高温超导储能系统
高温超导飞轮储能技术发展现状

For personal use only in study and research; not for commercial use高温超导飞轮储能技术发展现状在1986年发现可工作在液氮温区(77K)的高温超导材料后,人们很快就发现利用这种材料制备的块材可以稳定地悬浮(悬挂)在永磁体上方(下方)。
并且施加给永磁体一个初始的扭矩后,它就会围绕和块材相互作用力的对称轴旋转起来,这就是高温超导磁悬浮轴承(SMB)最基本的模型。
SMB以其具有的无机械接触、自稳定、结构简单等优点,很快博得了众多研究者的青睐。
在1990年便有了转速100000r/min的SMB报道,而到1992年更有转速高达520000r/min的报道,这也是迄今为止最高的转速记录。
SMB的高转速是传统的机械轴承,甚至主动的电磁悬浮轴承(AMB)所不及的。
SMB的诞生为以轴承为基础的系统提供了升级换代的新途径,高温超导飞轮储能系统(HTS.FESS)就是在这种背景下应运而生的。
HTS—FESS利用SMB的高速无机械摩擦旋转,通过一个飞轮转盘把能量以机械旋转能量的形式储存起来。
近年来,随着SMB技术的日益成熟,高强度复合纤维材料的问世以及高效率电力电子转换技术的进步使得HTS.FESS在储能密度、储能时间、响应时间、转换效率等方面均得到了较大的提高,已达到了工业应用的要求。
目前美国波音公司、日本国际超导中心(ISTEC)[6-8]、德国ATZ公司[9-121等均在开展大容量HTS—FESS样机的试验研究。
美国波音公司在2006年的项目年度总结报告中指出,他们研制的HTS.FESS即将完成最终用户测试,并投入商业运行。
HTS.FESS作为一种新型电力储能技术,不仅为缓解当前日益严峻的能源问题提供了新的途径,而且在军民两用上都具有巨大的应用前景。
在卫星和航天器的能源供给和姿态控制、电磁发射系统的超大功率电源、战车的能量储备以及电力调峰、通信系统、交通系统等领域均可找到它的应用价值。
基于DSP2812高温超导储能系统斩波器控制设计

高温超导技术在能源储存中的应用开发基于超导材料的高效能源储存系统

高温超导技术在能源储存中的应用开发基于超导材料的高效能源储存系统高温超导技术是一种具有巨大潜力的能源储存和传输技术。
随着能源需求的不断增加和对环境的关注,寻找更高效的能源储存系统变得越来越重要。
高温超导材料的发现和应用使得高效能源储存系统的开发成为可能。
高温超导材料具有低电阻、高能效等特点,可以实现高效的电能储存。
利用高温超导技术,能够大大提高能源储存系统的效率,提供更持久、可靠的能源供应。
下面将详细介绍高温超导技术在能源储存中的应用开发、基于超导材料的高效能源储存系统。
首先,高温超导技术可以应用于储能装置。
传统的能源储存系统如电池、超级电容器等,其储能密度和效率都相对较低。
而利用高温超导材料,能够实现更小体积、更高储能密度、更长寿命的储能装置。
这种高效能源储存系统可以广泛应用于电动汽车、风、光等可再生能源的储存和利用中,显著提高能源利用效率。
其次,高温超导技术可以用于能量传输。
传统输电系统存在能源损耗大、输电距离有限等问题。
而基于高温超导材料的能量传输技术可以大大提高能源传输的效率和距离。
利用超导材料构建的输电线路,可以减小电阻,减少能量的损耗。
同时,高温超导材料具有较高的临界温度,使得超导输电系统可以在相对较高的温度下运行,提高了系统的稳定性。
此外,高温超导技术还可以应用于能源储存和供应的关键设备。
在能源储存系统中,往往需要利用超导材料制备高强磁场,用于储能装置的充放电过程。
超导电磁体可以提供更强的磁场,实现更快、更高效的充放电过程。
同时,高温超导材料还可以用于制备高温超导电缆和输电设备,实现能源的高效传输和存储。
在高温超导技术的应用开发过程中,还需要加强对超导材料的研究和开发。
超导材料的特性与性能对能源储存系统的效率和稳定性有着重要影响。
