中国已成为世界上很大的能源生产国,风电和光伏发电装机容量均位居第1。新能源装机容量的快速增长给电网可靠稳定运行带来了挑战。“十四五”中后期,预计新能源年发电新增装机容量仍将保持快速增长,新能源电量消纳挑战严峻。
我国新能源电量消纳能力主要受限于源荷反向分布、灵活调峰能力不足、新能源基地外送通道不够、电力市场机制不完善等因素。加快储能资源配置是提升新能源电量消纳水平的重要途径。
一、概述(LYZNSL智能互感器大电流试验装置质量高,价格低)
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、特点(LYZNSL智能互感器大电流试验装置质量高,价格低)
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AD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,方便可靠。
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。
三、技术参数(LYZNSL智能互感器大电流试验装置质量高,价格低)
通流计时范围:999S
冲击计时范围:0-999mS
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
(kVA)
|
输出
电流
(A)
|
电源电压
(V)
|
开口电压
(V)
|
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
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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大电流发生器的参数,如果需要的是相同型号的三相大电流发生器,则输出容量都要相应的×3,电源电压为380V、输入电源相数为三相四线。
四、试验接线图(LYZNSL智能互感器大电流试验装置质量高,价格低)
1.整体式接线图
2.分体式接线图
五、面板功能说明(LYZNSL智能互感器大电流试验装置质量高,价格低)
打印机: 打印机是热敏打印机,当试验完成后按键盘上的“打印”按钮按印试验结果。
RS232: RS232是与计算机相连的串口通信接口,是用户选配接口,本装置没有配置这个接口。
LCD对比度:因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化,可能过LCD对比度调节背光到适合亮度。
液晶: 320X240像素点阵白色背光液晶,在强光和阴暗环境下都十分清楚。
指示灯: 由启动灯、零位灯、报警灯三个灯组成,启动灯和报警灯是高亮七彩灯。
操作提示: 有一些简短的提示语句和安装接线图。
键盘: 由上、下、左、右、设置、打印、确定、取消8个键组成,是用户和设备交互的终端。
电源开关: 工作电源,带通电指示灯。
氢储能技术是具备物质和能量双重属性的储能技术,在能量、时间、空间三个维度上具有优势,是仅有的储能容量能达到太瓦级、可跨季节储存的能量储存方式。氢在新型电力系统中存在三种主要应用形式:一是通过电解槽把电变成氢之后,以氢或氢基能源的形式储存起来,再通过燃料电池发电;二是把氢和煤/天然气掺烧,国内已经有小规模示范;三是把氢制成氨或易于储存的甲醇,用作原料或者燃料。
在电力系统源侧,氢可发挥长时储能的作用,促进波动性电源的平滑上网;在电力系统网端,氢可参与调峰,在能源需求较小的季节存储多余的电量,在能源需求较大的季节释放。随着构建新型电力系统的不断推进,绿电制氢对促进新能源电量消纳的优势将逐渐凸显。今年,我国多个绿电制氢项目获批、签约或开建,已投产项目规模达4.9万吨,已立项产能合计约270万吨。
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