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更新時間:2020-11-02 15:04:23瀏覽次數:632
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HOPPECKE荷貝克電池power.com SB 12 V 130 12V131AH
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他認為,電網發展滯后,跨省、跨區通道能力不足,已成為制約清潔能源消納的剛性約束。以甘肅為例,甘肅省風光電90%以上在河西走廊,其中大部分集中在遠離負荷中心1000公里以外電網末端而難以送出,風光電“過剩”矛盾十分突出。
另一個掣肘因素是,可再生能源資源zui為集中的內蒙古、甘肅、河北、新疆、遼寧、吉林和黑龍江等地,恰好也是熱電聯產火電機組比重zui大的地區。冬季,出于供熱需要,熱電聯產火電發電負荷難以降低。熱電聯產火電機組占用了發電容量空間,清潔能源消納市場空間和調峰容量不足的矛盾更加突出。
zui令人頭疼的是,可再生能源“棄電”背后的利益糾葛和羈絆。魏一鳴透露,風電、光電等企業大多屬于央企或社會資本,其利潤不歸當地政府所有且有較多稅收優惠,而發展火電會為地方帶來明顯的就業和經濟效益。這便導致了“以風補火”、“棄風限電”等現象。
對此,國家發展改革委能源所所長戴彥德則解釋說,經濟增速下降帶來電力需求的不旺,進一步加劇了地方之間、企業之間的利益沖突。特別是近年來,可再生能源大規模建設,“西電東送”從2015年起已全面形成買方市場格局。
比如,增加云電外送是消納富余水電zui重要的措施,但這勢必擠占廣東火電的發電空間。2015年,廣東全社會用電量同比增長1.4%,但廣東省內火電機組利用小時數不升反降,原因是“云電送粵”同比增加2%,這激化了廣東火電企業與云南水電企業,以及兩省政府之間的利益矛盾。
當然,電力傳輸技術層面的矛盾也是重要原因。國家電網能源研究院副院長蔣莉萍表示,可再生能源的不穩定性是制約并網率提升的重要因素,“傳統上電網的穩定性是靠電源的可調度性來滿足負荷的隨心所欲,現在可再生能源發電也是隨心所欲的,兩個都隨心所欲的話,系統怎么運行呢?”這對電力系統的靈活性和穩定性提出了更高的要求。
不過,在她看來,在整個系統的調度上,要提升可再生能源的消納能力,技術上并非做不到,當風電、太陽能等發電的時候,壓煤電的負荷就可以了,“如果在現有能源結構里燃煤機組壓縮10%,解決西北五省區棄風就沒有問題。”
這也意味著,燃煤機組就不能按照每年4500小時或者5000小時的負荷發電。但在現有的管理體制下,燃煤機組國家給予的是*電價。*電價是按照電煤價格確定,必須要達到一定的發電小時數,企業才能獲得合理的利潤。
“在目前的管理體制下,即便是現在能夠把電網建起來,棄風棄光等問題還是解決不了,因為你送來的電我不愿意要。”因此,在蔣莉萍看來,可再生能源棄電困境根本上還在于機制改革。多路徑破解“過剩”困局
日前,國家能源局副局長李仰哲在談及可再生能源時表示,未來要努力把三北地區的棄風棄光率控制在5%以內。其他地區基本做到不棄風,不棄光。多位受訪人士也表示,要實現這個目標,多途徑解決“過剩”是關鍵。
其一,可再生能源在布局上需要優化。
據悉,政策對此已有明確指向,未來要推進一些棄風棄光地區有序發展、適當放緩規模和節奏。國家能源局局長努爾˙白克力在日前召開的全國能源工作會議上明確表示,“棄風率超過20%、棄光率超過5%的省份,暫停安排新建風電、光伏發電規模。”同時將堅持集中建設與分散建設并舉的原則,以就近消納為主。
以風電為例,預計我國2016年至2020年新增風電裝機容量8100萬千瓦以上,年均新增約1600萬千瓦,年均增速7.4%。相比“十二五”時期23.4%的實際年均增速,有較大降低。在開發方向上,將加快開發中東部和南方地區陸上風能資源。
晉能科技總楊立友建議,在政策層面,可以適當控制棄光棄風現象嚴重地區地面電站的配額,在用電量大的東南沿海地區推廣分布式的應用;在西部地區,用電需求較弱,可以在當地鼓勵電力替代,“以電代煤、以電代油、以電代氣”,新能源產生的電力在當地消納的同時,還能減少二氧化碳的排放。
其二,從電網建設上加強對可再生能源接納和消納的力度。
這被業內人士認為是破解可再生能源當前困境的現實需要,同時也是支撐未來長遠發展的重要保障。國家能源局總工程師韓水表示,新出臺的電力“十三五”規劃,一大特點就是全面提升電力系統的靈活性和調峰能力。
一是加大調峰電源的建設規模。“十三五”期間建成1700萬千瓦抽水蓄能,同時將開工建設6000萬千瓦;
二是建設一部分調峰用的氣電。目前的部署大約為500萬千瓦;
三是加大燃煤電站靈活性改造力度,加大煤電調峰的能力。“十三五”期間,熱電聯產機組改造1.33億千瓦,純凝機組改造8600萬千瓦,主要用于增加“三北”地區的調峰能力。
其三,跨區交易和調度也被認為是重要途徑。
東方日升總裁王洪從市場層面介紹說,在之前國家政策及地區政策的雙重保護下,西北地區光伏電站建設速度明顯加快,但缺少統籌規劃。尤其在供給大于需求的現狀下,市場消納水平跟不上建設水平。有關部門也正在籌劃外送通道,增強資源配置能力。
