“增量新能源項目全部配置儲能設施,配置比例不低于5%”“新建新能源項目儲能容量原則上不低于新能源項目裝機量的10%”……近期多地相繼出臺的強制政策,讓“新能源配儲”成了能源電力領域的輿論熱點。這表明業界已形成共識,儲能在服務新能源消納的過程中能夠發揮作用。但強制配備、“一刀切”,就能讓儲能充分發揮優勢、體現自身價值嗎?
事實上,去年湖南、青海等地已出臺過此類措施,但一路實踐下來,結果并不理想,政策擱淺者有之,廢除者也有之。在此背景下,新一輪的強制配儲,究竟能收獲多少實效,仍需打上一個大大的問號。
儲能是位多面手,可以建在發電側或電網側,也可以建在用戶側。尤其是電化學儲能,不像抽水蓄能那樣對地質條件要求苛刻,它可以小規模、分散式建設,能夠布局于電力系統的各個環節。但在與電力系統融合的過程中,儲能曾在電源側出現過利用率不高、產能擱置等問題,遠未物盡其用。
一、用 途:(LYDDJ移動式雙極真空濾油機工作原理及結構)
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工作原理及結構)
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工作原理及結構)
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工作原理及結構)
油擊穿電壓
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45~75 KV
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油中含水量
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2~15 PPm
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油中含氣量
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≤0.1%
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含雜質粒度
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≤3um無游離碳
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介質損耗含量
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tgδ(90℃)≤0.003
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五、技術參數表(LYDDJ移動式雙極真空濾油機工作原理及結構)
指標名稱
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單位
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LYDDJ-125
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流 量
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L/min
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125
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工作真空度
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Mpa
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-0.08~-0.096
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工作壓力
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Mpa
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≤0.4
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油擊穿電壓
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Kv
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≥60
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恒溫控制范圍
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℃
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40~70
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電源
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~50Hz 380V
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工作噪聲
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dB(A)
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≤85
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加熱功率
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Kw
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60
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總電功率
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Kw
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66
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進出口管徑
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mm
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40
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設備重量
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Kg
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700
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外型
尺寸
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長L
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mm
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2000
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寬W
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mm
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1250
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高
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mm
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1900
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另外,儲能還存在“叫好不叫座”的問題。例如,在電網側,抽水蓄能電站的“十三五”規劃目標為裝機達到4000萬千瓦、開工規模6000萬千瓦。但截至2020年底,二者實際規模均在3000萬千瓦左右,任務實際完成量大打折扣。期間,電化學儲能雖然增速較高,但截至2020年底其裝機規模也僅為300萬千瓦左右,如此小的體量對實現新能源電力上網,保持電網高效可靠運行來說可謂杯水車薪,難擔重任。
儲能被視為可再生能源真正實現大發展前的“*后一公里”,大規模建設儲能的必要性和緊迫性不言而喻。這樣一個深受重視和認可的產業,為何一直難以打開局面?作為建設投資主力的電網企業,又為何一度叫停抽水蓄能項目的投資?核心原因在于,現有電價機制根本無法保證投資者獲得合理收益,企業當然不愿意做這種虧本買賣。
但問題不僅僅出在價格機制。由于缺乏宏觀統籌規劃,國內各地都有“各自為政”的沖動,在制定出臺相關政策時,只顧自己的一畝三分地。這種只見樹木不見森林的做法,讓儲能產業面臨嚴重的管理碎片化問題。
不謀全局者,不足謀一域。儲能行業之所以出現“一刀切強制電源側配建儲能”“建成半年卻從來沒真正用過”等怪象,根源就在于行業整體發展散亂無序,缺乏科學規劃和系統管理。
因此,儲能產業發展不能就儲能論儲能,而是需要從可靠效益、經濟效益、社會效益等多維角度綜合考量。應在提高電力系統可靠性的前提下,以能耗*低、投資*優、可再生能源充分消納等為目標,統籌不同技術類型和應用需求,測算各地區合理的儲能建設時序與規模,滾動規劃區域電網儲能容量,引導儲能在發揮其應有價值的同時,獲得合理收益。*終實現“多贏”的局面。
在碳達峰、碳中和目標下,在“構建以新能源為主體的新型電力系統”的要求下,能源電力行業對于大規模建設儲能需求,從來沒有像今天這樣強烈。能源主管部門需主動作為,從全局性、系統性角度,統籌規劃部署儲能建設。唯有如此,儲能才能真正實現可持續、高質量發展,為今后海量新能源電力的消納保駕護航。
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