应急电源(应急供电系统)和消防电源有什么关联?备用负荷与消防负荷又是如何关系?这在电气设计中的步负荷分级就要面对。
因为不同负荷分级对供电电源的要求也不相同,所以理解上面的关系---。
设计依据
对于上述两个问题,安全应急演练,实际上是出自于<供配电系统设计规范>gb50052-2009 的两个强制性条文:
3.0.3-1 严禁将其他负荷接入应急供电系统。
3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。
而所谓“备用负荷”即指上述条文所提及的“备用电源的负荷”。
家庭供电结构家是三层别墅,380v三相四线制进线,tn-c-s结构。
简单的说,就是进线分别是a、b、c三相然后加pen线共四条线,然后pen在配电箱---成了pe线和n线,红岗安全应急,也就是地线和零线。然后a相、b相、c相分别供一楼、二楼和三楼,车库的照明、东侧插座、西侧插座分别由a、b、c相供电。
分析这种结构,如果用电动汽车供电的话,因为pe线和n线是连通的,估计电动汽车的外放电会直接认为漏电而不供电,所以电动汽车的地线是不能和家庭的地线直接连接的。
按照上述条件,1000千瓦时储能能量每年的折旧、抽发(充放电)成本为:抽水蓄能,折旧成本15元、抽发成本175元,合计190元;锂离子(含钠离子)电池储能,安全应急方案,折旧成本60元、充放电成本70元,合计130元。抽水蓄能的单位千瓦时综合成本比锂离子(含钠离子)电池储能高46.2%。从上述---来看,安全应急预案,锂离子(含钠离子)电池储能的经济性远优于抽水蓄能。
基于上述条件,我们---了两类储能的成本平衡点:当锂离子(含钠离子)电池储能电芯价格降至600元/千瓦时、循环寿命达到9000次,两类储能即可实现成本相当。
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