Das Konstruktionsprinzip der HOPPECKE net.power Batterien basiert auf der Verwendung von Gitterplatten und einem Glasfaservlies als Separator in dem der Elektrolyt fixiert ist. Durch die hohe Energiedichte haben HOPPECKE power.com SB Batterien einen sehr geringen Platzbedarf und erlauben so eine maximale Nutzung Räumlichkeiten.
Die in den Deckel integrierte Zentralentgasung ermöglicht durch ein optionales Schlauchsystem eine gezielte Abführung des entstehenden Wasserstoff/Sauerstoff - Gemischs.
Die Eigenschaften der Hoppecke power.com SB Batterien machen Sie vielfältig einsetzbar. Besonders häufig werden Hoppecke power.com SB Batterien in den Bereichen Notstromversorgung, IT/ ecom und in Sicherheitsbeleuchtungs-anwendungen eingesetzt.
Der ebene Batteriedeckel mit integrierter Griffleiste sowie die leicht zu reinigende Oberfläche ermöglichen eine sichere und komfortable Handhabung bei der Montage.
HOPPECKE power.com SB Batterien sind entwickelt für ein Design life von mehr als 12 Jahren und sind gemäß EUROBAT in die Klassifikation „Long Life“ einzustufen.
Wartungsfreiheit hinsichtlich des Nachfüllens von Wasser - durch innovative Gel-ESS Technologie
Gute Hochstromfähigkeit - geringe Investitionskosten durch innovative Elektrodenstruktur
Optimale Raumausnutzung - durch horizontale Anordnung und Stapelbarkeit
Optimale Betriebssicherheit - integrierte Rückzündungshemmung und Zentralentgasung
Erhöhte Kurzschlusssicherheit schon bei der Montage - durch Verwendung von HOPPECKE System-Verbindern
Einfache Montage und Einbau - Batteriedeckel mit integriertem Griffsystem
1927 Gründung des Unternehmens durch Carl Zoellner.
1971 Einführung von AquaGen® Rekombinatoren – ein wesentliches Element für die Langzeit-Betriebssicherheit von Industriebatterien.
1973 Einführung der Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung.
1976 Bau einer eigenen Metallhütte für das Blei-Recycling im Werk Brilon.
1983 Produktionsstart alkalischer Spezialbatterien auf Basis von Faserstruktur (FNC®) in einem Gemeinschaftsunternehmen mit Daimler-Benz und Volkswagen (DAHO).
1984 Produktionsstart von LSC-Lithium-Primärbatterien im Werk Otzenhausen.
1987 Entwicklung von wartungsfreien Blei-Industriebatterien mit festgelegtem Elektrolyt.
1993 Einführung der Traktionsbatterie trak® air mit Elektrolytumwälzung – eine gravierende Verbesserung der Betriebssicherheiten.
