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全自動三相大電流發生器提供實時數據,準確又快捷
點擊次數:533 更新時間:2024-03-18

新能源是發展潛力巨大的朝陽產業,也是實現能源結構戰略性調整、推動高質量發展的重要支撐。近年來,新能源建設如火如荼,應用場景的不斷推陳出新讓新能源技術迭代加速。站在新能源的新風口",唯有技術創新方能帶領未來。近日,江蘇油田組織行業內的相關專家圍繞新能源技術的應用進行了深入研討。

雙碳"目標的提出,讓構建以新能源為主體的新型電力系統成為行業共識。新能源技術的進步與創新引發更多關注。

中國石化上游企業加快推進新能源產業建設,實施創新驅動,解決新能源消納及不均衡等發展問題,進一步擴展新能源與油氣生產多能互補、源網荷儲"融合發展格局,推廣綜合利用模式,提升新能源開發效益,促進新能源高質量發展。

一、概述:(LYSL-V-4000A全自動三相大電流發生器提供實時數據,準確又快捷

是根據電力部門和工礦企業在做開關,電流互感器和其它電器設備作電流負載試驗及溫升試驗而專門設計制造的設備。

本裝置采用分體式結構,控制臺采用智能全自動控制電流輸出,嵌入式系統彩色觸摸屏控制,電流輸出為全閉環系統,在持續輸出過程中會自動調節電流大小以靠近設置電流,以使三相電流平衡。

本裝置具有輸出電流無極調整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點。是工礦企業進行升流或溫升試驗較理想的設備。

二、使用環境條件:(LYSL-V-4000A全自動三相大電流發生器提供實時數據,準確又快捷

1.周圍空氣溫度:

*高溫度:+45℃       *低溫度:-25℃

*大日溫差:35k       日照強度:0.1w/cm2

2.海拔高度:2500m以下

3.相對濕度:不大于90 %

4.安裝放置地點平坦,電抗器安裝傾斜度不小于50 。

5.設備試驗現場地不小于12m2。

三、技術參數:(LYSL-V-4000A全自動三相大電流發生器提供實時數據,準確又快捷

升流器技術參數

1、額定容量:60KVA

2、相數:三相

2、輸入電壓:380V

3、輸入電流:91.6A

4、輸出電壓:8.7V

5、輸出電流:4000A

6、阻抗電壓:8%

7、空載電流:10%

8、冷確方式:風冷

9、運行時間:8小時

10、外形尺寸:1650mm×850mm×650mm

11、重    量:655kg

四、控制臺技術參數(LYSL-V-4000A全自動三相大電流發生器提供實時數據,準確又快捷

1、額定容量:90KVA

2、輸入電壓:400V

3、輸入電流:136A

4、輸出電壓:0-430V

5、輸出電流:120A

6、表頭精度:1%

7、顯示方式:屏顯

8、調壓方式:自動

9、外形尺寸:1360mm×960mm×1280mm

10、重    量:480kg

五、顯示屏參數設置主界面(LYSL-V-4000A全自動三相大電流發生器提供實時數據,準確又快捷

顯示屏升流測試主界面

六、操作步驟:

1、設備建議有良好接地,將試驗連接線接好。

合上電源,打開鑰匙開關,電源指示燈亮,表示控制臺已接通電源。

3、三相電流*大設置電流4000A,測試時間*大24小時。根據需要設定好試驗電流和試驗時間。

4、電流誤差限值是電流需要調整的*大值,如設置20A,A/B/C三相上限電流設置為2000A,那么當電流升到2000A之后,當電流波動超過1980-2020A時,儀器會自動調整超出限值的相電流。

5、設置好電流以及電流保持時間,抬起急停開關,點擊“開始試驗"并確定,開始升流,到達設定電流即開始保持(如果急停開關未抬起控制臺不工作)。

6、試驗過程中如有特殊情況,按下緊急停止開關即可停止試驗。

7、電流到達后,時間自動計時,計時過程中控制臺自動進行微調,使三相電流達到平衡。

8、時間到達后,控制臺自動降壓回零并切斷輸出。屏幕顯示試驗結束。

9、如需打印,點下顯示屏中的打印鍵即可打印試驗結果。

7、試驗完畢,將功率開關關閉,切斷工作電源。

LYSL-V-4000A三相大電流升溫試驗裝置3.jpg

利用風力、光伏發電,雖然邊際成本較低,但容易受天氣、季節、環境等因素影響,存在較大的隨機性、波動性、間歇性,消納成本高,這給電網調節調度、靈活運行帶來挑戰。

提高電能質量,節約生產用能成本,提升新能源開發效益,需要促進新能源源網荷儲一體化管理,全鏈條提質增效。

源網荷儲一體化是包含電源、電網、負荷、儲能"整體解決方案的一種運營模式,可精準控制可調節的用電負荷和儲能資源,提高電網安全運行水平,解決清潔能源消納過程中電網波動等問題。

根據油田生產實際,勝利油田先打造了國內上游企業第1個源網荷儲一體化智慧能源管理系統。通過源網荷儲互動運行,帶動整個能源系統資源優化,使電源側、電網側能夠按照用戶側的需求靈活調配。

上游企業電網范圍廣、站點分散、線路多、負荷分布不均,新能源的高比例接入給油田電網穩定運行帶來挑戰。在探索實踐中,智能電網成為解決之道和實現融合發展的關鍵。特別是基于主動能源管理的微電網的建設可大幅提升油田電網對新能源的消納能力。

根據油田分布式新能源建設的特點,自下而上構建分層分區的微電網集群,不僅可以保障油田電網安全穩定運行,而且可以實現風力、光伏發電群內自治、層層消納,從而增強電力系統的安全性。"施耐德電氣(中國)有限公司戰略部微電網業務專家賀金杭說。

微電網是智能電網的一部分,是新型電力系統在用戶側落地的重要載體。可以預見,微電網集群在油田的示范落地和規模化應用將對分布式新能源的建設、消納及增量配網的運營起到帶領帶動作用。

為挖掘產用一體化潛力,江蘇油田在曹莊區塊探索智能電網應用。該油田副總工程師、生產運行部總經理蔣學軍說:智能電網是源網荷儲一體化管理體系的基礎。通過聚合油田各區域的分布式新能源、儲能、充電站和生產用電等用戶側資源組成虛擬電廠,進行智能調節儲能和柔性負荷控制,可以最大限度消納綠電。"

目前,江蘇油田曹莊區塊綠電占比超過50%,在滿足電網平穩運行的同時實現了高比例綠能替代。下一步,該油田將在崔莊、沙埝等油區開展儲能電站建設,通過主動能源管理,融合電力市場價格、新能源發電能力、用戶用電需求等信息建立微電網群管理平臺,進行智能電網技術研究應用,力爭將崔莊、沙埝兩個油區的新能源綠電消納占比均提升在60%以上。同時,結合峰谷分時電價和容量電費機制對用電成本進行優化,在綠電降本的基礎上,力爭再降低用電成本5%

 

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