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新型电力系统为适应新能源占比逐步提升,亟需新型储能规模化应用,充分发挥储能在保障新能源合理消纳利用、提升系统调节能力、支撑新能源可靠替代等方面的重要作用,这也给新型储能技术提出了更高要求。
新型电力系统建设要求新型储能提供更长的储能时长。我国电力系统是全球规模很大、结构最为复杂的电力系统。由于电力行业技术资金密集,长期形成的电力发展格局存在高度的路径依赖,未来较长时间内,我国电力系统仍将以大规模交流同步系统为主,需要电力供需时刻保持平衡。当前电力系统主要依赖出力可调的常规电源,实现“源随荷动"的实时平衡。随着新能源逐步成为电量供应主体,其发电出力的随机性、波动性和季节不均衡性将使电力系统的平衡调节问题由日内平衡调节向跨日、跨季平衡调节转变。为此,就要求新型储能具备更长时间尺度能量存储和搬移能力,通过大规模长时储能配合新能源运行,以实现“发—用"实时平衡向“发—储—用"动态平衡转变,支撑电力系统发用电解耦,满足电力供需平衡要求。
一、概述:(SLQ-82三相大电流试验装置外形美观实用,型号齐全)
是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的设备。
本系列产品视产品体积、重量采用分体/一体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
二、主要技术参数:(SLQ-82三相大电流试验装置外形美观实用,型号齐全)
注:“升流器额定输出"中,左边为串联;右边为并联输出参数
型号规格 | 容量 kVA | 初级 | 次级 | 外型尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量 kg | 结构形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-82-100 | 0.6 | 220 | 2.7 | 5 | 100 | 300×210×350 | 18 | 一体 |
SLQ-82-200 | 1.2 | 220 | 5.5 | 5 | 200 | 310×220×380 | 22 | 一体 |
SLQ-82-500 | 3 | 220 | 13.6 | 5 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一体 |
SLQ-82-1000 | 5 | 220 | 22.7 | 5 | 1000 | 490×300×300 | 40 | 一体 |
SLQ-82-1500 | 6 | 220 | 27.3 | 5 | 1500 | 430×300×500 | 50 | 一体 |
SLQ-82-2500 | 12 | 380 | 31.6 | 5 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一体 |
SLQ-82-3000 | 15 | 380 | 39.5 | 5 | 3000 | 520×330×700 | 110 | 一体 分体 |
SLQ-82-4000 | 24 | 380 | 63 | 5 | 4000 | 540×350×720 | 130 | 一体 分体 |
SLQ-82-5000 | 30 | 380 | 79 | 5 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
SLQ-82-6000 | 36 | 380 | 95 | 5 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
SLQ-82-8000 | 48 | 380 | 126 | 5 | 8000 | 700×480×1000 380×550×550 | 200 160 | 分体 |
SLQ-82-10000 | 50 | 380 | 131.6 | 5 | 10000 | 700×500×1050 400×600×600 | 230 200 | 分体 |
SLQ-82-12000 | 72 | 380 | 189 | 5 | 12000 | 700×500×1050 400×600×600 | 280 260 | 分体 |
SLQ-82-15000 | 90 | 380 | 237 | 5 | 15000 | 700×500×1050 400×600×600 | 320 300 | 分体 |
SLQ-82-20000 | 120 | 380 | 316 | 5 | 20000 | 700×700×1200 500×700×700 | 380 350 | 分体 |
SLQ-82-30000 | 180 | 380 | 474 | 5 | 30000 | 700×700×1400 600×800×800 | 500 450 | 分体 |
更多特殊、大型规格根据客户要求订做。 |
三、使用环境:(SLQ-82三相大电流试验装置外形美观实用,型号齐全)
1、工作电源:AC 220V/380V ±10% 50HZ
2、环境温度:—10℃—40℃
3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。
四、工作原理:(SLQ-82三相大电流试验装置外形美观实用,型号齐全)
本系列产品按入工作电源后,通过调整调压器输出电压以获得试验所需的大电流。其工作原理图如下:
五、使用方法及注意事项:(SLQ-82三相大电流试验装置外形美观实用,型号齐全)
1、按电气原理图接好工作线路。变压器外壳,操作台等必须良好接地。
2、接通电源,操作台上的绿色指示灯亮。按下启动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。
3、顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串接一标准电流表。
4、试验过程中,一旦发现不正常现象,应马上切断电源 ,查明原因后再进行试验。
5、试验完毕,必须将调压器回零,按停止按钮切断电源,切断工作电源 ,方可拆除试验接线,以保证安全。
新型电力系统建设要求新型储能具备提供频率、电压、转动惯量等支撑能力。随着新能源大规模开发、高比例并网,以及逆变器、变流器等电力电子设备的大量应用,新型电力系统的“双高"特征将进一步凸显。“双碳"目标下,化石电源将逐步退出,维持交流电网安全稳定的物理基础被不断削弱,系统转动惯量减小,功角、频率、电压等传统稳定问题呈恶化趋势。新型储能通过合理的控制手段,具备有功调节和无功支撑能力,能有效支撑节点电压、平抑系统频率波动,部分机械式储能天然具备转动惯量支撑能力,可有效缓解上述“双高"带来的系统运行稳定性问题,降低电网运行风险。
新型电力系统建设要求新型储能具备更高的技术安全性。安全问题始终是储能行业面临的一大挑战。储能系统的整体安全性包括电气安全、火灾安全、化学安全和机械安全等多方面内容。不同储能技术路线所对应的安全风险不同,例如锂离子电池储能、钠硫电池储能以及氢储能需要重点关注火灾安全,液流电池重点关注化学安全,飞轮储能需要重点关注机械安全等。以目前应用较为广泛的锂离子电池储能为例,据全部统计,2018年以来各国储能电站共发生火灾事故三十余次。为适应未来新型储能规模化发展需求,新型储能安全性能亟需突破。
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