因此,需要不断提高超导材料的制备工艺和性能,寻找更适用于能源储存系统的高温超导材料。
总之,高温超导技术在能源储存中拥有巨大的应用潜力。
基于超导材料的高效能源储存系统可以提供更稳定、更持久的能源供应,同时也可以解决传统能源储存系统的诸多问题。
超导磁储能系统(SMES)及其在电力系统中的应用

超导磁储能系统(SMES)及其在电⼒系统中的应⽤⾼温超导磁储能系统及在电⼒系统中的应⽤⼀、超导磁储能基本原理1、什么是超导磁储能系统?超导储能系统(Superconducting Magnetic Energy Storage, SMES)是利⽤超导线圈将电磁能直接储存起来,需要时再将电磁能返回电⽹或其它负载的⼀种电⼒设施,⼀般由超导线圈、低温容器、制冷装臵、变流装臵和测控系统部件组成。
超导储能系统可⽤于调节电⼒系统峰⾕(例如在电⽹运⾏处于其低⾕时把多余的电能储存起来,⽽在电⽹运⾏处于⾼峰时,将储存的电能送回电⽹),也可⽤于降低甚⾄消除电⽹的低频功率振荡从⽽改善电⽹的电压和频率特性,同时还可⽤于⽆功和功率因素的调节以改善电⼒系统的稳定性。
超导储能系统具有⼀系列其它储能技术⽆法⽐拟的优越性:(1)超导储能系统可长期⽆损耗地储存能量,其转换效率超过90%;(2)超导储能系统可通过采⽤电⼒电⼦器件的变流技术实现与电⽹的连接,响应速度快(毫秒级);(3)由于其储能量与功率调制系统的容量可独⽴地在⼤范围内选取,因此可将超导储能系统建成所需的⼤功率和⼤能量系统;(4)超导储能系统除了真空和制冷系统外没有转动部分,使⽤寿命长;(5)超导储能系统在建造时不受地点限制,维护简单、污染⼩。
⽬前,超导储能系统的研究开发已经成为国际上在超导电⼒技术研究开发⽅⾯的⼀个竞相研究的热点,⼀些主要发达国家(例如美国、⽇本、德国等)在超导储能系统的研究开发⽅⾯投⼊了⼤量的⼈⼒和物⼒,推动着超导储能系统的实⽤化进程和产业化步伐。
2、储能⼯作原理SMES在电⼒系统中的应⽤⾸先是由Ferrier在1969年提出的。
最初的设想是将超导储能⽤于调节电⼒系统的⽇负荷曲线。
但随着研究的深⼊,⼈们逐渐认识到调节现代⼤型电⼒系统的⽇负荷曲线需要庞⼤的线圈,在技术和经济上存在着困难。
现在,SMES在电⼒系统应⽤中的研究重点主要着眼于利⽤SMES四象限的有功、⽆功功率快速响应能⼒,提⾼电⼒系统稳定性、改善供电品质等。
科技成果——超导储能系统

科技成果——超导储能系统技术开发单位中科院电工研究所项目简介超导储能系统(Superconducting Magnetic Energy Storage,SMES)是利用超导体的零电阻、高载流密度和高临界磁场特性存储电磁能,在应用时无需能源形式的转换,响应速度极快,这是其他储能形式所无法比拟的;同时,其瞬间存储与输出功率高,保证了超导储能系统与电力系统进行快速、无损的能量交换。
其它储能形式都很难消除能量形式转换这一过程,因此超导储能技术将始终在功率密度和响应速度这两方面保持绝对优势。
另外,超导储能系统的功率规模和储能规模可以做得很大,并具有系统效率高、技术较简单、没有旋转机械部分、没有动密封问题等优点。
因此,超导储能技术在新能源发电并网接入、进行输/配电系统的瞬态质量管理、提高瞬态电能质量及电网暂态稳定性和紧急电力事故应变等方面具有不可替代的作用,将为打造新的电力市场机制提供技术基础,具有极其广阔的市场前景。
电工所2003年研制出一台100kJ/25kW限流-储能系统样机,并进行了满负荷动态实验。
实验结果表明,动态限流可达90%,并能显著地抑制负载电压谐波;在此基础上研制出1MJ/0.5MVA超导储能系统,于2011年2月16日在甘肃省白银市国家高新技术产业开发区挂网运行,该系统是世界上目前唯一的并网运行高温超导储能系统,具有重大技术创新性和显示度。
该项目初步建立了超导储能系统与电网匹配运行的动力学理论,进行了实用化技术的积累,获得了可工业化的超导储能系统的工艺技术路线,取得了多项自主知识产权。
