规模化应用液流电池储能系统时,过电势对系统能量效率的影响较大,尤其在高电流密度充放电时影响比例达17%;在热备用工况下,支路电流与自放电损耗是系统库仑效率的主要影响因素;充放电模式的恰当选择有利于提高储能系统的整体工作效率。
VRB因其正负极活性物质分别存储于电堆体外而实现储存寿命无期限的优点。然而,当用于电力系统旋转备用模式时,要求液流系统的电泵开启并保证正负极电解液始终处于循环流动状态,随时应对投切。在这种情况下,不但增加了,支路电流损耗的几率,还要考虑到自放电损耗。液流电池的自放电定义为在开路状态下,流经电堆内部的电解液通过离子交换膜发生离子渗透及化学反应而造成有效反应物浓度减小,从而引起系统实际输出能力降低的现象。库仑效率与离子交换膜的选择渗透性极为相关,可见自放电与支路电流损耗是影响库仑效率的2个主要因素。
另外,通过增加管路电阻而减小支路电流损耗的方法将以增加泵损为代价,效率与泵损和支路电流之间的权衡,需要进一步研究;作为储能用户,通过控制保护策略优化应用模式来提高系统效率的方案,较改进电池系统材料及工艺更具有可操作性。