混合动态滤波补偿装置产品介绍—安科瑞 胡烨
电能质量复合调节装置的补偿策略研究及安科瑞有源电力滤波器

电能质量复合调节装置的补偿策略研究及安科瑞有源电力滤波器安科瑞王志彬2019.03电子装置的大量使用,使得产生了大量的谐波污染,通过有源电力滤波器去减少这些污染,是怎么做到的呢?那么接下来就为您介绍一下电能质量复合调节装置的补偿策略研究。
(1)分析得到了同相补偿、完全补偿与最小能量补偿三种补偿策略各自的最优补偿目标,提出了共三种补偿策略之间的“三道防线”的协调补偿策略,可以使装置在不同系统电压情况下最大限度的保证负荷电压质量。
(2)提出了对补偿策略的补偿特性进行理论分析的研究思路,分析得到了三种补偿策略最优补偿目标的影响因素量化结论和补偿特性曲线,为装置补偿策略的选择及参数设计提供了依据。
(3)提出了装置极限补偿电压约束下的三相四线制系统与三相三线制系统补偿策略的应对措施。
该应对措施综合考虑了系统电压情况以及负荷对电压的对称性要求,能够灵活适应对称负荷及单相负荷(或对电压对称性要求不高的负荷)的补偿。
(4)提出了利用平面几何学方法解决三相三线制系统中三单相结构装置输出相电压补偿系统线电压时的耦合问题,避免了采用对称分量法时的复杂性,所提出方法能够使装置各相输出补偿电压尽可能相等并最小。
(5)对直流电容储能型串联补偿装置提出了一种阶段式补偿策略,该策略根据系统电压以及装置直流电压变化情况将装置的补偿分为3个阶段:稳定运行阶段、超限运行阶段以及恢复阶段,对三个阶段分别采用完全补偿、最小能量补偿以及最大能量补偿,使装置在稳定运行阶段时精确补偿各种非剧烈电压扰动、在超限运行阶段补偿剧烈电压扰动时尽可能减小有功交换量、在系统电压恢复时的恢复阶段尽可能增大有功量交换使装置能量得到恢复。
安科瑞ANAPF有源电力滤波器1、概述1.1谐波的产生电力系统中理想的电压、电流波形都是频率为50Hz的正弦波,但是非线性电力设备(大功率可控硅、变频器、UPS、开关电源、中频炉等)的广泛应用产生了大量畸变的谐波电流,谐波电流耦合在线路上产生谐波电压。
安科瑞APF有源电力滤波装置

安科瑞APF有源电力滤波装置1 概述随着电力电子变流装置的应用日益广泛,电能得到了更加充分的利用。
但非线性电力装置设备的广泛应用产生了大量畸变的电流谐波,畸变电流在电网中的流动导致了谐波电压;谐波污染越来越多地威胁到电力系统安全、稳定、经济运行,给同一网络的线性负载和其它用户带来了极大影响。
谐波已与电磁干扰、功率因数降低并列为电力系统的三大公害。
所以了解谐波产生的原理、研究消除供配电系统中的高次谐波问题对改善供电质量和确保电力系统安全经济运行有着非常积极的意义。
谐波测量是谐波问题中的一个重要分支,对抑制谐波、解决谐波产生的问题有着重要的指导作用。
因此对谐波的测量和分析是电力系统分析和控制中的一项重要工作,是继电保护、故障测量等工作开展的重要前提。
1.1 谐波的危害●使电力元件附加损耗加大,易引发火灾。
谐波使公用电网中的元件产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。
大量三次谐波流过中线会使线路过热,甚至引起火灾。
●影响电气设备的正常运行。
谐波会影响电气设备的正常工作,使电机产生机械振动和噪声等,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏。
●引起电网谐振。
这种谐振可能使谐波电流放大几倍甚至数十倍,会对系统,特别是对电容器和与之串联的电抗器形成很大的威胁,经常使电容器和电抗器烧毁。
●使继电保护误动作,电气测量误差过大。
谐波会导致继电保护,特别是微机综合保护器与自动装置误动作,造成不必要的供电中断和生产损失;谐波还会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给用电管理部门或电力用户带来经济损失。
●使工控系统崩溃。
临近的谐波源或较高次谐波会对通信及信息处理设备产生干扰,轻则产生噪声,降低通信质量,计算机无法正常工作;重则导致信息丢失,使工控系统崩溃。
