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国家发展改革委、国家能源局发布的《对于加快推动新型储能发展的指导意见》提出,到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变;到2030年实现新型储能全面市场化发展。兼顾电力保供和新能源发电消纳需求,在充分考虑电力系统技术经济性的前提下,据测算,到2025年、2030年,国家电网有限公司经营区新型储能配置需求分别为3200万千瓦/7680万千瓦时和1亿千瓦/2.6亿千瓦时。
在中短时间尺度(分钟级、小时级)和长时间尺度(跨日、跨季节)灵活性调节方面,目前锂离子电池、压缩空气、液流电池、钠离子电池和飞轮等新型储能技术的经济性仍弱于抽水蓄能技术。2030年前,新型储能主要应用于转移日内尖峰负荷,但还难以成为保障电力系统电力电量供给的重要支撑。2030年后,需要研发低成本、规模化的长周期储能技术,以解决电力系统长周期调节能力不足问题。
一、概述:(SLQ-82叁相大电流升流器规格十分齐全)
是根据电力部门和工矿公司在电气设备试验如: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。
本系列产物视产物体积、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。是工矿公司进行升流或温升试验较理想的设备。
二、主要技术参数:(SLQ-82叁相大电流升流器规格十分齐全)
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(尘尘) 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 |
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叁、使用环境:(SLQ-82叁相大电流升流器规格十分齐全)
1、工作电源:AC 220V/380V ±10% 50HZ
2、环境温度:—10℃—40℃
3、产物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-82叁相大电流升流器规格十分齐全)
本系列产物按入工作电源后,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-82叁相大电流升流器规格十分齐全)
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,应立即切断电源 ,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。
目前,锂离子电池储能技术初步实现了规模化应用,将成为实现碳达峰目标进程中发展速度最快、应用前景很广的储能技术。近年来,锂离子电池储能产业本体研发、规模化集成、安全防护等关键技术水平持续提升,通过了规模化应用功能验证。面向电力系统应用的技术标准体系和应用管理体系日趋完善。预计到2030年,锂离子电池储能电站单位容量成本将低于抽水蓄能电站,约为500至700元/千瓦时,度电成本接近0.1元。
液流电池、钠离子电池、压缩空气、飞轮等其他新型储能技术在部分指标方面具有相对优势,是储能多元化应用场景的备选。但相关技术在综合技术性能方面离实际应用需求还存在较大差距,应用经济性还需提升,实际应用效果仍需进一步跟踪评估与验证,同时还需加快面向电力系统应用的技术标准体系和应用管理体系建设。
不同类型的储能出力性能大不相同,出力特征需要与应用场景适配才更能发挥出相应的优势。目前,锂离子电池、压缩空气、液流电池、钠离子电池和飞轮等新型储能均为日内型灵活性调节资源。以目前已有的技术储备来看,已大规模应用的储能技术难以在低成本、高安全性、长周期(100小时以上)、大规模等综合性能方面实现突破,学界认可的长周期储能技术方向主要包括规模化储热、储水和氢储能。
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