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에너지 저장시스템의 개발 동향 원문보기

전기전자재료 = Bulletin of the Korean institute of electrical and electronic material engineers, v.28 no.8, 2015년, pp.21 - 27  

손종태 (한국교통대학교 공과대학 나노화학소재공학과)

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문제 정의

  • 표 1에서와 같이 전후방 가치사슬 기술분류를 통해 에너지 저장시스템의 핵심기술을 정리하였는데, 리튬계 에너지 저장시스템은 실증 및 저단가화가 진행중이며, 비리튬계 및 기계적 에너지 저장시스템의 경우 요소기술 개발 및 셀 안정화 등의 기초연구 중심으로 개발이 진행되고 있다. 따라서 본고에서는 가장 실용화에 근접해 있는 리튬계 에너지 저장시스템을 중심으로 기술개발 및 시장 동향에 대해 살펴보고자 한다.
  • 따라서 본고에서는 에너지 저장시스템을 정의한 후 활용 분야와 그 시장성, 그리고 제품 및 기술 개발 현황에 대해 고찰하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
리튬계 이차전지의 전망은? 이러한 요구에 대응하여 상대적으로 원자량이 작고, 낮은 표준 환원전위를 가진 리튬을 전하전달자로 사용하는 리튬계 이차전지에 관한 연구가 전 세계적으로 활발하다. 이미 리튬계 이차전지의 경우는 휴대 전화(cellular phone), 캠코더 (camcorder), 노트북 컴퓨터(laptop computer) 등 작동 시 고전류밀도를 필요로 하는 기기의 전원으로서는 가역성을 가진 전지가 경제적인 측면에서 유리하고, 또한 최근 관심이 커지고 있는 대용량 에너지원으로 분류되는 에너지 저장시스템(ESS:energy storage system), 전기자동차에의 응용 면에서도 주요 사용처의 경우 리튬 이차전지의 개발이 유망하다
ESS란? 생산된 전력을 저장했다가 필요시 전력을 공급하여 전력피크를 관리, 감축하는 에너지 저장 장치로서 그림 1에 나타나듯이 전기화학적 및 기계적인 방법을 사용함으로써 에너지 효율성의 극대화를 이루며 온실가스 배출량을 획기적으로 절감할 수 있는 에너지 저장시스템을 일컫는다 [1].
전력 불확실성과 신재생 에너지 보급에 따라 ESS는 어떤 효과를 나타낼 수 있는가? 시간대 및 계절별 변동이 큰 전기부하를 평준화시켜 전반적인 부하율을 향상시킬 경우, 발전 단가를 낮추고 전력설비 증설에 필요한 투자비와 운전비 등을 절감하게 되어 전기요금 인하 등의 추가적인 효과가 가능할 전망이다.
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