1.2 谐波治理依据的国家标准●GB/T14549-1993 《电能质量:公用电网谐波》●GB/T15543-2008 《电能质量:三相电压允许不平衡度》●GB/T12325-2008 《电能质量:供电电压允许偏差》●GB/T12326-2008 《电能质量:电压波动和闪变》●GB/T18481-2001 《电能质量:暂时过电压和瞬态过电压》●GB/T15945-2008 《电能质量:电力系统频率允许偏差》●GB7625.1-1998 《低压电气电子产品发出的谐波电流限值》●GB/T15576-1995 《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》2 有源电力滤波装置2.1 型号说明2.2 工作原理ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。
ANHF 谐波滤波器 安装使用说明书

ANHF谐波滤波器安装使用说明书V1.0安科瑞电气股份有限公司ANHF谐波滤波器申明在使用本产品前请仔细阅读安装使用说明书,并妥善保管。
因违反本说明中的使用注意事项及安装注意事项而导致的事故,本公司不承担任何责任。
本安装使用说明书中涉及的图片、标识、符号等均为安科瑞电气股份有限公司所有。
非本公司内部人员未经书面授权不得公开转载全部或者部分内容。
本说明书内容将不断更新、修正,但产品功能在不断升级难免存在实物与说明书稍有不符的情况,恕不另行通知。
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更改履历次更改日期更改后版次更改原因备注:目录1.安全指示 (1)2.注意事项 (1)2.1接收和检查设备 (1)2.2运输 (1)2.3标志 (1)3.ANHF简介 (2)3.1ANHF参照标准 (2)3.2型号说明 (2)3.3电气性能 (2)4.系统安装 (3)4.1安装线缆 (3)4.2使用条件 (3)4.3电气安装 (4)4.3.1正常使用的电气条件 (4)5.操作说明 (4)5.1启动前的准备工作 (4)5.2.1安装检查 (4)5.2.2相序检查 (4)5.2启动 (4)6.维护 (4)6.1日常维护 (4)6.2定期维护 (4)7.故障排查 (5)8.售后服务 (5)──────────────────────────────────────────1.安全指示对ANHF谐波滤波器(下文简称ANHF)内部进行操作之前,要确保ANHF处于断电状态,或是佩戴绝缘手套进行简单操作!不要尝试在运行中的ANHF上进行维护!切断所有电压,等待至少3分钟,确保电容器完全放电完成后再进行后续维护。
在潮湿情况下,人体电阻会下降,此时可能有危险的大电流通过人体。
不要在潮湿的地方检修ANHF。
当在不可避免的潮湿环境下操作时,必须站在一块干燥的橡皮垫或干木板上,并佩戴绝缘手套,保持衣服干燥,且不要单独操作。
ANSVG-G-A混合动态滤波补偿装置产品简介及案例分析

波;且负载投切迅速,导致功率变化极快,传统电容补偿型无功柜已难以满足市场需求。在 此前提下,不少厂家开始着手采购有源滤波器并改造无功柜,此项工程费时费力,且受限于 配电室的空间使有源滤波容量普遍偏小,若采用混合动态滤波补偿装置方案则只需将原无功 柜直接替换即可,不用另增加有源滤波柜柜体空间,且投入成本远远低于同容量 SVG+APF。
作者简介:崔庭宇,男,本科,江苏安科瑞电器制造有限公司,主要研究方向为智能建 筑供配电监控系统。Email:cuitingyu@ QQ:2881068608 手机:18860995251 电话:0510-86179851 传真:0510-86179975 网址:/
混合动态滤波补偿装置的特点在于可将静止无功发生器与有源电力滤波器的功能有机 组合在同一个模块中,使用一个控制器控制无功+谐波两种输出。