1994 Qualitätszertifizierung nach DIN ISO 9001 aller Werke.
1997 DAHO geht 100% in den Besitz von HOPPECKE über – Gründung von HOPPECKE Batterie Systeme GmbH.
1998 Produktionsstart von FNC®-A. Eine neue Generation wartungsarmer und leistungsgesteigerter Nickel-Cadmium-Batterien für Bahn-, Standby und FTS-Anwendungen (Fahrerlose Transportsysteme).
1999 Start unserer Vertriebsgesellschaft und Batteriemontage in Shanghai/China.
2000 Start unserer Vertriebsgesellschaft und Batteriemontage in Philadelphia/USA.
2000 Auszeichnung der HOPPECKE-Vlies-Technologie mit dem Innovationspreis.
2001 Übertragung der Autobatterieaktivitäten an Johnson Controls.
2002 Europäische Markteinführung des wartungsarmen Traktionsbatteriesystems trak® eco.
2003 Markteinführung der Baureihe trak® bloc für Kleintraktionsanwendungen und power.com für stationäre Anwendungen.
2004 Einführung von FNC®-Zellen mit höherer Leistungsdichte für stationäre Anwendungen und Qualifikation von Stahlzellen bei internationalen Bahnkunden.
2005 Markteinführung wartungsarmer Bleiprodukte für Hochstromeinsatz.
2005 Markteinführung trak® power premium charge Ladegeräte
2006 Eröffnung des Werks in Wuhan / China
2007 Gründung der HOPPECKE Service Gesellschaft
2008 Unternehmensauszeichnung zum *00-Innovator
2008 Gründung der HOPPECKE Advanced Battery Technology GmbH
2009 Auszeichnung für HOPPECKE „Deutschlands Kundenchampions 2009”
2011 Eröffnung des neuen HOPPECKE Technologie-Centers in Zwickau
Sie können hier unserer aktuelles Unternehmensprospekt als PDF-Datei ansehen.
產品介紹與說明;
荷貝克蓄電池 Power.com SB型號以及參數:
型號 | C10/1.80V(AH) | C3/1.80V(AH) | C1/1.80V(AH) | 重量kg | 長 mm | 寬 mm | 高 mm |
Power.com SB 12V 50 | 52.7 | 51.5 | 41.8 | 26.0 | 229 | 177 | 230 |
Power.com SB 12V 60 | 63.2 | 56.5 | 46.1 | 26.5 | 229 | 177 | 230 |
Power.com SB 12V 80 | 80.4 | 78.5 | 63.7 | 37.5 | 344 | 177 | 230 |
Power.com SB 12V 100 | 94.8 | 85.0 | 69.2 | 38.0 | 344 | 177 | 230 |
Power.com SB 12V 110 | 111.1 | 108.0 | 88.1 | 52.0 | 498 | 177 | 230 |
Power.com SB 12V 130 | 128.9 | 115.5 | 94.1 | 52.5 | 498 | 177 | 230 |
Power.com SB 12V 140 | 142.2 | 127.5 | 104.0 | 54.5 | 498 | 177 | 230 |
Power.com SB 6V 170 | 170.0 | 143.1 | 110.0 | 32.0 | 242 | 170 | 275 |
Power.com SB 6V 220 | 220.0 | 185.2 | 142.4 | 41.0 | 308 | 170 | 275 |
Power.com SB 2V 400 | 400.0 | 374.5 | 296.5 | 25.0 | 178 | 154 | 314 |
1 *密封,無酸液、氣逸出,*,環保型產品;
2 采用閥控密封技術,電池內部電解液損耗非常少;
3 采用納米材料膠體電解質技術,*酸液濃度層化問題,*消除因濃度層化引起的極板腐蝕和鈍化現 象。
4 是理想的用于循環使用的電池,有較長循環壽命,75%DOD循環壽命大于 700次;
5 采用特殊的德國膠體配方和板柵合金/極板配方,電池的循環性能和深放 電恢復能力*;
6 電解液為固態,可任意方向使用,即使電池殼破裂也可保證電池正常放電;
7 在正常使用過程中,容量穩定,衰減率低。
8 采用超純材料制造,特殊電解液配方,自放電極低,荷電狀態,可存放二年。
9 圓柱形鍍銀銅端子,導電性好,易于安裝。
應用范圍
電信控制系統
醫院及醫療設備
不間斷電源(UPS)
太陽能、風能及潮汐發電系統
軌道交通及其輔助系統
鉆井平臺和存儲設備的后臺電源
船用設備:船載及其陸上基地的供電系統
火警探測及滅火系統
發電站和輔助站點的供電系統、核電廠
報警及安全系統
安裝使用
(1)使用前請檢查蓄電池的外觀
(2)蓄電池的安裝必須由專業人士來進行。
(3)電池不可在密閉或者高溫的環境下使用(建議循環使用溫度為-5~35℃.)
