本轮电力系统发展要建设的新型电力系统,就其本身而言,核心本质就是发电侧要大规模、高比例使用可再生能源。其他诸如坚强智能电网、网源荷储互动与多能互补、清洁高效煤电这些特征,其实在我国电网发展的到第2三阶段都有提及,甚至部分技术在百年前已经面世,并非是本轮新型电力系统建设的核心特征,而应当定位其为顺应发电侧大规模、高比例使用可再生能源需要采用的可能手段。可再生能源的发电特性是间歇性、不连续性,这与用户侧要求的连续稳定供电相矛盾,也与电力系统可靠、连续、稳定供电的基本要求相矛盾,即使是本轮的新型电力系统,也未改变用户侧的需求和电力系统本身的需要,那么就要采用其他手段对冲可再生能源不符合用户侧和电力系统要求的发电特性。当然,技术在不停地进步,20年的时间仍然很长,何时出现新的技术、何时旧有技术经济性取得突破都无法预计,2040年的新型电力系统可能会使用我们暂时还没有发现的技术路径和技术组合。我们现在的分析,是在考虑经济性的前提下,基于现有技术组合和技术路径可行性进行的论证。
一、概述:(SLQ-82高性能大电流发生器匠心制造、精细产品)
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专用设备。 SLQ-82高性能大电流发生器匠心制造、精细产品产品体积、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高性能大电流发生器匠心制造、精细产品)
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
5.5
200
310×220×380
22
SLQ-82-500
3
13.6
500
330×238×450
28
SLQ-82-1000
22.7
1000
490×300×300
40
SLQ-82-1500
6
27.3
1500
430×300×500
50
SLQ-82-2500
12
380
31.6
2500
500×330×690
95
SLQ-82-3000
15
39.5
3000
520×330×700
110
分体
SLQ-82-4000
24
63
4000
540×350×720
130
SLQ-82-5000
30
79
5000
600×430×900
300×500×500
145
135
SLQ-82-6000
36
6000
150
140
SLQ-82-8000
48
126
8000
700×480×1000
380×550×550
160
SLQ-82-10000
131.6
10000
700×500×1050
400×600×600
230
SLQ-82-12000
72
189
12000
280
260
SLQ-82-15000
90
237
15000
320
300
SLQ-82-20000
120
316
20000
700×700×1200
500×700×700
350
SLQ-82-30000
180
474
30000
700×700×1400
600×800×800
450
更多特殊、大型规格根据客户要求订做。
三、使用环境:(SLQ-82高性能大电流发生器匠心制造、精细产品)
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高性能大电流发生器匠心制造、精细产品)
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:
所有以电网为平台的电力系统,都需要三种商品,一是电能量,二是调节能力,三是有效容量(可靠性)。电能量无需过多解释。调节能力是指跟随负荷变化或应对电源侧事故保证系统稳定运行的能力。有效容量是指在极端天气或负荷尖峰时刻能够保证出力、实现系统稳定供电的容量。传统电源一般来说既能提供电能量,又能提供调节能力,还能提供有效容量,因此在本轮新型电力系统建设之前,电源为系统提供的商品是同一主体身兼数职的,经济性较好。可再生能源由于一次动力“看天吃饭”,从事电能量生产是没有问题的,但是在不加装“外设”的前提下,很难提供调节能力,甚至由于一次动力的间歇和不连续,还要大幅增加系统对调节能力的需求。同时,可再生能源出力受天气限制,我国目前负荷高峰的发展趋势是冬季逐步逼近夏季或超过夏季高峰,晚高峰大于日高峰。系统尖峰大概率出现在气候较为极端的时间,该时段往往是可再生能源出力很低、甚至完全没有出力的时段。因此,未来新型电力系统需要可再生能源生产电量以减少碳排放,需要传统电源提供调节能力和有效容量。换言之在保证电力系统可靠性的要求下,未来的尖峰负荷有多大,就应当保留多少容量的传统电源[2]。此外,由于我国缺油少气,且水电资源剩余可开发量不大(且冬季水电往往处于小出力的枯水期),将来支撑新型电力系统有效容量的电源类型只能是清洁的煤电,并将由其提供系统需要的主要调节能力。
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