它将电力电子技术、计算机技术和现代控制系统应用于电力系统,通过对装置输出电流 相位的控制,从感性到容性整个范围进行连续的无功调节,快速补偿系统对无功功率的需求; 同时采集并计算出线路中的谐波电流分量,通过调节三相桥式电路交流侧输出与电网中谐波 幅值相等,方向相反的补偿电流从而达到谐波治理的目的。其应用可克服 LC 补偿器等传统 的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能精确控制、容易与电网发生并联谐振和投切震荡等 缺点;还可避免传统电容柜对有源滤波器工作产生的不良影响。它在一个单柜内可同时实现 有源滤波及 SVG 型无功补偿,并将两种功能结合在一个模块中智能调节输出比例,最大限 度利用了各自的优点,大幅提高了应用效率。
响应时间
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测量用电流互感器在风能发电领域中的应用—安科瑞 胡烨

测量用电流互感器在风能发电中的应用安科瑞胡烨江苏安科瑞电器制造有限公司,江苏江阴214405摘要:分析电流互感器的原理,介绍了测量用电流互感器的定义、准确级、和仪表保安系数的概念,结合工程实例分析,谈谈低压测量用电流互感器在风能发电领域中应用。
关键词低压配电系统低压电流互感器工作原理准确级仪表保安系数风能发电1.引言随着我国电力系统不断发展,国家对新能源发展越来越重视,国家出台相关政策鼓励企业发展新能源,风力发电正在世界上形成一股热潮,而且风力发电在芬兰、丹麦等国家比较盛行,我国也在西部也大力推行,因为风力发电没有燃料问题,也不会造成辐射和污染,是一种优良的发电方式,而电厂中对电流信号的测量,必须通过远传才能实现测量,为此电流互感器作为一个重要的元件,已被广泛地应用于风能电厂配电系统配合各种测量仪器、仪表使用。
2.工作原理电流互感器的工作原理如图1所示,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。
当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。
由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K为电流互感器的变比。
图13.测量用电流互感器的选型3.1测量用电流互感的先关概念3.1.1测量用电流互感器是为指示仪表、积分仪表和其他类似电器提供电流的电流互感器。
3.1.2测量用电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的测量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:0.1、0.2、0.5、1等,其相应的准确级在国家标准中的要求见表1。
表1电流误差限值3.1.3仪表保安系数是指实际电流与电流互感器额定电流之比值,用FS表示。
安科瑞有源电力滤波器安全操作及保养规程

安科瑞有源电力滤波器安全操作及保养规程1. 引言安科瑞有源电力滤波器是一种用于电力系统中的有效滤波设备,用于减小或消除电力系统中的谐波和干扰。
为了确保设备的正常运行和使用寿命,以及操作人员的安全,本文将介绍安科瑞有源电力滤波器的安全操作和保养规程。
2. 安全操作规程2.1 设备安装在安装有源电力滤波器之前,必须确保以下几点:•选择合适的安装位置,避免暴露在高温、潮湿或有腐蚀性气体的环境中。
•设备的安装必须符合相关的电气安全标准和规定。
•必须使用适合的电缆进行连接,并检查连接是否牢固、正确。
2.2 供电和断电操作在进行供电和断电操作时,必须遵循以下步骤:1.在供电之前,必须确保所有的接线已经正确接地。
2.通过操作面板上的断电开关,将电源切断。
3.当需要重新供电时,先开启电源,并等待设备启动完成后进行操作。
2.3 操作面板使用安科瑞有源电力滤波器的操作面板上配有各种按钮和指示灯,必须正确使用和操作。
以下是一些基本操作:•按下启动按钮,设备将开始运行。
•按下停止按钮,设备将停止运行。
•按下复位按钮,可以恢复设备的初始状态。
•遵循设备的操作手册,正确理解和使用各种指示灯的含义。
2.4 预防电击和触摸操作在操作设备时,为了避免电击和触摸事故,必须采取一些预防措施:•使用绝缘手套、绝缘鞋等个人防护设备。
•不要触摸设备的裸露部分,必要时戴上绝缘手套才进行操作。
•使用专用工具进行设备操作,避免使用金属工具。
