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就電源側而言,在新型電力系統的多能互補體系下,水力發電的定位會由電量為主逐漸轉變為容量支撐為主,接下來的發展重點是增強抽水蓄能電站在電網調峰調頻中的作用,發揮其消納分布式新能源的優勢。考慮到大規模火力發電將逐步退出,而風能與太陽能相較于水電受外部環境的影響更為顯著,利用水電輸送通道,實現風光水火儲一體化開發,是解決光伏與風能發電的波動性與隨機性問題、形成各類可再生能源協調發展的重要措施,推動西南水資源豐富地區能源清潔化、綠色化的進一步轉型。
光伏發電也向著發電主力軍的身份轉變,逐漸成為“雙碳"目標下的主要電能來源之一。分布式和集中式并舉的光伏布局方式,將大大提升東部及中部地區的電力負荷水平以及新能源消納水平,其靈活多變的布置方式,可與建筑、學校、醫院等公共建筑相結合,實現綠色能源的就地消納。
與光伏發電相似,風力發電在“雙碳"背景下,也會進入加速發展階段。隨著低風速風機技術的發展以及社會投資積極性的提高,分散式風電已經成為風力發電行業的大趨勢。分散式風電布局可突破土地資源稀缺、風速低以及環保等條件限制,在我國中東南部地區將得到大力發展。
一、用 途:(LYDDJ300雙極真空濾油機測試速度大大提高)
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:(LYDDJ300雙極真空濾油機測試速度大大提高)
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:(LYDDJ300雙極真空濾油機測試速度大大提高)
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(LYDDJ300雙極真空濾油機測試速度大大提高)
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(LYDDJ300雙極真空濾油機測試速度大大提高)
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。
積極穩妥地發展第四代核電技術是構建新型電力系統的另一個關鍵。在目前風電、光電等新能源存在受氣象因素影響巨大、發電效率相對低下等局限的背景下,第四代核電技術可以作為代替火力發電的基荷電源,緩解高比例新能源并網給電力系統帶來的不穩定因素,從而保障電網的安全平穩運行。提高核能在新型電力系統中的比重對保障電網系統的安全穩定目標、提高電網對可再生能源的消納能力具有重要且深遠的意義。
大力推進火力發電技術的革新對于新型電力系統的構建同樣具有重要意義。作為保障電網韌性與可靠性的重要組成部分,進行火電機組的靈活性改造以及碳捕獲技術的開發和應用是實現“雙碳"目標的重要途徑。煤炭發電與碳捕獲、利用及封存技術(CCUS)相結合,是有效解決工業生產領域二次利用溫室氣體的有效措施,對推動鋼鐵化工行業的低碳轉型和零碳排放目標意義重大。
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