斯蒂尔曼智能科技有限公司主要从事物联网技术开发、智能配电及电能质量产品的研发、生产、销售的高科技公司。以“品质卓l越”为经营科研理念,全力研发新一代高品质智慧配电产品,应用于物联网方案系统。联系我们可以了解到:STEELMAN-APF-30-4-1、STEELMAN-APF-50-4-1、STEELMAN-APF-75-4-1、STEELMAN-APF-100-4-1、STEELMAN-APF-125-4-1、STEELMAN-APF-150-4-1、STEELMAN-APF-180-4-1等信息。欢迎来电咨询。
有源电力滤波器的应用;
有源电力滤波器可广泛应用于工业、商业和***团体的配电网中,如:电力系统、电解电镀企业、水处理设备、石化企业、大型商场及办公大楼、精密电子企业、机场/港口的供电系统、医l疗机构等。根据应用对象不同,Abifsey系列型有源电力滤波器的应用将起到保障供电可靠性、降低干扰、提高产品质量、增长设备寿命减少设备损坏等作用。
■通信行业
为了满足大规模数据中心机房的运行需要,通信配电系统中的UPS使用容量在大幅上升。据调查,通信低压配电系统主要的谐波源设备为UPS、开关电源、变频空调等。其产生的谐波含量都较高,且这些谐波源设备的位移功率因数极高。通过使用有源滤波器可以提高通信系统及配电系统的稳定性,延长通信设备及电力设备的使用寿命,并且使配电系统更符合谐波环境的设计规范。
■半导体行业
大多数半导体行业的3次谐波非常严重,主要是由于企业中使用了大量的单相整流设备。3次谐波属于零序谐波,具备在中性线汇集的特点,导致中性线压力过大,甚至出现打火现象,存在着极大的生产安全隐患。谐波还会造成断路器跳闸,耽误生产时间。3次谐波在变压器内形成环流,加速了变压器的老化。严重的谐波污染必然对配电系统中的设备使用效率和寿命造成影响。STEELMAN-SVG-150-4-1
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无功补偿的必要性和机理:
风力发电运行特性分析
风的速度、方向变动具有随机性和间歇性,不同位置的风速和风向具有明显差异,因此,风电机组的电能输出也是随机变化的。风力发电出力的短周期变动显著,并且同一风电场内的风电机组出力变动不同步。所以,风力发电具有随机性(不稳定)、不受控的特点。
由于具有随机性和不受控性,风电大规模并网将会对电力系统造成母线电压越限、电网电压波动和闪变等问题。例如,当风电场退出运行时,系统可能因突然失去大量无功注入发生电压崩溃;切机引起的瞬时无功富余无法及时消化,可能导致系统电压失稳。当正常运行时,风力发电功率变化可能引起系统电压和频率波动,甚至导致系统失稳。
此外,谐波是风电并网引起的另一个电能质量问题。风电场的谐波电流大小与风速有关,与输出功率基本呈线性关系。大量谐波电流会对风电场及电网设备造成严重的谐波污染,增加电能损耗,加速设备老化,危害电网运行的安全稳定。STEELMAN-SVG-150-4-1
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无功补偿装置运行中常见问题及解决方案:
控制器问题
补偿装置的电器元件(控制器)常会出现的问题是,补偿控制器上cosφ显示不准确。
出现这种情况有两种可能:
(1)补偿控制器产生误动误显,主要是由于电网中或负载源产生的谐波所致。相应办法是更换抗谐波型控制器或在配电系统中加装抗谐波型元件。
(2)补偿控制器与取样电流或电压有关。在有负荷时正常的情况下投入电容器,功率因数应该从滞后值逐步变大至1.00,如果再投入电容器则功率因数应该为超前,继续投入超前值变小为正常;而出现:
1)始终只显示1.00。
2)电网负荷是滞后状态,补偿器却始终显示超前。
3)电网负荷是滞后状态,补偿器显示滞后,但投入电容器后,滞后值不是按正常方向变化(增大),反而投入电容越多滞后值越小。
4)电网负荷是滞后状态,补偿器虽显示滞后值,但投入电容器后滞后值不变化,滞后值只随负荷变化而变化。
上述情况:1)往往是因为取样电流没有送入补偿器。
2、3)一般情况是因为取样电流与取样电压相位不正确
4)一般情况下是因为投切电容器产生的电流没有经过取样互感器。
补偿控制器能够正常运行,必须取样电流正确,而且负荷电流与电容器投切产生的电流必须要从取样互感器上得到反应。STEELMAN-SVG-150-4-1
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