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開關柜調試電源易于維護,使用簡單

可再生能源+電化學儲能這個提法出現之前,實踐中可再生能源的消納方式主要依靠的是大電網消納方式,即通過大電網覆蓋范圍內負荷的時間和空間變化,以及大量調節電源的隨調度指令調節,平抑可再生能源的波動性和間歇性,實現可再生能源的消納。儲能技術通過電能存儲也能夠解決可再生能源的波動性問題,解決的方法更加直接和簡單。因此,可再生能源+大電網方式和可再生能源+電化學儲能方式的技術方案各有千秋,大電網和電化學儲能技術是競爭技術(相互替代)關系。即如果可再生能源+大電網的經濟性劣于可再生能源+電化學儲能,那么可再生能源+電化學儲能方式就可以批量化發展。

很遺憾,在經濟性上來看,即使在可預見的未來,電化學儲能技術與大電網技術在可再生能源消納方面的經濟性差距巨大。大電網技術和電化學儲能的經濟性非常容易比較,只要電化學電芯每公斤重量能夠存儲的電能超過4千瓦時,就相當于每公斤化學電芯能夠承載的能量超過1200克標煤(大約2000克原煤),在經濟性上大電網就沒有存在的必要,燃料輸送將變化為電芯的輸送。目前,主流電芯技術每公斤大約能存儲經濟性戰勝大電網技術所需能量密度的十分之一到二十分之一左右,毫無競爭力。

從另一個角度看,現有主流電化學儲能技術存放一千瓦時電的成本大約為5毛錢,任何電源與之配合產生的上網價格都是我國發電綜合電價的1.5倍以上,所以電化學儲能技術(電能量應用)暫時在大電網技術的經濟性面前尚不構成本質挑戰。因此,可再生能源的經濟消納,現階段必須主要依靠大電網技術。可再生能源+電化學儲能方式不具備批量發展的經濟性條件。特別是我國還在堅持發展大電網、實現更大區域優化資源配置的原則,不宜同時大規模發展沒有經濟比較優勢的技術種類。

 


一、概述:(WBTDT-III開關柜調試電源易于維護,使用簡單

WBTST-III通電試驗臺用于高低壓開關柜生產廠家對所生產的高低壓開關柜進行出廠前的各項通電試驗。它能提供各種交、直流電源,便于對開關柜的檢測,提高工作效率。

二、技術參數:(WBTDT-III開關柜調試電源易于維護,使用簡單

輸入電源:三相四線AC380V

輸出電壓及電流:

1、三相AC100V輸出(固定值)          一組

2、三相AC 0 –10A輸出(〈100V,可調值〉一組

3、交流操作電壓輸出

AC 0 – 400V,220V時,電流小于10A      一組

4、直流操作電壓輸出 DC 0 - 260V         一組

5、直流合閘電源輸出DC 0 -300V300A,短時工作)      一組

6、單相AC220V輸出(固定值,插座形式) 二組,

7、三相AC380V輸出(固定值,接線柱) 一組,

8、合閘控制接點、分閘控制接點

9、臺燈照明

10、外形尺寸:550*750*800mm

11、重量:45kg

三、面板示意圖及線路原理圖:(WBTDT-III開關柜調試電源易于維護,使用簡單

面板示意圖


四、功能說明:(WBTDT-III開關柜調試電源易于維護,使用簡單

1、技術參數中1 – 5項分別由獨立的接觸器控制,輸出線接線柱前串接10A、20A空氣開關作為短路保護。根據用戶特殊要求,參數中1 – 5項,可以同時合閘,沒有互鎖。請用戶注意使用中的要求。

*好每次只能有一組電源輸出工作。

2、技術參數中6 – 7項不受接觸器控制,只要總電源開關閉合,即可輸出單相AC220V輸出(固定值)、三相AC380V輸出(固定值),

3、直流合閘電源輸出DC 0 -300V(大容量)是獨立的單元 ,可以脫離主體柜,單獨使用;也可以與主體柜合并使用,直接從柜體后面板直流300V輸出接線柱輸出。其詳細說明見第五:300A開關合閘電源。

4、三相轉換開關K1、K2K3分別控制面板上的三相AC380V電壓表、三相交流電流表、三相交流電壓表、

五、操作說明:(WBTDT-III開關柜調試電源易于維護,使用簡單

以檢驗單相交流電壓表為例:

接通輸入電源AC380V

連接交流操作電壓輸出電源線至電壓表

檢查并確認接線是否,接通總電源開關

將調壓器回零,并按“合閘“扭,

再按面板上交流操作電壓的“合閘”扭

緩慢調節輸出調節旋扭,使電壓升到要求值,觀察電壓表的情況。

試驗完畢后,先按面板上交流操作電壓的“分閘“扭

再按面板上總“分閘”扭。然后,斷開總電源開關

經濟、可靠、清潔是電力工業發展的不可能三角,任何的行業政策都要謀求三者的妥協,但是經濟、可靠、清潔三者之一如果產生了量級的差別,則意味著不可能三角進入了一票否決狀態。如果暫不考慮在經濟性上可再生能源+大電網遠勝于可再生+電化學儲能,那么要求或者鼓勵可再生能源配置自用的電化學儲能是否符合電力經濟機制的設計原則呢?

大電網技術的核心優勢就是對各種一次能源轉化而來的電能和各種特性的用電負荷兼容并蓄,導致大電網或者說基于大電力系統的經濟機制和產業政策設計必須遵循市場中立原則。市場中立原則實際上是電力系統經濟機制設計的基本原則,即不應考慮一次資源特性,應按照對系統影響加以考慮,只有對各種一次動力的電源一視同仁,才能利于大電網基礎上的電力市場發現準確價格。可再生能源相對傳統的調節電源,突出的缺點就是出力變化不可控制,給可再生能源配上電化學儲能裝置,在不考慮經濟性的前提下,似乎是合理的,相當于自己惹的麻煩自己解決,意圖把可再生能源的出力特性向調節電源靠攏。

 

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