韦将电学与磁学统合成一种理论,同时证明了光是电磁波的一种。
麦克斯韦电磁理论的发展也针对微观方面的现象做出解释,并指出电荷的分裂性而非连续性的存在,1895年洛伦兹(H.A.Lorentz)假设这些分裂性的电荷是电子(electron),而电子的作用就依麦克斯韦电磁方程式的电磁场来决定。
1897年英国汤姆生(J.J.Thomson)证实这些电子的电性是带负电性。而1898年由伟恩(W.Wien)在观察阳极射线的偏转中发现带正电粒子的存在。
参考资料来源:百度百科-电能
参考资料来源:百度百科-电
电(磁)能是可以直接储存的,常见的储存形式为超导环流储能,还有一种就是电容储能。但电能的存储有一个很大的缺点,就是损耗,所以电能很难被大量直接地储存。
电子在运动过程中也会相互碰撞或与其他原子碰撞而动能降低,超导技术尚无法实现大规模应用,因此电动能形式的直接存储电能较难实现。
由于理想的介质是不存在的,电荷总是会在电场力的作用下慢慢靠到一起,能量转化为电动能最终耗散为内能。而一定的介质,要提高能量储存就要提升电极间的电势差(电压),电势差增加,对介质的绝缘要求也更高,对制造工艺也要求更高。因此电势能的大量存储也是难以实现的。
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扩展资料:
电能间接储存方法:
1、电能转化为机械能
例如抽水蓄能发电厂,在晚上等用电低谷时利用富余的电力把湖水等低势水抽上蓄水库,其实就是把电能转成抽水的机械能,再转成高势水库的势能。在用电高峰的时候通过涵道将水放回到湖中,通过水位落差形成的动能带动水轮发电机组发电。又如近年发展的压缩空气蓄能发电系统等。
2、电能转化为化学能
最常见的就是蓄电池,通常用充电的方法使电池内部活性物质再生,将电能转化为化学能。需要放电的时候,再将化学能转化为电能。
3、电能转化为静电能
例如电容器,充电时以静电场能的形式储存电能,放电时再释放出电能。一般电容器储存容量较小,但充放电速度快。
参考资料来源:百度百科-电能
参考资料来源:百度百科-电
先简单说一下。
电(磁)能是可以直接储存的,常见的储存形式为超导环流储能,还有一种就是电容储能。
首先要说明的是电和磁是一样的东西,麦克斯韦以后电磁就统一起来了,所以电能的直接存储应该是包含电磁能的存储。
超导环流储能是在一个超导的环形导体中“注入”电流,这个电流在超导环中永远不会损耗,他的能量在没有外界环境变化的条件下将一直存储在超导环中。事实上,由于电磁之间相辅相成的好基友关系,这个超导环表面上看是将电流储存起来,是存下了电能,但是实际上是将磁势储存了起来,存下的是磁场能。
第二种电能的储存形式就是电容,一个理想介质的电容上的电荷永远不会泄漏,那么他就不会有能量损失。这个很好理解。
那为什么电能的直接存储形式会是这两种呢,这两种形式其实就于电的本质有关。就跟质量与万有引力的对应关系,电荷对应的就是电场力,当电荷运动起来,就形成了电流,这就是电对应机械能的“动能”,电的动能的表现就是电流以及电流产生的磁场。当一个电荷在另一个电荷产生的电场中相对另一个电荷静止时,这就对应了机械能里的“势能”,电的势能表现形式称为电势能。所以超导储能中电能以动能的形式储存,而电容储能中,电能以电势能的形式储存。
再继续说题主说的电能直接形式的大量储存问题。上面我们看到了电能直接存储的两种形式,那么“电动能”的存储有一个很大的缺点,就是损耗。就像在地球大气中运动的物体总要受到大气摩擦力的作用而动能不断耗散为内能,电子在运动过程中也会相互碰撞或与其他原子碰撞而动能降低,超导技术尚无法实现大规模应用,因此电动能形式的直接存储电能较难实现。再说电势能,理想的介质是不存在的,电荷总是会在电场力的作用下慢慢靠到一起,能量转化为电动能最终耗散为内能。而一定的介质,要提高能量储存就要提升电极间的电势差(电压),电势差增加,对介质的绝缘要求也更高,对制造工艺也要求更高。因此电势能的直接存储也是难以实现的。
最后,既然题主对电的储存这么感兴趣,那就说一下目前在转化成为其他形式后的电能,储存容量最大的方式。抽水蓄能电站。抽水蓄能电站有两个水库,一个位于低海拔的下库,一个位于高海拔的上库,当电网电能富余时(一般是夜间),通过抽水将下库水抽到上库,将电能转化为重力势能,当电网电能紧张时,通过用上库水带动水轮发电机发电,将重力势能转化为电能。这样的一个抽水蓄能电站能存储的能量大概在10GWh(千万千瓦时)的数量级。
——引自知乎 空信
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