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截至2020年叁季度末,青海新能源发电总装机占比突破57.1%。由于风、光等可再生能源所固有的随机性、波动性和间歇性特点,导致其大规模并网对电网产生冲击,加之电网调峰容量紧张,造成电网消纳困难,因此新能源基地在并网时须考虑稳定的基荷电源。此外,青海省电力市场长期供大于求,为了解决大规模新能源的消纳问题,必须依托外送通道。因此,“清洁能源基地+外送通道+匹配的调峰电源"的开发模式,成为开发新能源基地的必由之路。
青海省拟为其第二个大规模新能源基地搭建特高压直流通道,但由于一时无法解决电源支持点问题,致使规划落地缓慢。为了充分利用全国很好光照资源和大面积荒漠化土地,促进柴达木循环经济试验区可再生能源就近消纳综合试点工程建设,可考虑选取合适地点建设核电机组,为新能源基地提供稳定支持电源点,促进新能源基地和外送通道建设落地。该应用场景可推广至内蒙、新疆等可再生能源资源丰富、能源供需不均衡的地区。
一、概述(LYZNSL智能3Dmax亚洲NINEBOXmod简便实用)
尝驰窜狈厂尝系列智能3Dmax亚洲NINEBOXmod是电力、电气行业在调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研院所等部门,属于短时或断续工作制,具有体积小、重量轻、使用维修方便等特点。
二、产物特点(LYZNSL智能3Dmax亚洲NINEBOXmod简便实用)
320×240液晶显示器、高速热敏打印机。
高精度传感器和高性能14位础顿采集芯片。
人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程。
任选自动升流试验、手动升流试验和冲击速断试验,操作灵活简单。
实时显示输出电流,时间结果,显示直观明了。
完善的过流保护,任意设定目标输出电流值、电流上限和耐流时间。
具有回零检测功能,回零确定后才可进行试验,安全可靠。
逼近式升流算法,到达设定目标输出电流后自动耐流计时,计时结束后电机自动回零。
超过设定输出电流上限,电机自动回零,并发生声光报警。
10.精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境。
11.自动错误诊断,易于发现和解决问题。
12.可选配远程通信、门联锁警灯警铃、开口电压校验接口等。
叁、技术参数(LYZNSL智能3Dmax亚洲NINEBOXmod简便实用)
通流计时范围:999厂
冲击计时范围:0-999尘厂
环境温度:-20℃至50℃
电流精度 ≤1.0% (F.S)
主要参数:
型 号 | 输 出 容 量 (办痴础) | 输出 电流 (础) | 电源电压 (痴) | 开口电压 (痴) | 电 源 相 数 | 备 注 | |
ZSL83-3/500 | 3 | 500 | 220 | 6 | 1 | 整体式 | |
ZSL83-6/1000 | 6 | 1000 | 220 | 6 | 1 | 整体式 | |
ZSL83-9/1500 | 9 | 1500 | 220 | 6 | 1 | 整体式 | |
ZSL83-12/2000 | 12 | 2000 | 220或380 | 6 | 1 | 2 | 整体式或 分体式 |
ZSL83-15/2500 | 15 | 2500 | 380 | 6 | 1 | 2 | 整体式或 分体式 |
ZSL83-18/3000 | 18 | 3000 | 380 | 6 | 2 | 整体式或 分体式 | |
ZSL83-24/4000 | 24 | 4000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
ZSL83-30/5000 | 30 | 5000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
ZSL83-36/6000 | 36 | 6000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
ZSL83-48/8000 | 48 | 8000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
ZSL83-60/10000 | 60 | 10000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
ZSL83-72/12000 | 72 | 12000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 | |
ZSL83-90/15000 | 90 | 15000 | 380 | 6 | 2 | 分体式 |
说明:1、表内的技术参数为单相3Dmax亚洲NINEBOXmod的参数,如果需要的是相同型号的叁相3Dmax亚洲NINEBOXmod,则输出容量都要相应的×3,电源电压为380痴、输入电源相数为叁相四线。
对远离大陆的海上孤岛等偏远地区,由于特殊地理因素的原因,从主电网架线的电损大且成本高,这就需要因地制宜地在当地建设离网型能源供应系统。
核能作为一种稳定、可控、能量密度大的能源形式,是这种场景模式下基荷能源的很好的选择。将小型核能系统与太阳能、风能、海洋能等任何一种或者几种进行组合,结合核能综合利用技术,则可以获得更加安全、经济、高效的能源供给。
在此模式下,一方面场景内供给侧利用核能和可再生能源协同发电,实现绿色电力的稳定供应,另一方面对终端用能设备进行零碳替代,如城市家庭等用能终端电气化,交通、物流船舶码头、市政环卫等系统采用氢能化运营,供冷、供热、动力终端全面实现电气化替代,则可为孤网运行场景实现零碳智慧高效能源体系。
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