超导储能系统主要指标超导磁体稳定运行电流:600A;系统储能量:≥1MJ;动态响应时间:<1ms;能量转换效率:≥90%;电压波动:<1%;电压波形畸变率:<1%;频率波动:≤0.5%;功率因数:≥0.99;磁体最大励磁速度:≥0.7T/s;磁屏蔽水平(距中轴线5米外磁场):≤25Gauss。
应用范围应用主要包括:(1)由于可再生能源受昼夜太阳辐照变化和天气变化等的影响而具有间歇性和不稳定性的特点,其发电功率也将出现很大的间歇性和不稳定性,这就使得电能储存技术成为未来电网不可或缺的关键环节。
基于电磁力热多场耦合的高温超导储能磁体设计

基于电磁力热多场耦合的高温超导储能磁体设计
高温超导储能磁体的设计基于电磁力热多场耦合。
在设计过程中,需要考虑以下几个方面:
1. 超导材料选择:高温超导磁体使用的是高温超导材料,如铜氧化物陶瓷超导材料。
需要选择具有较高临界温度和临界电流密度的超导材料,以提高磁体的性能。
2. 磁体结构设计:磁体的结构需要考虑电磁、力学和热学的多场耦合效应。
磁体设计中的关键问题包括磁场分布和不均匀性、磁场对超导材料的影响、磁体的机械强度和热稳定性等。
3. 冷却系统设计:高温超导磁体需要在低温条件下工作,通常使用液氮或液氦进行冷却。
冷却系统需要考虑磁体的制冷能力、制冷效率和制冷介质的成本等因素。
4. 电流引线设计:磁体中的电流引线需要传输高电流,同时要具备良好的热稳定性和电磁性能。
引线的设计需要考虑导线材料的选择、导线的直径和长度、引线与磁体的连接方式等因素。
5. 绝缘系统设计:磁体的绝缘系统需要保证磁体的电气绝缘性能和机械强度。
绝缘系统设计中需要考虑材料的选择、绝缘层的厚度和结构、绝缘层的耐热性和耐电压性等因素。
通过综合考虑上述因素,可以进行高温超导储能磁体的设计,使其具有较高的磁场强度、较高的磁场稳定性和较长的运行寿命。
国内首套移动组件式直接冷却高温超导磁储能系统完成试验

电力技 术
后 ,又经过 了电网电压波动和 电网因雷击 多次停 电等 考验 ,在上述 各种 条件下 ,储能系统均能正常工作运
行。
策属性 ,突破 了传统的电网安 全稳定校核模式 ,为电 网事故防御 系统的建立奠定了基础 ,提高 了电网的安 全稳定水平 ,提高 了电网规划方案对 节能调度的适应
等方 面提 供 了有益 指导 和借 鉴 ,促 进 了工程 技术 进 步 ,建议在类似工程中推广应用。
设 用电信息采集系统提供 了有益的实践经验 ,填补 了
国内低压电力线载波通信现场测试领域的空 白,达到
了国际先进水平 。 从2 0 年3 0 8 月起 ,该项 目已在吉 林省长春 市选定 的多个典 型低 压配电网台区 ,开展 了低压 电力线载波
定 了基 础 ;对特高压 电网投产后华东5 0 0 千伏 电网的
协调规 划和功能定位进行 了深入的研究 ,提出 了5 0 0 千伏 电网的规划原则 ,以效益最大化为 目的提出了华 东 电网调峰电源 建设规模和运行模式 ,提出了提高输 电走廊能力的思路和方法 ,对华东 电网新形势下的规 划具有重要指导意义 ;首次建立 了基于输 电网系统的
国网新源公 司蓄能 电站首机 首次 启 动方式试 验研 究通过验收
8 0 1 月3 至3 日,新源 公 司 “ 大型抽水 蓄能 电站 首 机首次启动方式试验研究 ”成果验收评 审会议在河 南 省郑州市召开 ,由中国工程院院士梁维燕为 主任 的评 审专家组对该项科研成果进行 了验收 ,认定成果达 到
8 3 由中国电科院 与吉林省 电力有 限公司 月1 日, 合作的 “ 低压 电力线载波通信测试 ”项 目顺利通过验
机 首次 水泵工况启动试验关键技术难题 的完 整解决 方
高温超导体在能源领域的应用

高温超导体在能源领域的应用随着世界能源需求的不断增长和对可持续能源的迫切需求,高温超导体作为一种具有巨大潜力的新型材料,正逐渐引起人们的广泛关注。
高温超导体具有极低的电阻和强大的磁场排斥能力,可以在极端条件下实现零电阻输电和强大的磁体应用。
