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在電網形態方面,新型電力系統電網形態呈現特高壓主電網與微電網、局域網的融合發展,交流大電網與交直流配電網共存等顯著特征。而傳統電網調度所表現出的“源隨荷動、只調整集中式發電"特征,也逐步轉變為適應于新型電力系統的“源網荷儲一體化轉變"。微電網這一概念的提出有兩個目的,一是實現分布式能源的就近消納,節省輸變電投資和運行費用;二是可以與主電網互為補充,減小電網容量,提高供電可靠性。
微電網的建立可以進一步提升電力系統對新能源的消納能力,推動可再生電力的長遠發展。與傳統化石能源發電模式的長距離、大規模傳輸相比,微電網可以進一步協調能源生產者與消費者之間的關系,適時引導新能源的就地高效率消納,實現對負荷供能的多能互補,提升新能源電力的利用效率。
另一方面,微電網可以改善新能源并入電網方式、提升電力系統的供電可靠性、降低電網能量傳輸損耗。與新能源大規模集中并網的方式相比,微電網可以將新能源電能以分散式、小容量的方式接入電網,并通過微電網內的電力負荷進行就地消納,彌補大電網安全性不足的問題。微電網與大電網的平行運行狀態,能實現電網內部的功率平衡控制,系統運行優化、故障檢測以及電能質量管理,在應急條件下可以成為重要電力用戶的供能保障,在提升電力系統抗震減災能力以及實現電力資源優化配置方面具有重要作用。與此同時,微電網可以在不停電的情況下與主電網進行無縫銜接,實現電網連接處的電力交換與資源釋放,進一步提升電力系統的能源供給穩定性。
一、用 途:(LYDDJ移動式雙極真空濾油機數據穩定可靠)
用于過濾超高壓變壓器油,適于110KV-500KV送變電設備處理。在現場進行油處理并對受潮的電氣設備進行真空干燥。對新裝或檢修變壓器抽真空,同時進行真空注油.
二、原理及特征:(LYDDJ移動式雙極真空濾油機數據穩定可靠)
本機采用薄膜蒸發與干燥相結合的油水分離技術,設置有流量相互匹配的(雙級)真空抽速和加熱功率,并配有高效脫氣元件,使本機具有*佳脫水功能。常溫處理絕緣油,性能指標超過國家標準。 采用復合微孔過濾技術,納污能力強,過濾精度高。小型高效,操作可靠,移動方便,特別適于現場處理絕緣油。
三、工作流程圖:(LYDDJ移動式雙極真空濾油機數據穩定可靠)
在真空狀態下,油液經粗濾器后進入電加熱器,再經旋轉分離器進入真空脫氣罐進行油水分離,水分和氣體經消沫、冷卻器、羅茨泵和真空泵排除。脫去水分和氣體后的油經油泵輸送至精過濾器除去雜質后,輸出凈化油。
四、技術性指標(LYDDJ移動式雙極真空濾油機數據穩定可靠)
油擊穿電壓 | 45~75 KV |
油中含水量 | 2~15 PPm |
油中含氣量 | ≤0.1% |
含雜質粒度 | ≤3um無游離碳 |
介質損耗含量 | tgδ(90℃)≤0.003 |
五、技術參數表(LYDDJ移動式雙極真空濾油機數據穩定可靠)
指標名稱 | 單位 | LYDDJ-125 | |
流 量 | L/min | 125 | |
工作真空度 | Mpa | -0.08~-0.096 | |
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |
油擊穿電壓 | Kv | ≥60 | |
恒溫控制范圍 | ℃ | 40~70 | |
電源 | ~50Hz 380V | ||
工作噪聲 | dB(A) | ≤85 | |
加熱功率 | Kw | 60 | |
總電功率 | Kw | 66 | |
進出口管徑 | mm | 40 | |
設備重量 | Kg | 700 | |
外型 尺寸 | 長L | mm | 2000 |
寬W | mm | 1250 | |
高 | mm | 1900 |
六、安裝調試
1、將本機進油管接至機組主油箱底部排油口,出油管接在油箱管路上從上部返回油箱。
2、按機器總功率的大小接好三相四線電源,并使真空泵、油泵、羅茨泵的轉向與箭頭指向一致。
3、點動真空泵、羅茨泵、油泵應無卡阻和偏心振動現象。
4、檢查各油、氣、水管路應無泄漏。
5、通過排水閥向儲水室注入自來水。
七、操作方法
1、啟動真空泵,當真空度達*大值時(約一分鐘后)微開充氣閥,使真空度 穩定在-0.085~0.095之間(以運行中真空罐汽化沫不大量上升為宜)。
2、等羅茨泵自動啟動后開啟進油閥。
3、當真空室油位達中線時啟動排油泵。
4、啟動加熱器,并將溫度預設到50~90℃(根據油品自行調節)。
5、正常工作時,觀察油標,保持進出油平衡。
6、停機時先停加熱系統3分鐘,再停真空泵,關進油閥,待余油排完后停排油泵,并打開充氣閥,使真空表指示為零,關斷空氣開關,關閉冷卻水進水閥。嚴禁搞錯停機次序。
“多站合一"以變電站傳統結構為基礎,通過充分利用現有密集變電站作為基本資源,實現儲能電站、數據中心、光伏電站以及北斗地基增強站等功能單位的深度融合。目前的電力系統中,變電站布點眾多,地域分布范圍廣泛。據統計,變電站的分布范圍已經覆蓋了中國88%的國土面積。另一方面,變電站還具有深入居民及工商業用電環境的特點,可以充分與國民生產生活相融合。利用現有變電站的資源價值,依托站內空間,充分整合目前市場及業務的需求,建立能源數據中心、電力儲存中心以及信息交互中心,形成能源流、信息流與數據流充分交互,對于推動電網業務,助力相關行業發展新基建,推動經濟發展具有重要意義。
虛擬電廠指的是在充分利用通訊技術以及信息采集技術的基礎上,對所包含的廣域空間范圍內的新能源發電模塊、分布式負荷模塊以及儲能模塊間的信息進行深度融合,以實現對分布式資源生產、消納及儲存的綜合控制以及有效利用。對于電力市場以及其輔助市場的運行來說,虛擬電廠技術可以實現分布式能源的快速整合,突破地理區域的限制,有利于資源的優化配置及合理運用。隨著新型電力系統的構建以及隨機性、波動性巨大的新能源電力并入主電網,虛擬電廠技術對于降低分布式電源的調度難度,和配電管理趨于合理有序等方面具有重要作用。
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