新品研發(fā)
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- 產(chǎn)品特點(diǎn) ? 兼顧無功補(bǔ)償和諧波治理雙重功能,用戶現(xiàn)場(chǎng)無需另配置濾波裝置; ?對(duì)5次諧波治理效果可達(dá)60%~80%; ?自身功耗遠(yuǎn)低于有源濾波裝置。大幅降低了諧波對(duì)變壓器、電纜和生產(chǎn)設(shè)備的損耗,延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命。降低了生產(chǎn)成本。正常節(jié)能效果可達(dá)2%~...
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產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 兼顧無功補(bǔ)償和諧波治理雙重功能,用戶現(xiàn)場(chǎng)無需另配置濾波裝置;
?對(duì)5次諧波治理效果可達(dá)60%~80%;
?自身功耗遠(yuǎn)低于有源濾波裝置。大幅降低了諧波對(duì)變壓器、電纜和生產(chǎn)設(shè)備的損耗,延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命。降低了生產(chǎn)成本。正常節(jié)能效果可達(dá)2%~3%;部分現(xiàn)場(chǎng)最高可達(dá)5%:
? 內(nèi)置云信息交互系統(tǒng),運(yùn)行監(jiān)控保護(hù)系統(tǒng),該系統(tǒng)可靠性高,維護(hù)費(fèi)用低;
?“全電流、電壓” 高技術(shù)+高質(zhì)量硬件配置,該產(chǎn)品工況適用面廣,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng);
基本原理
在運(yùn)用“三要素”分析法的理論基礎(chǔ)上,由L、C、R等元件構(gòu)成特定頻率低阻抗通道,引導(dǎo)諧波電流分流進(jìn)入濾波通道,降低系統(tǒng)側(cè)諧波含量,以達(dá)到濾波效果。
傳統(tǒng)無功補(bǔ)償裝傳統(tǒng)無功補(bǔ)償裝置的設(shè)計(jì)以基波環(huán)境為基準(zhǔn),未充分考慮系統(tǒng)內(nèi)諧波分量。當(dāng)環(huán)境諧波過高時(shí),會(huì)造成諧波電流大量在電容器上疊加,使電容器溫度升高,加速其老化速度及容值衰減,導(dǎo)致電容器使用壽命縮短;諧波同時(shí)也會(huì)使電抗器端電壓大幅提升,進(jìn)一步造成鐵芯飽和,甚至可能引發(fā)“鐵磁諧振”危害系統(tǒng)安全。
而重諧濾波補(bǔ)償裝置設(shè)計(jì)充分考慮了基波+諧波的“全電流、全電壓”電網(wǎng)環(huán)境,容量配置為“基波無功容量”+“諧波治理容量”兩部分,獨(dú)立劃分諧波治理空間,將諧波對(duì)補(bǔ)裝置內(nèi)各元器件的影響控制在極低范圍,保證裝置安全運(yùn)行的同時(shí)可優(yōu)化功率因數(shù)并有效治理諧波。
適用現(xiàn)場(chǎng)
功率因數(shù)較高(0.9以上),總諧波電壓畸變率5%~15%。常見推薦現(xiàn)場(chǎng)為:
節(jié)能設(shè)備、整流變頻類設(shè)備較多的工廠,5、7次諧波電流含量高,補(bǔ)償裝置
頻繁損壞。
例如:某陶瓷廠(大量變頻器)案例效果展示:
特色系統(tǒng)
裝置配置云信息交互系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)運(yùn)行狀態(tài),異常及事故提前預(yù)警,智能
自保護(hù)。用戶可從手機(jī)APP、電腦多端進(jìn)行裝置及系統(tǒng)實(shí)時(shí)狀態(tài)、參數(shù)監(jiān)控,提供遠(yuǎn)程巡檢、運(yùn)維的大數(shù)據(jù)支持。
云系統(tǒng)展示效果圖
信息不通暢,對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)不了解,往往是設(shè)備管理人員的一大難題。路之生科技積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+”電能質(zhì)量產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形態(tài),以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用為手段,將電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆贫?,設(shè)備地理信息系統(tǒng)等信息技術(shù)的應(yīng)用,形成“電能質(zhì)量大數(shù)據(jù)”的綜合管控模式,著力破解在信息化條件下電能質(zhì)量治理過程中的源頭性、基礎(chǔ)性問題。
可提供對(duì)電能質(zhì)量指標(biāo)和現(xiàn)象的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析及全面的信息管理功能。管理人員可通過電腦和手機(jī)APP迅速準(zhǔn)確并完整的掌握整個(gè)系統(tǒng)的電能質(zhì)量運(yùn)行狀況,并通過由面到點(diǎn)的多層次電能質(zhì)量綜合評(píng)估和分析,為電能質(zhì)量綜合治理提供科學(xué)依據(jù)和決策支撐。
傳統(tǒng)無功補(bǔ)償裝置的設(shè)計(jì)以基波環(huán)境為基準(zhǔn),未充分考慮系統(tǒng)內(nèi)諧波分量。當(dāng)環(huán)境諧波過高時(shí),會(huì)造成諧波電流大量在電容器上疊加,使電容器溫度升高,加速其老化速度及容值衰減,導(dǎo)致電容器使用壽命縮短;諧波同時(shí)也會(huì)使電抗器端電壓大幅提升,進(jìn)一步造成鐵芯飽和,甚至可能引發(fā)“鐵磁諧振”危害系統(tǒng)安全。
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