(4)安裝搬運電池時應均勻受力,受力處應為蓄電池的殼部分,避免損傷極柱。
(5)電池在多只并聯使用時,請按電池標識“+”、“-”極性依次排列,電池之間的距離不能小于-15mm。
(6)在電池連接過程中,請戴好防護手套,使用扭矩扳手等金屬工具時,請將金屬工具進行絕緣包裝,避免將金屬工具同時接 觸到電池正、負端子.
(7)若需要電池并聯使用,一般不要超過三組(只)并聯.
(8)和外接設備連接之前,使設備處于斷開狀態,然后再將蓄電池(組)的正極連接設備的正極,蓄電池(組)的負極連接設備的 負極 端,并緊固好連接線。
注意事項
(1)非專業人士不得打開蓄電池,以免危險,如不慎電池殼破裂,接觸到,請用大量清水沖洗,必要時請就醫。
(2)使用多個電池時,要注意電池間的連線正確無誤,注意不要短路。
(3)使用過程中應避免強烈震動或機械損傷
(4)使用上、下帶有通氣孔的電池容器以便散熱。
(5)請不要讓雨水淋到蓄電池,或者將電池浸入水中。
(6)電池的清掃請用盡量擰干的濕抹布進行,請不要使用干布或撣子等,請勿使用化學清洗劑清洗電池。
(7)請勿在同箱中混用容量不同,新舊不同,廠家不同的電池。
Unsere Energie für Ihren Erfolg: HOPPECKE hat sich auf die Entwicklung neuer Technologien und Dienstleistungen zur Energiespeicherung spezialisiert.
Heute sind wir der größte Hersler von Industriebatterien, -systemen und Ladegeräten in europäischer Hand.
Seit 1927 entwickeln und produzieren wir Energiespeichersysteme nach German Quality Standard mit dem Anspruch "eine Qualität weltweit".
Unser umfassendes Produktprogramm an Akkumulatoren wird durch modernste Ladetechnologien und Überwachungseinheiten zu Komplettsystemen ergänzt. Mit diesem Systemansatz wollen wir als wertebasiertes, unabhängiges Familienunternehmen im Markt der Industriebatteriesysteme quantitativ und qualitativ weiter wachsen.
Die zunehmende Nutzung regenerativer Energien und die Umslung auf emissionsfreie Antriebe steigert die Bedeutung wiederaufladbarer Energiespeicher. HOPPECKE entwickelt marktfähige Zukunftskonzepte und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Lösung der gesellschaftlichen Herausforderungen, die sich aus der Umsetzung der globalen Klimaschutzziele ergeben.
Als führender Systemanbieter für Energiedienstleistungen geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, zwischen dem Kauf eines Batteriesystems, Full-Service-Modellen oder einer variabel abrechenbaren Energiedienstleistung zu wählen.