因此,在能源领域中,高温超导体有着广阔的应用前景,可以推动能源转型和提高能源效率。
首先,高温超导体在电力输送中的应用是能源领域的一个重要应用方向。
传统的电力输送过程中,由于电流传输时会产生一定的电阻,会导致电能的损耗和输送能力的限制。
而高温超导体具有零电阻的特性,可以在输送过程中减少能量损耗并提高输送效率。
此外,高温超导体还能够承受更大的电流密度,使得输电能力得到进一步提升。
通过采用高温超导体材料,可以建立更为高效、可靠和经济的电力输送系统,从而满足日益增长的能源需求。
其次,高温超导体还可以应用于能源存储和储能领域。
随着可再生能源的不断发展和应用,如太阳能和风能,能源的脉动性和间断性成为了一个重要问题。
高温超导体的超导能力使其成为储能领域的理想候选。
通过将可再生能源转化为电能,然后利用高温超导体构建超导磁体,将电能转化为磁能进行储存。
在需要时,可以通过释放磁能来再次产生电能。
这种基于高温超导体的能源储存方式具有高效、环保的特点,可以平衡能源供需之间的失衡,并提供持久稳定的能量供给。
此外,高温超导体还可以应用于磁悬浮交通领域。
传统的磁悬浮技术主要采用低温超导材料,但其需要极低的温度维持超导状态,成本较高且应用受限。
而高温超导体由于具有较高的临界温度,可以在液氮温度下实现超导状态,因此成本相对较低且更易实用。
利用高温超导体建造磁悬浮列车系统可以克服地面摩擦的限制,极大地提高列车速度并节省能源。
这种高速、低能耗的交通方式将大大减轻城市交通压力,提高城市繁忙路段的交通效率。
此外,高温超导体在实验核聚变能源方面也发挥着重要的作用。
核聚变是一种极为潜在的能源来源,可以提供可持续、清洁而充足的能源。
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高温超导储能系统一、什么是超导储能系统?超导储能系统(Superconducting Magnetic Energy Storage, SMES)是利用超导线圈将电磁能直接储存起来,需要时再将电磁能返回电网或其它负载的一种电力设施,一般由超导线圈、低温容器、制冷装置、变流装置和测控系统部件组成。
超导储能系统可用于调节电力系统峰谷(例如在电网运行处于其低谷时把多余的电能储存起来,而在电网运行处于高峰时,将储存的电能送回电网),也可用于降低甚至消除电网的低频功率振荡从而改善电网的电压和频率特性,同时还可用于无功和功率因素的调节以改善电力系统的稳定性。
超导储能系统具有一系列其它储能技术无法比拟的优越性:(1)超导储能系统可长期无损耗地储存能量,其转换效率超过90%;(2)超导储能系统可通过采用电力电子器件的变流技术实现与电网的连接,响应速度快(毫秒级);(3)由于其储能量与功率调制系统的容量可独立地在大范围内选取,因此可将超导储能系统建成所需的大功率和大能量系统;(4)超导储能系统除了真空和制冷系统外没有转动部分,使用寿命长;(5)超导储能系统在建造时不受地点限制,维护简单、污染小。
目前,超导储能系统的研究开发已经成为国际上在超导电力技术研究开发方面的一个竞相研究的热点,一些主要发达国家(例如美国、日本、德国等)在超导储能系统的研究开发方面投入了大量的人力和物力,推动着超导储能系统的实用化进程和产业化步伐。
二、开发超导储能系统的必要性由于电力系统的“电能存取”这一环节非常薄弱,使得电力系统在运行和管理过程中的灵活性和有效性受到极大限制;同时,电能在“发、输、供、用”运行过程中必须在时空两方面都达到“瞬态平衡”,如果出现局部失衡就会引起电能质量问题(闪变),瞬态激烈失衡还会带来灾难性电力事故,并引起电力系统的解列和大面积停电事故。
要保障电网安全、经济和可靠运行,就必须在电力系统的关键环节点上建立强有力的电能存取单元(储能系统)对系统给与支撑。
基于以上因素,电能存取技术越来越受到各国能源部门和电力部门的重视。
超导储能系统由于其存储的是电磁能,这就保证超导储能系统能够非常迅速以大功率形式与电网进行能量交换。