•定期检查设备的绝缘性能,确保设备的安全运行。
3. 保养规程3.1 日常检查为了保障有源电力滤波器的正常运行,必须定期进行以下日常检查:•检查设备的外观是否完好无损,如有发现损坏或者松动的地方,及时予以修复和固定。
•检查设备的通风口是否清洁,确保设备散热良好。
•检查设备的连接线路是否牢固,如有松动或损坏,需予以修复。
•检查设备的指示灯是否正常工作,如有发现异常,应及时处理。
3.2 定期维护除了日常检查之外,还需要定期进行设备的维护工作。
安科瑞功率因数补偿控制器说明书

安科瑞功率因数补偿控制器说明书说明书:安科瑞功率因数补偿控制器第一章:产品概述1.1 产品简介本章介绍了安科瑞功率因数补偿控制器的基本信息,包括产品的应用领域、主要功能以及优势特点。
第二章:产品结构和参数2.1 产品结构2.1.1 外观及组成部分介绍2.1.2 连接示意图2.2 主要参数2.2.1 额定工作电压2.2.2 额定电流2.2.3 控制方式2.2.4 功率因数补偿能力第三章:安装指南3.1 安装环境要求3.1.1 温度要求3.1.2 湿度要求3.1.3 环境振动要求3.2 安装步骤3.2.1 安装位置选择3.2.2 接线安装第四章:使用说明4.1 产品启动与关闭4.2 参数设置4.2.1 基本参数设置4.2.2 定时任务设置4.2.3 报警参数设置4.3 功能操作4.3.1 数据查询4.3.2 曲线显示4.3.3 报警处理第五章:故障排除5.1 常见故障及解决方法5.1.1 电源故障5.1.2 通信故障5.1.3 控制器故障5.2 联系方式与技术支持5.3 常见问题解答第六章:附件6.1 产品连接线图6.2 配套软件使用说明6.3 质保卡第七章:法律名词及注释7.1 功率因数补偿7.2 电压稳定器7.3 无功功率7.4 电力电子技术附件:1.产品连接线图2.配套软件安装说明3.质保卡法律名词及注释:1.功率因数补偿:通过调整电网上流过去的电流与有用功之间的相位差来提高功率因数的技术。
2.电压稳定器:一种用于调节电网电压的设备,能够将输入电压调整为稳定的输出电压。
3.无功功率:在交流电路中,因电流与电压之间存在相位差而不做功的功率。
4.电力电子技术:应用电子元器件和器件的基本原理和技术,用于发电、输电、配电和用电等方面的电力系统的技术。
智慧型动态无功补偿装置补偿优势—安科瑞 胡烨

智慧型动态无功补偿装置补偿优势安科瑞胡烨江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405摘要:本文介绍了SVG-S-G智慧型动态无功补偿装置的特点,并结合实际案例阐述了该产品对无功补偿的性能,体现了SVC和SVG结合后设计在安装、售后维护、扩容等方面的优势,同时为用户节约了成本。
关键词:智慧型动态无功补偿装置,无功补偿优点,使用环境恶劣引言:智慧型动态无功补偿装置(下称SVG-S-G)是一种补偿用电设备工作时产生的无功电流,提高功率因数,同时,SVG模块、SVG整机可以补偿5、7、11、13次谐波的装置。
对于负载情况恶劣,无功变化频率快,变化浮动大,少量谐波的工况效果明显。
例如,各种大型机械工程改造,码头,钢厂等电机使用频繁,电机功率大的场所。
1.SVG的模块工作原理静止无功发生器模块(SVG)是一种用于补偿无功以及不平衡的新型电力电子装置,它能对大小变化的无功以及负序进行快速和连续的补偿,其应用可克服LC补偿器等传统的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能精确控制、容易与电网发生并联谐振和投切震荡等缺点。
其基本原理是指将三相桥式电路通过电抗器直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的,同时,这个模块可以在容量满足的情况下补偿5、7、11、13次谐波.2.SVG整机工作原理SVG整机是由若干个SVG模块并联而成,可以满足不同的容量要求。
SVG整机最少可以单模块运行,最多可以六台SVG模块并联使用。
并联使用时,通过触摸屏实现统一控制,触摸屏通过RS485与各个SVG模块通信,互感器的信号各个模块串联连接,模块只要通过后面板设置不同地址,通过触摸屏匹配就可以实现并联,操做简单。