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Ihr Team von HOPPECKE Batterien
“十三五”期間將建設特高壓輸電和常規輸電技術的“西電東送”輸電通道,新增規模1.3億千瓦,達到2.7億千瓦左右。其中包括利用現有已規劃建設的輸電通道加大電力外送。如西電東送輸電通道就將增加4000萬千瓦的可再生能源外送電量。
在促進跨區交易上,電力交易中心被寄予厚望。2016年10月17日,北京電力交易中心市場管理委員會正式成立。北京電力交易中心市場管理委員會主任、國家電網公司副總韓君表示,“作為能源資源大范圍配置的平臺,北京電力交易中心有責任和義務,充分發揮輸電通道和市場機制作用,努力促進清潔能源消納。”
其四,加強技術水平的提升與應用,著力降低清潔能源的成本。
近期國家發改委就發布了《關于下調光伏發電陸上風電*上網電價的通知》,2017年光伏上網電價Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區分別調整為每千瓦時0.65元、0.75元、0.85元,比2016年分別下調0.15元、0.23元、0.13元,幅度超出業界預期。陸上風電也自2018年1月1日起將四類資源區電價調整為每千瓦時0.40元、0.45元、0.49元、0.57元。
在業內專家看來,在目前的補貼缺口之下,未來隨著可再生能源裝機規模的擴大,依賴補貼發展不可持續。需要進一步通過技術的提升,降低發電成本,提升參與市場競爭的能力。對于成本走勢,光伏發電領域的市場人士表示,光伏發電價格目前已大幅下調到0.6元每千瓦時左右,預計未來五年內有望下降到0.3元甚至以下,為光伏發電等清潔能源的使用迎來更廣闊的前景。
此外,儲能技術的應用,也被認為是解決可再生能源發電不連續、不穩定、不可控性,實現安全穩定供電的必要手段。圍繞著儲能技術的經濟性業界多有討論,中科院大連化學物理研究所*研究員張華民表示,“儲能的效益必須從經濟效益、社會效益、環境效益、健康效益、幸福指數等多方考量。”
供給側改革“騰挪”新空間
相關政策人士從更廣闊的層面解讀說,隨著中國發展進入到新的階段,可再生能源的發展在能源供給側改革中被擺在了突出的位置,“結合國內發展實際和環境觀察,可再生能源的發展都被推到了能源大國推進能源結構轉型的zui前沿。”
國內方面,中國經濟步入新常態,經濟增速可能較長期處于相對較低的增速區間。能源發展面臨需求減速換擋、能源價格下降、傳統能源過剩、能源系統運行效率低等問題,可再生能源發展受到制約也是顯著特征之一。能源供給側改革面臨著緊迫而又艱巨的任務,在能源發展方式轉型和能源結構調整帶動下,中國能源市場正在迎來新的格局。
方面,氣候變暖日益嚴峻。中國不僅簽署了聯合國巴黎協定,而且在中美聯合聲明中作出了到2030年左右達到碳排放峰值,并將于2030年將非化石能源在一次能源消費中的比例提高到20%的承諾。作為能源消費大國的中國,推動國內的低碳發展,既是國內民眾的現實需求,也是社會實現節能減排的需要。
內外形勢之下,中國在推進可再生能源發展上作出了一系列部署。北京理工大學能源與環境政策研究中心副教授郝宇表示,能源行業供給側改革目標已大體確定。煤炭在2013年已達峰值的基礎上,預計到2020年將淘汰火電落后產能2000萬千瓦左右。“十三五”期間,將取消和推遲煤電建設項目1.5億千瓦以上,到2020年,全國煤電裝機總規模將控制在11億千瓦以內。
與此相反,清潔能源將得到大力發展。到2020年,全國風電裝機達到2.1億千瓦以上(其中海上風電500萬千瓦左右),太陽能發電裝機達到1.1億千瓦以上(其中分布式光伏6000萬千瓦以上、光熱發電500萬千瓦),常規水電裝機有望達到3.4億千瓦。
為實現2020、2030年非化石能源占一次能源消費比重分別達到15%、20%的能源發展戰略目標,《可再生能源發展“十三五”規劃》也提出了一系列任務,要求進一步促進可再生能源開發利用,加快對化石能源的替代進程,改善可再生能源經濟性。
開發利用方面,到2020年,全部可再生能源發電裝機6.8億千瓦,發電量1.9萬億千瓦時,占全部發電量的27%;改善可再生能源經濟性方面,到2020年,風電項目電價可與當地燃煤發電同平臺競爭,光伏項目電價可與電網銷售電價相當。到2020年,基本解決水電棄水問題,限電地區的風電、太陽能發電年度利用小時數全面達到全額保障性收購的要求。
尤其為業界所關注的是,《電力發展“十三五”規劃》確立了清潔能源優先發展的原則。韓水指出,“在電源結構優化的過程中將優先布局清潔能源,在電力電量平衡時,首先平衡水電、風電、光伏和核電,然后看這些電源能否滿足電力需求,差額部分再用氣電、煤電進行補充。這是貫穿整個《規劃》的非常重要的一個原則。”
對此,市場人士表示了期待,“大力發展新能源,優化調整開發布局”、“大力提高電力需求側響應能力”、“實施電能替代,優化能源消費結構”等,都是《電力發展“十三五”規劃》的重點任務,這些為光伏發電等清潔能源的發展提供了堅強的后盾。