根据实际情况配置适应储能容量,需要对能源系统和当地环境的具体特征进行详细分析。主要考虑因素包括当地的能源规划、气候资源和能源供需状况。其中,能源规划既包括能源结构的总体设计,也包括对并网消纳、灵活调节、节能降碳等方面的具体要求,还涉及到能源相关的上下游产业布局;气候资源既影响到负荷曲线的变化趋势,也关系到当地风光资源的开发潜力和出力特点;能源供需在1天和一年中都会发生一定周期性和随机性的变化,这种变化会通过调峰缺口、分时电价或现货电价呈现出来,继而影响储能容量的*佳配置。为了科学合理配置储能容量,必须综合考虑上述因素,并对能源系统进行详细分析计算,再基于结果制定储能技术类型和容量的配置方式。
一、关于本设备(WBDC1000高压开关储能用电源十余年研发生产经验)
根据部颁《继电保护及自动装置检验条例》和现场对直流试验电源的要求研制,具有稳压性能好,调节范围大,输出容量大,保护功能完备,轻巧便于携带,适用于发电厂,变电站的继电保护及二次控制回路带开关及动作电压试验,模拟电压降低时的整组联动试验和代替直流电源屏工作电源。也适用于直流继电器试验等需要大功率直流试验电源的场合。
二、电源方面(WBDC1000高压开关储能用电源十余年研发生产经验)
·本设备使用交流220V电源;
·本设备可控输出10~300V可调直流电源;
·整机功率3000VA
三、使用方面(WBDC1000高压开关储能用电源十余年研发生产经验)
·为了保障和设备的正常工作,通常应将设备外壳有效接地;
·使用本电源时应避免与其他电源冲突。
四、面板及功能(WBDC1000高压开关储能用电源十余年研发生产经验)
1.按键功能
分:控制分闸电源输出;
合:控制合闸电源输出。
2.插座
正、负:输出+、- 可调直流电源;
分:分、- 端输出分闸电源;
合:合、- 端输出合闸电源。
3.电源插座:交流电源输入,自带保险丝。
4.电源开关:电源开启。
5.电压表:监测可调直流电压。
6.电流表:监测输出的直流电流。
7.旋钮:调整直流电源电压。
五、试验操作(WBDC1000高压开关储能用电源十余年研发生产经验)
1.直流输出
·二芯直流输出线连接正、负输出插座至需送电的二次回路。
·开机后,调整电源至所需值;
·按正按钮控制电源输出。
2.控制输出
·三芯直流输出线连接分、合、负输出插座至断路器控制回路;
·开机后,调整电源至所需值;
·按分(合)按钮点动控制电源输出
3.开关低电压动作试验
·同上连接直流输出线等;
·按试验要求设定操作电压(例如额定电压的30%或65%或其它);
·按“分、合”操作电源送电键,观察开关是否动作。
六、技术指标:
输入电源:AC220V,频率:50HZ
输出电压:10~300V连续可调;
额定电流:30A,连续工作
负载变化率:≤1%。
显示:
电压:10~300V数字式,精度:0.5级
电流:0~30A数字式, 精度:0.5级
外形尺寸:400×245×250(mm);
质量:6Kg (主机)。
这是一个量体裁衣、对症下药的过程,即使同一省份,在不同的阻塞区,储能的运行模式和使用效果也会大相径庭,“一刀切”的储能配置并不能保证解决任何实质性的运行问题。要以*终成效作为包括储能在内的能源投资建设的评价标准,只有实际利用率高才能说明储能或其他装置容量配置的合理性。“源网荷储”协同规划和有机融合有助于确保储能系统以综合和协调的方式部署,关键是优化能源系统的整体效率和可靠性。协同规划的一方面是可再生能源与电网的融合,基于其可变性和间歇性,考虑包括储能在内的所有可用灵活性资源的需求;另一方面是储能与整个系统的协调,需要考虑储能系统自身部署的位置和容量,与电力系统交互的技术和监管要求,以及相关的市场规则等。
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