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對于很多供電不穩(wěn)定的地區(qū),人們使用自有的發(fā)電設備、儲能設備實現(xiàn)電能的自我供應。由于電能不能短時間大量存儲,所以越是規(guī)模小的獨立電網越難實現(xiàn)瞬時的功率平衡(供電功率與用電功率相等)。因此,對于大多數(shù)供電穩(wěn)定的地區(qū),將所有電力設備連接起來組成超級電網將更有價值。如今,快速增長的城市供電、發(fā)展快速的間歇性電源設備(如風能、光伏)和越發(fā)受到重視的電網安全,使得區(qū)域化的乃至全球化的大電網技術備受關注。
超級電網能夠大幅提高電力使用率,有效避免能量浪費或是降額發(fā)電。雖然存儲多余電能也是一種解決電能浪費的方法,但是大規(guī)模經濟型電能存儲裝置的研發(fā)仍然看不到曙光。
大電流發(fā)生器生產公司值得信賴一、概述:
是根據(jù)電力部門和工礦企業(yè)在電氣設備試驗如:各種開關,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。
本系列產品視產品體積、重量采用分體/一體式結構,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(yè)進行升流或溫升試驗較理想的設備。
大電流發(fā)生器生產公司值得信賴二、主要技術參數(shù):
注:“升流器額定輸出"中,左邊為串聯(lián);右邊為并聯(lián)輸出參數(shù)
型號規(guī)格 | 容量 kVA | 初級 | 次級 | 外型尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 kg | 結構形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-82-100 | 0.6 | 220 | 2.7 | 5 | 100 | 300×210×350 | 18 | 一體 |
SLQ-82-200 | 1.2 | 220 | 5.5 | 5 | 200 | 310×220×380 | 22 | 一體 |
SLQ-82-500 | 3 | 220 | 13.6 | 5 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一體 |
SLQ-82-1000 | 5 | 220 | 22.7 | 5 | 1000 | 490×300×300 | 40 | 一體 |
SLQ-82-1500 | 6 | 220 | 27.3 | 5 | 1500 | 430×300×500 | 50 | 一體 |
SLQ-82-2500 | 12 | 380 | 31.6 | 5 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一體 |
SLQ-82-3000 | 15 | 380 | 39.5 | 5 | 3000 | 520×330×700 | 110 | 一體 分體 |
SLQ-82-4000 | 24 | 380 | 63 | 5 | 4000 | 540×350×720 | 130 | 一體 分體 |
SLQ-82-5000 | 30 | 380 | 79 | 5 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
SLQ-82-6000 | 36 | 380 | 95 | 5 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
SLQ-82-8000 | 48 | 380 | 126 | 5 | 8000 | 700×480×1000 380×550×550 | 200 160 | 分體 |
SLQ-82-10000 | 50 | 380 | 131.6 | 5 | 10000 | 700×500×1050 400×600×600 | 230 200 | 分體 |
SLQ-82-12000 | 72 | 380 | 189 | 5 | 12000 | 700×500×1050 400×600×600 | 280 260 | 分體 |
SLQ-82-15000 | 90 | 380 | 237 | 5 | 15000 | 700×500×1050 400×600×600 | 320 300 | 分體 |
SLQ-82-20000 | 120 | 380 | 316 | 5 | 20000 | 700×700×1200 500×700×700 | 380 350 | 分體 |
SLQ-82-30000 | 180 | 380 | 474 | 5 | 30000 | 700×700×1400 600×800×800 | 500 450 | 分體 |
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大電流發(fā)生器生產公司值得信賴三、使用環(huán)境:
1、工作電源:AC 220V/380V ±10% 50HZ
2、環(huán)境溫度:—10℃—40℃
3、產品周圍應無嚴重影響變壓器絕緣的氣體蒸氣,化學性沉積灰塵、污垢及其它爆炸性介質的場所。
目前,交流輸電技術獲得廣泛應用的關鍵在于電能能夠通過變壓器轉換成更高電壓。而高壓輸電線路意味著更小的電流,損耗也會隨之減少。在電能接收端,也可以使用變壓器降壓,降壓后再給當?shù)毓╇姟5珜τ?/span>HVDC輸電來說,電壓的變化就比較麻煩,基于電力電子技術的高壓大容量直流變壓器目前正在研發(fā)中,關鍵技術上并不存在任何的困難。電力工程師們大多認為HVDC技術更有前景,因為在相同電力傳送容量情況下,直流輸電的損耗遠遠小于交流輸電系統(tǒng)。
那么HVDC輸電到底能夠減少多少損耗呢?大家都知道,直流電流流過整個輸電線路的導體,而交流電流往往從導體表面流過(集膚效應)。換句話說,對于同樣的導體面積,交流系統(tǒng)的導體阻值相比于直流更高,更多電能將會以熱量形式損耗掉。
另外,直流輸電系統(tǒng)的占地面積遠小于交流系統(tǒng)。例如,當以765kV交流電壓進行6000MW電能傳輸時,需要三相三條輸電線路,也就是說需要開辟大約180m寬的輸電線走廊。相比之下,800kV的HVDC輸電系統(tǒng)僅僅需要80m寬的輸電線走廊。
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