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大电流升流器使用要素
点击次数:472 更新时间:2023-06-29

随着煤电装机比重的下降和可再生能源发电比例的提高,核电对电网长期安全稳定运行将起到重要的作用。核能依靠其运行稳定可靠、换料周期长等特点,作为清洁的基荷能源可以解决大规模电力供应的安全稳定问题,核能与风、光等可再生能源协同互补发展的局面亟待形成。

因此,从我国能源禀赋实际出发、适应能源转型需要,核能与可再生能源协同智慧系统兼顾战略性、必要性、可行性和经济性,可以在保障能源安全的前提下,有效减少弃风弃光,实现资源高效配置,优化我国能源结构,突破化石能源制约,实现减排目标,是我国实现中国“30·60目标"下清洁低碳能源的发展和能源转型的重要途径,对我国实现生态文明建设、带领全球气候治理具有重要价值,是确保能源供应、经济发展和生态环境协调发展的重要选择。

核能与可再生能源协同智慧系统是以电力系统为核心,以智能电网为基础,以核能和可再生能源为主体,配以适量水电和火电,实现冷、热、气、水、电等多种能源互补,提高用能效率的智慧能源系统。

核能与可再生能源协同智慧系统架构主要包括四个部分:发展基础体系,包括核能和可再生能源基础设施;技术支撑体系,包括分布式能源技术、智能电网技术、大数据技术、物联网技术和多能互补技术等;消费体系,包括能源交易、能源服务、决策支持和优化控制;标准规范体系,包括需求响应、能源协调、能源存储、能源价格、能源交易、网络安全等一系列标准。

ZSL83 智能大电流发生器.jpg


一、概述(LYZNSL大电流升流器使用要素

LYZNSL系列智能大电流发生器是电力、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、产品特点(LYZNSL大电流升流器使用要素

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,安全可靠。

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大电流升流器使用要素

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

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。

ZSL83 智能大电流发生器.jpg

该系统通过将现代信息技术、智能控制与优化技术和现代能源供应、储运、消费技术深度融合,为能源优化管理、多能协同提供更为科学的预测、决策与互动平台,为消费者创造获取能源、存储能源乃至售卖能源的全新方式。促进核能和可再生能源比例提升和能源结构调整优化,促进用户用能理念变革和终端能效提升,实现在节能减排目标约束下的能源安全、清洁、节约和可持续发展。

在该系统中,核能综合利用可提供多种二次能源。例如在风光不能提供有效电源的情况下,核能发挥基荷能源特性提供电源保障;在风光提供有效电源的情况下,核能通过综合利用,将能量转化为氢、淡水、熔盐储热等方式储存和运输,提高系统整体经济性和利用率。

核能与可再生能源协同智慧系统采用*核能与可再生能源供应与能源转换技术、能源传输技术、能源消费技术、智能处理技术、综合系统优化技术,实现能源供应与消费的自主化、安全化、清洁化、多元化、高效化。该系统的主要特征包括安全、清洁、多元、经济。

 

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