自国家提出“3060”碳达峰和碳中和目标之后,以风电和光伏为代表的新能源行业受到从未有的追捧——发电企业大幅调高装机规模,以石油、煤炭等化石能源为主的系统外企业纷纷涌入并摩拳擦掌,二级市场更是受到投资者青睐,一些光伏制造企业的股价半年内甚至翻了两番。
新能源受追捧的逻辑非常清晰:我国要想在2030年碳排放达峰,电力行业减少碳排放是重中之重。当前,我国每年的碳排放总额约100亿吨,其中40%来自于电力行业,而排放量的绝大部分又由11亿千瓦的煤电装机贡献,因此,用包括风电、光伏发电在内的可再生能源装机替代煤电装机,是未来我国减少二氧化碳排放的重要路径。
截至2020年底,我国电力装机总量为22亿千瓦,其中煤电约11亿千瓦,风电和光伏分别为2.8亿和2.5亿千瓦,在巨大的碳减排压力下,毫无疑问,风电和光伏未来还有非常大的发展空间。

一、概述:(SLQ-82大电流发生器操作简单,方便适用)
SLQ-82大电流发生器操作简单,方便适用是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。
SLQ-82大电流发生器操作简单,方便适用视产品体积、重量采用分体/一体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
二、主要技术参数:(SLQ-82大电流发生器操作简单,方便适用)
注:“升流器额定输出”中,左边为串联;右边为并联输出参数
型号规格
|
容量
kVA
|
初级
|
次级
|
外型尺寸(mm)
长×宽×高
|
重量
kg
|
结构形式
|
V1
|
A1
|
V2
|
A2
|
SLQ-82-100
|
0.6
|
220
|
2.7
|
5
|
100
|
300×210×350
|
18
|
一体
|
SLQ-82-200
|
1.2
|
220
|
5.5
|
5
|
200
|
310×220×380
|
22
|
一体
|
SLQ-82-500
|
3
|
220
|
13.6
|
5
|
500
|
330×238×450
|
28
|
一体
|
SLQ-82-1000
|
5
|
220
|
22.7
|
5
|
1000
|
490×300×300
|
40
|
一体
|
SLQ-82-1500
|
6
|
220
|
27.3
|
5
|
1500
|
430×300×500
|
50
|
一体
|
SLQ-82-2500
|
12
|
380
|
31.6
|
5
|
2500
|
500×330×690
|
95
|
一体
|
SLQ-82-3000
|
15
|
380
|
39.5
|
5
|
3000
|
520×330×700
|
110
|
一体
分体
|
SLQ-82-4000
|
24
|
380
|
63
|
5
|
4000
|
540×350×720
|
130
|
一体
分体
|
SLQ-82-5000
|
30
|
380
|
79
|
5
|
5000
|
600×430×900
300×500×500
|
145
135
|
分体
|
SLQ-82-6000
|
36
|
380
|
95
|
5
|
6000
|
600×430×900
300×500×500
|
150
140
|
分体
|
SLQ-82-8000
|
48
|
380
|
126
|
5
|
8000
|
700×480×1000
380×550×550
|
200
160
|
分体
|
SLQ-82-10000
|
50
|
380
|
131.6
|
5
|
10000
|
700×500×1050
400×600×600
|
230
200
|
分体
|
SLQ-82-12000
|
72
|
380
|
189
|
5
|
12000
|
700×500×1050
400×600×600
|
280
260
|
分体
|
SLQ-82-15000
|
90
|
380
|
237
|
5
|
15000
|
700×500×1050
400×600×600
|
320
300
|
分体
|
SLQ-82-20000
|
120
|
380
|
316
|
5
|
20000
|
700×700×1200
500×700×700
|
380
350
|
分体
|
SLQ-82-30000
|
180
|
380
|
474
|
5
|
30000
|
700×700×1400
600×800×800
|
500
450
|
分体
|
更多特殊、大型规格根据客户要求订做。
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三、使用环境:(SLQ-82大电流发生器操作简单,方便适用)
1、工作电源:AC 220V/380V ±10% 50HZ
2、环境温度:—10℃—40℃
3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。
然而,在政策利好之下,新能源行业投资过热与无序的现象隐现。部分石油、化工和煤炭企业,随着碳排放压力的加大,纷纷将新能源开发作为其“十四五”的发展重点。大量外来者的涌入,不仅会给行业的正常发展造成一定干扰,还可能让大量的投资成为无效资产,造成资源的大量浪费。
新能源的开发与利用,尽管对改善大气质量、减少二氧化碳排放效果显著,但新能源装机并非越多越好,尤其是短期内大量上马项目,会带来一系列不可逆的负面影响。
首先,短期内新能源装机过多,不仅会对电网形成巨大的输送压力,还会使弃风弃光等顽疾重现,造成巨大的资源浪费。
众所周知,我国风电和光伏资源主要集中在“三北地区”(即西北、东北和华北),而这些地区,由于工业和经济发展水平较低,当地的电力消纳相对有限,因此,大量的新能源电量需要远距离输送至华东和华南等用电负荷较高的省份。在输送通道不能满足巨大的发电量时,风光发电就会被人为地停掉,即业内通常所说的“弃风弃光”。
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