另外,超导储能系统的功率规模和储能规模可以做的很大,并具有系统效率高、技术较简单、没有旋转机械部分、没有动密封问题等优点。
对于其它储能技术,无论其如何发展,都不可能消除能量形式转换这一过程,所以无论是现在或将来,超导储能技术将始终在功率密度和响应速度这两方面保持绝对优势。
所以,作为电能存取的技术,超导储能技术的应用价值极高,在进行输/配电系统的瞬态质量管理、提高瞬态电能质量及电网暂态稳定性和紧急电力事故应变等方面具有不可替代的作用,并将为打造新的电力市场机制提供技术基础,具有广阔的应用前景。
由于电力技术的发展,长时间的电力中断事故发生几率很小,而瞬态电力故障,如闪变、电压骤升/骤降以及瞬态断电日渐突出。
而瞬态电力故障对于依赖智能设备的许多商业用户和制造企业危害极大。
从技术角度讲,治理瞬态电能质量问题的有效手段是利用快速响应的有功功率补偿技术。
由于超导储能系统具有功率快速补偿这一独特优势,弥补了常规电力系统中缺乏电能存取的弱点,它对瞬态电能质量所有故障问题都能起到很好的改善作用。
三、超导储能系统的应用前景超导储能系统在进行输/配电系统的瞬态质量管理、提高瞬态电能质量及电网暂态稳定性和紧急电力事故应变等方面具有不可替代的作用,并将为打造新的电力市场机制提供技术基础,具有广阔的应用前景。
其应用场合主要包括:(1)可用来消除电力系统中的低频振荡,用于稳定系统的频率和电压;(2)可用于无功功率控制和功率因数的调节,以提高输电系统的稳定性和功率传输能力;(3)由于它可迅速向电网加入或吸收有功功率,具有超导储能装置的系统可看成是灵活交流输电系统;(4)如果不仅将它看成是一个储能装置,而且将它看成是系统运行和控制时的有功功率源,它将显得更有用和有效,因此可以用作超导能量管理系统;(5)在AGC系统中具有自动发电控制作用,而且局部控制错误可减到最小;(6)可用于配电系统或大的负载边以减少波动和平衡尖峰负载、控制初次功率和提高瞬态稳定性,并可得到很好的效益;(7)可用于海岛供电系统,因为海岛与大陆联网的造价高,一般采用燃气轮机独立发电并成网,超导储能装置可用来进行负载调节等;(8)可用来补偿大型电动机起动、焊机、电弧炉、大锤、扎机等波动负载从而减少电网灯光闪烁现象;(9)还可用作太阳能和风力田的储能。
风力发电将产生脉动的功率输出并将为配电网带来很多问题,而超导储能装置可使风力发电系统的输出平滑而满足配电电网的要求,并为系统提供备用功率和控制频率;(10)可作为其它分布式电源系统的储能装置;(11)可用作为重要负载提供高质量电力的不间断电源,并在负荷侧发生短路时限制短路电流。
总之,现代工业的发展对供电的可靠性、电能质量提出了越来越高的要求。
例如现代企业中变频调速驱动器、机器人、自动生产线、精密加工工具、可编程控制器、计算机信息系统等设备,对电源的波动和各种干扰十分敏感,任何供电质量的恶化可能会造成产品质量的下降,产生重大损失。
随着我国新技术、新设备的不断引进和广泛应用,以及我国电力市场商业化运营的实施和分布式发电技术的发展,对电能质量的控制提出了日益严格的要求,对电能质量敏感的电力用户或需要特殊供电的场合也会越来越多。
随着我国电网的不断扩大,也迫切需要解决大电网的稳定性问题,超导储能系统在这方面也将具有重要的应用价值。
四、1MJ高温超导储能系统简介中国科学院电工研究所目前已经完成了1.0MJ超导储能系统的全部研制工作,完成了在北京市门头沟供电公司石龙开闭所所开展的并网运行前的最后测试工作,测试结果表明,超导储能系统已经具备了并入10.5kV配电网进行载荷试验运行的条件。
在超导储能系统的研制过程中,在快速充放电高温超导磁体技术、低温制冷技术、具有新型拓扑结构的电力电子技术、在线监控技术以及系统集成技术等方面做了大量的研究工作,解决了一系列关键科学技术问题以及超导储能系统与电网匹配协调运行等关键科学技术问题,取得了多项自主知识产权,其技术成果的应用将为提高我国电能质量并改善大电网的动态稳定性发挥重要作用。