SVG的整柜图片SVG-S-G的工作原理智慧型动态无功补偿装置模块(SVC-S-G)是在SVG模块的基础上添加了SVC功能模块。
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混合动态滤波补偿装置产品简介
安科瑞胡烨
江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405
摘要:本文从产品功能和适用场所方面介绍了安科瑞混合动态滤波补偿装置产品,阐述了其基本原理、市场需求前景并分析了其产品应用优势。
关键词:安科瑞混合动态滤波补偿装置,基本原理,市场需求,优势
1、引言
由于电力电子技术的快速发展,电网中出现了大量非线性负载和不平衡负荷(如LED灯、UPS、变频器等)以及新的发电方式与储能方式的推广使用(其中有大量的整流与逆变器)。
这些设备的使用导致了电能质量问题的产生,并时刻影响着日常生产工作。
因此有许多场合在无功补偿的同时,必须进行谐波治理。
如使用静止无功发生器+有源滤波器两种设备来治理,不仅投入成本高,占地面积也较大,而混合动态滤波补偿装置正是将此两种产品功能有机结合在同一个产品中形成的,此时用混合动态滤波补偿装置来进行治理的优势就十分明显。
2、混合动态滤波补偿装置原理介绍
混合动态滤波补偿装置的特点在于可将静止无功发生器与有源电力滤波器的功能有机组合在同一个模块中,使用一个控制器控制无功+谐波两种输出。
它将电力电子技术、计算机技术和现代控制系统应用于电力系统,通过对装置输出电流相位的控制,从感性到容性整个范围进行连续的无功调节,快速补偿系统对无功功率的需求;同时采集并计算出线路中的谐波电流分量,通过调节三相桥式电路交流侧输出与电网中谐波幅值相等,方向相反的补偿电流从而达到谐波治理的目的。
其应用可克服LC补偿器等传统的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能精确控制、容易与电网发生并联谐振和投切震荡等缺点;还可避免传统电容柜对有源滤波器工作产生的不良影响。
它在一个单柜内可同时实现有源滤波及SVG型无功补偿,并将两种功能结合在一个模块中智能调节输出比例,最大限度利用了各自的优点,大幅提高了应用效率。
图2-1混合动态滤波补偿装置工作原理图
3、客户需求
3.1市场需求
近年来,电能质量市场在各方推动下增长迅速,尤其是滤波设备和无功补偿设备,复合年增长率超过16%。
2010年中国电能质量市场总销售额达到了351.82亿人民币,其中无功补偿市场销售额300.22亿元,谐波治理48.53亿元;2011年我国电能质量治理产业销售额达到近416.6亿元,其中无功补偿市场销售额为330.20亿元,谐波治理86.40亿元。
2012年我国电能质量治理产业销售额达到近453.21亿元,其中无功补偿市场销售额为351.27亿元,谐波治理101.94亿元。
2013年我国的电能质量治理产业销售额超过了500亿元。
3.2适用场所
随着电力电子技术的发展和电力电子产品的推广使用,供电系统或负荷中含有大量谐波;且负载投切迅速,导致功率变化极快,传统电容补偿型无功柜已难以满足市场需求。
在此前提下,不少厂家开始着手采购有源滤波器并改造无功柜,此项工程费时费力,且受限于配电室的空间使有源滤波容量普遍偏小,若采用混合动态滤波补偿装置方案则只需将原无功柜直接替换即可,不用另增加有源滤波柜柜体空间,且投入成本远远低于同容量SVG+APF。
此外,混合动态滤波补偿装置同样适用于商业中心、数据中心、医院等同时需要无功补偿和谐波治理的场所。
4、技术参数
4.1命名规则
安科瑞混合动态滤波补偿装置型号为ANSVG-G-A,其具体命名规则如下:
4.2工作模式
混合动态滤波补偿装置是一种用于补偿无功,滤除谐波,提高功率因数,实现无极补偿效果的新型电力电子装置;智能控制系统主动根据系统的线性动态需求,自动调节有源及无源模块的输出配比;ANSVG-G-A整机主
要是由ANSVG-G-A模块并联、通讯组成;能完成更大容量的无功谐波电流的补偿,整机通过一个7寸触摸屏实现人机交互。
