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截至2020年三季度末,青海新能源發(fā)電總裝機占比突破57.1%。由于風、光等可再生能源所固有的隨機性、波動性和間歇性特點,導致其大規(guī)模并網(wǎng)對電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊,加之電網(wǎng)調峰容量緊張,造成電網(wǎng)消納困難,因此新能源基地在并網(wǎng)時須考慮穩(wěn)定的基荷電源。此外,青海省電力市場長期供大于求,為了解決大規(guī)模新能源的消納問題,必須依托外送通道。因此,“清潔能源基地+外送通道+匹配的調峰電源"的開發(fā)模式,成為開發(fā)新能源基地的必由之路。
青海省擬為其第二個大規(guī)模新能源基地搭建特高壓直流通道,但由于一時無法解決電源支持點問題,致使規(guī)劃落地緩慢。為了充分利用全國很好光照資源和大面積荒漠化土地,促進柴達木循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū)可再生能源就近消納綜合試點工程建設,可考慮選取合適地點建設核電機組,為新能源基地提供穩(wěn)定支持電源點,促進新能源基地和外送通道建設落地。該應用場景可推廣至內蒙、新疆等可再生能源資源豐富、能源供需不均衡的地區(qū)。
一、概述(LYZNSL智能大電流發(fā)生器簡便實用)
LYZNSL系列智能大電流發(fā)生器是電力、電氣行業(yè)在調試中需要大電流場所的必需設備,應用于發(fā)電廠、變配電站、電器制造廠及科研院所等部門,屬于短時或斷續(xù)工作制,具有體積小、重量輕、使用維修方便等特點。
二、產(chǎn)品特點(LYZNSL智能大電流發(fā)生器簡便實用)
320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機。
高精度傳感器和高性能14位AD采集芯片。
人機對話全鍵盤操作方式,智能化工作全過程。
任選自動升流試驗、手動升流試驗和沖擊速斷試驗,操作靈活簡單。
實時顯示輸出電流,時間結果,顯示直觀明了。
完善的過流保護,任意設定目標輸出電流值、電流上限和耐流時間。
具有回零檢測功能,回零確定后才可進行試驗,安全可靠。
逼近式升流算法,到達設定目標輸出電流后自動耐流計時,計時結束后電機自動回零。
超過設定輸出電流上限,電機自動回零,并發(fā)生聲光報警。
10.精良的軟硬件抗干擾設計,多種抗干擾手段,適應惡劣電磁環(huán)境。
11.自動錯誤診斷,易于發(fā)現(xiàn)和解決問題。
12.可選配遠程通信、門聯(lián)鎖警燈警鈴、開口電壓校驗接口等。
三、技術參數(shù)(LYZNSL智能大電流發(fā)生器簡便實用)
通流計時范圍:999S
沖擊計時范圍:0-999mS
環(huán)境溫度:-20℃至50℃
電流精度 ≤1.0% (F.S)
主要參數(shù):
型 號 | 輸 出 容 量 (kVA) | 輸出 電流 (A) | 電源電壓 (V) | 開口電壓 (V) | 電 源 相 數(shù) | 備 注 | |
ZSL83-3/500 | 3 | 500 | 220 | 6 | 1 | 整體式 | |
ZSL83-6/1000 | 6 | 1000 | 220 | 6 | 1 | 整體式 | |
ZSL83-9/1500 | 9 | 1500 | 220 | 6 | 1 | 整體式 | |
ZSL83-12/2000 | 12 | 2000 | 220或380 | 6 | 1 | 2 | 整體式或 分體式 |
ZSL83-15/2500 | 15 | 2500 | 380 | 6 | 1 | 2 | 整體式或 分體式 |
ZSL83-18/3000 | 18 | 3000 | 380 | 6 | 2 | 整體式或 分體式 | |
ZSL83-24/4000 | 24 | 4000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
ZSL83-30/5000 | 30 | 5000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
ZSL83-36/6000 | 36 | 6000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
ZSL83-48/8000 | 48 | 8000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
ZSL83-60/10000 | 60 | 10000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
ZSL83-72/12000 | 72 | 12000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
ZSL83-90/15000 | 90 | 15000 | 380 | 6 | 2 | 分體式 |
說明:1、表內的技術參數(shù)為單相大電流發(fā)生器的參數(shù),如果需要的是相同型號的三相大電流發(fā)生器,則輸出容量都要相應的×3,電源電壓為380V、輸入電源相數(shù)為三相四線。
對遠離大陸的海上孤島等偏遠地區(qū),由于特殊地理因素的原因,從主電網(wǎng)架線的電損大且成本高,這就需要因地制宜地在當?shù)亟ㄔO離網(wǎng)型能源供應系統(tǒng)。
核能作為一種穩(wěn)定、可控、能量密度大的能源形式,是這種場景模式下基荷能源的很好的選擇。將小型核能系統(tǒng)與太陽能、風能、海洋能等任何一種或者幾種進行組合,結合核能綜合利用技術,則可以獲得更加安全、經(jīng)濟、高效的能源供給。
在此模式下,一方面場景內供給側利用核能和可再生能源協(xié)同發(fā)電,實現(xiàn)綠色電力的穩(wěn)定供應,另一方面對終端用能設備進行零碳替代,如城市家庭等用能終端電氣化,交通、物流船舶碼頭、市政環(huán)衛(wèi)等系統(tǒng)采用氫能化運營,供冷、供熱、動力終端全面實現(xiàn)電氣化替代,則可為孤網(wǎng)運行場景實現(xiàn)零碳智慧高效能源體系。
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