儲(chǔ)能型光熱發(fā)電技術(shù)是電網(wǎng)友好型新能源技術(shù)。儲(chǔ)能型光熱發(fā)電是100%上等綠電,與風(fēng)電、光伏發(fā)電等相比,具有發(fā)電出力可控、為系統(tǒng)提供轉(zhuǎn)動(dòng)慣量支撐等優(yōu)點(diǎn);與火電相比,具有一次能源清潔、調(diào)峰性能更加靈活等技術(shù)優(yōu)勢(shì);與電化學(xué)儲(chǔ)能相比,具有可靠性更高、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)更長(zhǎng)等技術(shù)優(yōu)勢(shì)。因此,儲(chǔ)能型光熱發(fā)電技術(shù)融合光熱發(fā)電“源儲(chǔ)調(diào)一體化”發(fā)展,有利于緩解新能源大規(guī)模并網(wǎng)消納與電力系統(tǒng)可靠穩(wěn)定運(yùn)行的矛盾。在“雙碳”背景下,發(fā)展光熱電站是促進(jìn)大規(guī)模新能源消納的途徑之一。
目前,光熱發(fā)電發(fā)展主要受限原因是投資成本高。根據(jù)國(guó)內(nèi)已(待)投運(yùn)的光熱電站資料,目前光熱電站單位容量投資為光伏電站的6~10倍。隨著技術(shù)進(jìn)步、建設(shè)規(guī)模增加,光熱電站的投資成本也會(huì)逐漸下降。
LYYJZ-1200B絕緣油介電強(qiáng)度校準(zhǔn)裝置擁有雄厚的技術(shù)力量基于絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀(以下簡(jiǎn)稱(chēng):測(cè)試儀)計(jì)量校準(zhǔn)而設(shè)計(jì)的專(zhuān)用裝置,可以用于對(duì)絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀的擊穿電壓、升壓速率和波形畸變率等性能參數(shù)進(jìn)行檢測(cè),自動(dòng)評(píng)估試驗(yàn)結(jié)果并生成檢測(cè)報(bào)告,該裝置以絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀擊穿瞬間的電壓作為檢測(cè)依據(jù),計(jì)算測(cè)試儀的誤差,相對(duì)于以往穩(wěn)態(tài)校驗(yàn)的方式更直觀、準(zhǔn)確和有效。
LYYJZ-1200B絕緣油介電強(qiáng)度校準(zhǔn)裝置擁有雄厚的技術(shù)力量由硬件和軟件聯(lián)合工作,其特點(diǎn)包括:
實(shí)時(shí)監(jiān)視被試品的輸出電壓交流波形,數(shù)值顯示有效值電壓、峰值電壓、電壓頻率和波形畸變率,曲線(xiàn)顯示輸出電壓有效值;
2路高壓信號(hào)采樣,同步檢測(cè)測(cè)試儀的兩個(gè)高壓臂高壓信號(hào);
自動(dòng)評(píng)估計(jì)算試驗(yàn)結(jié)果;
各種試驗(yàn)的試驗(yàn)項(xiàng)目信息和試驗(yàn)流程可設(shè)置并保存;
自動(dòng)生成Word、Excel或Pdf格式可選的試驗(yàn)報(bào)告。
校驗(yàn)裝置可進(jìn)行絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀穩(wěn)態(tài)電壓誤差校驗(yàn)
校驗(yàn)裝置可進(jìn)行絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀升壓速率校驗(yàn)
校驗(yàn)裝置可進(jìn)行絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀波形畸變率校驗(yàn)
LYYJZ-1200B絕緣油介電強(qiáng)度校準(zhǔn)裝置擁有雄厚的技術(shù)力量技術(shù)參數(shù)
10kV~100kV分壓器測(cè)量誤差:小于0.2%RD+0.05kV
升壓速率測(cè)量誤差:小于0.5%
時(shí)間讀數(shù)分辨率:40.96us
*高測(cè)量電壓:100kVRMS(-50 kV到50kV,)
分壓器電容值:10pF,*高測(cè)量電壓:50kV,分壓器變比5000:1
輔助控制軟件系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)必須符合以下*小配置:
a.CPU主頻 > 1.5GHz
b.系統(tǒng)的內(nèi)存 > 2GB
c.計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)為Windows 7(32Bit)
d.計(jì)算機(jī)的硬盤(pán) > 40G
e.具有USB2.0
在新能源占比逐漸增加的趨勢(shì)下,“儲(chǔ)能型光熱+光伏”的發(fā)展模式已經(jīng)初顯經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。國(guó)務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》要求,嚴(yán)控跨區(qū)外送可再生能源電力配套煤電規(guī)模,新建通道可再生能源電量比例原則上不低于50%。以陜武直流配套新能源發(fā)電為例,按照火電、光伏發(fā)電年利用小時(shí)數(shù)分別為4000小時(shí)、1350小時(shí)計(jì)算,在火電機(jī)組*小技術(shù)出力為30%、不依靠大電網(wǎng)調(diào)峰支援、保證新能源利用率95%的情況下初步測(cè)算:在“火電+光伏+儲(chǔ)能”“火電+光熱”“火電+光熱+光伏”3種新能源開(kāi)發(fā)配置模式下(火電配置容量相同),3種方式新能源部分的投資比例約為1.2∶1.3∶1(均扣除火電投資)。可見(jiàn),“火電+光熱+光伏”模式經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯,單位造價(jià)低于“火電+光伏+儲(chǔ)能”模式,展現(xiàn)出較好的發(fā)展前景。
2020年年底,國(guó)內(nèi)并網(wǎng)運(yùn)行光熱發(fā)電裝機(jī)52萬(wàn)千瓦,目前在建光熱項(xiàng)目總裝機(jī)111萬(wàn)千瓦。預(yù)計(jì)近兩年國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電裝機(jī)可突破100萬(wàn)千瓦,未來(lái)5~10年達(dá)到1000萬(wàn)千瓦。參考光伏發(fā)展規(guī)模與投資強(qiáng)度的關(guān)系,預(yù)計(jì)到2030年,我國(guó)光熱發(fā)電單位建設(shè)成本可下降40%左右。屆時(shí),綜合考慮儲(chǔ)能型光熱電站在保證電網(wǎng)可靠穩(wěn)定方面的優(yōu)勢(shì),其技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益更加明顯。
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