触摸屏通过RS485与ANSVG-G-A模块进行通信。
4.3ANSVG-G-A产品功能
●动态补偿无功功率:线性输出,无功功率全容性-全感性输出,补偿无死角,补偿后系统功率因数≥0.99并且响应时间<5ms。
●动态谐波滤除:容量范围内对应3、5、7、11次谐波滤除效果显著,单抽屉模块75kvar无功+37.5A 滤波。
●分相补偿能力:具备100%的分相补偿能力,且可治理三相不平衡。
●性能稳定:采用全控型电力电子器件及先进的瞬时无功理论算法,避免了采用传统型LC无功补偿模块容易出现的谐振问题,可靠性高。
●线路状态采集:检测设备所在的需补偿线路的电压、电流值及其波形、功率因数、谐波含量等重要电能质量参数。
4.4ANSVG-G-A技术参数
●额定电压:400(1±20%)V
●额定频率:50Hz±2%
●全响应时间:<5ms
●控制方法:瞬时无功理论、FFT
●功率因数:≥0.99
●补偿率:无功90%
●分相补偿:100%具备分相补偿能力
●安装方式:并联安装
●模块效率:97%
●噪声:<65dB
●冷却方式:风冷
●工作温度:-10℃~+45℃
●储藏温度:-20℃~+65℃
●环境要求:室内安装,建议安装海拔高度不超过1000米,更高海拔可按GB/T
3859.2降容使用
●工作模式:自动或手动
●接线方式:三相四线
●过载能力:自动限定到额定电流运行
●抗晃电能力:额定电压在±20%范围内
●通讯接口:远程RS485/RS232/以太网通讯功能可选,上位机通讯软件可选
●操作显示:液晶监控面板;运行参数设置;触摸按键操作;基本电能参数显
示。
●保护:电网过欠压、电网错缺相、设备过流、过热、直流母线过欠压、
过载自动限流保护
●防护等级:IP20
4.5混合动态滤波补偿装置(ANSVG-G-A)产品外观
4.5.1模块外形尺寸
ANSVG-G-A模块机箱各方向视图如下。
图4-1ANSVG-G-A模块机箱正视图
图4-2ANSVG-G-A模块机箱侧视图
图4-3ANSVG-G-A模块机箱俯视图
4.5.2ANSVG-G-A整机外形尺寸图
ANSVG-G-A整机机箱各方向视图如下
图4-4ANSVG-G-A整机正视图图4-5ANSVG-G-A整机侧视图
5、产品优势
5.1治理性能优势
ANSVG-G-A相对于除了适用环境更广之外,在常规配电环境中使用时,也具有极其优良的性能,且其无功+谐波一体式的输出模式拥有更广的适用群体。
具体参考表5-1。
表5-1混合动态滤波补偿装置(ANSVG-G-A)与相关产品比较
5.2应用优势
混合动态滤波补偿装置不仅在治理性能上有不俗的表现,在技术特性及客户体验方面也有着显著的优势,具体表现为以下几点:
(1)适用于任何电网系统阻抗,不会发生谐振;
(2)可根据负载使用变化随时增、减设备的容量(加、减模块数量即可,并对人机界面作相应参数设置);(3)每个模块单独安装散热单元,并可在柜体上加装散热风扇,散热效果良好,故障率低;
(4)多个模块之间虽有通讯连接,但各台的故障并不会相互影响其它模块继续工作(补偿容量会相应减
小);
(5)后期维护方便,可实现故障模块单独维修、更换;维护期间其它设备可持续工作;
(6)方便备货,生产周期短,即使是非常规要求产品亦能保证及时投入使用,确保客户经济利益;(7)功能集成化,在一个触摸屏上选择无功补偿与有源滤波输出容量,一体化启停控制。
6、结束语
安科瑞混合动态滤波补偿装置(ANSVG-G-A)集电能监测、设备保护、通讯功能于一体,且具有强大的无功补偿和谐波治理能力,可完美应对各种无功补偿和谐波治理需求的场合。
其治理效果一则加强了电网的输配电能力,降低损耗;二则避免了用户因功率因数不足而被罚款,为用户带来了极大的经济效益;三则提高了电网的电能质量,消除系统谐波,保障了用电设备的工作精度和使用寿命。
由此可见,混合动态滤波补偿装置的使用对供用电双方都有益,既提高了电能质量,保证了设备运行性能和寿命,又创造了经济效益,实现了双方的共赢。
【参考资料】
[1]安科瑞电能质量监测与治理选型手册。
2015.08版
[2]安科瑞电气股份有限公司产品手册.2013.01.版。