超导储能系统用快速充放电高温超导磁体,用于维持超导磁体低温环境的低漏热低温五、在潍坊国家高新技术产业开发区并网运行的意义 2008年7月1日,由中国科学院电工研究所与山东乐航节能科技股份有限公司共同组建的“中科乐航节能技术联合研究开发中心”(以下简称联合研究开发超导储能系统用低温制冷系统,可以实现系统运行时的零液氦挥发 电力电子系统采用新型拓朴结构以及多重化级联模块设计,确保系统高效、安全、可靠,易于维护和实现规模化生产超导储能系统在线监控装置,可以实现系统运行的完全计算机检测、控制、故障诊断和报警、波形录制等功能 超导储能系统运行现场内部 超导储能系统运行现场外部 超导储能系统采用级联式模块化结构,是电力电子技术的一大突破和推进中心)在山东省潍坊国家高新技术产业开发区正式签约和挂牌,并且启动了双方合作的切入点项目――感应加热技术的研究开发。
联合研究开发中心立足潍坊,服务全国,通过共同开发、成果转化和产业化的方式,形成全国一流的规模化节能技术的研究开发中心和成果转化基地,推动行业科技进步,为国家节能技术的发展以及节能减排目标的实现提供技术支撑。
联合研究开发中心的运行和发展依托于山东省潍坊国家高新技术产业开发区。
作为国家级高新技术产业开发区,山东省潍坊国家高新技术产业开发区在全国布局中具有独特的优势和地位,开发区致力于投资环境的全面优化,致力于自主创新能力的提高,致力于和谐社会的构建,实现了经济社会的健康快速发展;成为了新技术、新产品和新型企业不断孵化、成长和腾飞的基地。
开发区拥有一批在国际国内均处于业界领先水平的优秀企业,其中不乏一些生产高、精、尖产品的高新技术企业。
这些企业所生产产品质量首先取决了企业优秀的管理和技术创新能力,但与所提供的电能质量的高低也有很大的关联性,高质量的电能供给将为生产高质量和畅销的高新技术产品提供可靠的保障。
而超导储能系统及其全套技术解决方案无疑是为这些企业提供可靠和高质量电能的最佳选择。
为此,基于已经完成研制的超导储能系统,为推动中科乐航节能技术联合研究开发中心朝着创建全国一流研究开发中心的发展目标前进,结合山东省潍坊国家高新技术产业开发区所具有的独特优势和地位,将1MJ超导储能系统的并网运行地点由北京市门头沟改为山东省潍坊市潍坊国家高新技术产业开发区,将带来巨大的经济和社会效益:(一)超导储能系统将直接服务于开发区的高新技术企业,将提高企业的电力瞬态质量管理、提高瞬态电能质量及电网暂态稳定性和紧急电力事故应变等能力,将大幅稳定系统的频率和电压,在无功功率控制和功率因数调节上提高输电系统的稳定性和功率传输能力,从根本上改善对供电质量敏感的企业或部门的电能质量,同时可以作为短时备用电源使用,为企业生产保驾护航。
通过运行,在对超导储能系统进行长期考验、数据和技术经验积累的基础上,实现超导储能系统向实用化和产业化的过渡。
(二)投入到山东省潍坊市潍坊国家高新技术产业开发区的1MJ高温超导储能系统将是世界首套投入到实际电网运行的高温超导储能系统,是全世界超导界的一件大事,具有十分重大的显示度,将提升山东省潍坊市潍坊国家高新技术产业开发区和地方的形象和地位,推动开发区和地方的创新发展。
(三)由于1MJ超导储能系统的研究开发工作已经基本完成,将为开发区节省大约2000万元的研究开发费用,使开发区以及相关企业直接共享了由研究开发所形成的技术成果及其效益。
六、超导储能系统如何实现在开发区的并网运行已经研制成功的1MJ高温超导储能系统作为一个试验产品,在设计和技术实施中留出了很大的裕度。
对于投入到山东省潍坊市潍坊国家高新技术产业开发区并网运行的超导储能系统,将在已经研制成功的1MJ超导储能系统的基础上进行局部调整和优化,在全部保留超导储能系统的核心部件――超导磁体系统的基础上,对电力电子系统进行结构更加优化、运行更加可靠、体积更加紧凑、控制更加灵活、操作更加简便的技术改造,使之成为一套商业化前期产品,更快地推动超导储能系统向实用化和产业化方向发展。