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大电流发生器简便实用


在实现碳达峰碳中和、构建现代能源体系和新型电力系统的大背景下,新型储能作为重要的灵活性调节资源,具备毫秒级快速响应和双向调节优势,不受地理条件限制且建设周期短,具有提高新能源消纳比例、保障电力系统可靠稳定运行、提高发输变电设施利用效率等多方面作用,必然成为抢占能源战略制高点的重要领域,在能源变革中担负重任。然而,目前我国新型储能产业仍处于商业化和规模化发展初期,相关的市场机制和电价政策还不够完善,盈利模式较为单一且缺乏可持续性,存在成本疏导不畅、社会主动投资意愿不高等问题,亟须加快推动电力体制改革和国内统一电力市场体系建设,完善新型储能投资回报和成本疏导机制,合理反映其在新型电力系统中的价值,引导新型储能产业健康可持续发展。


一、概述:(SLQ-82大电流发生器简便实用

   SLQ系列升流器(大电流发生器)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。
    本系列产品视产品体积、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大电流发生器简便实用

:“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

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

395

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

更多特殊、大型规格根据客户要求订做。

三、使用环境:(SLQ-82大电流发生器简便实用

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大电流发生器简便实用

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:

五、使用方法及注意事项:(SLQ-82大电流发生器简便实用

    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。

当前,我国电力市场建设尚处于初级阶段,虽然新型储能部分应用场景已形成商业模式并具备经济性,但受制于储能产业政策体系不完善、商业模式单一、投资回报机制不健全等问题,新型储能产业尚未实现规模化发展。究其原因,主要在于市场机制不够完善,电力市场和价格体系无法反映储能价值。

在发电侧,新型储能的应用场景主要有两类。一类是在火电厂内加装新型储能。利用储能的快速调节性,改善火电的调频性能,从而获得更高的调频辅助服务补偿,*后实现储能和火电厂的增加收益分成。在这种火储联合调频的情况下,火电盈利能力较好,但由于调频辅助服务费用仅在发电侧内部分摊,尚未向用户侧疏导,新型储能获得的收益相当于发电侧内部的零和游戏,从长期看,发电企业投资储能动力不足,盈利模式难以持续,需要研究建立适合新型储能长期盈利的辅助服务市场机制。另一类是新能源配置新型储能。由于我国大部分地区新能源未参与电力市场交易,山西、甘肃等地为例,新能源参与电力市场的地区市场机制还有待完善,新能源基本未承担电力系统的系统性消纳成本。新能源配置新型储能可以减少弃风、弃光,对新能源项目提升收益率有一定的积极作用,但总体来看,新能源企业投资建设储能动力不足。国内很多省份为压实新能源企业承担系统调节责任,将新能源配置储能作为项目核准及接入的必备前置条件,且配置比例较高(10%20%)。新能源场站强配储能的初衷是希望提高系统调节能力、促进储能应用,但一些新能源企业在实际操作过程中选择成本*小化的方案一配了之,储能配套沦为摆设。一些地方重建设轻调用问题突出,储能设施调不好”“不调用,导致其未能发挥应有价值。

 

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