中频炉谐波治理设计方案
谐波治理措施

谐波治理措施
谐波治理措施是指为了控制或减轻电能系统中的谐波干扰和谐波问题,采取的一系列技术手段和措施。
下面列举几种常见的谐波治理措施:
1. 谐波滤波器:谐波滤波器是用于滤除电能系统中谐波成分的装置。
它们可以通过选择合适的滤波器参数,将谐波电流从系统中滤去,从而降低谐波干扰。
常见的谐波滤波器包括无源滤波器(谐波消除器)、有源滤波器、谐波滤波器组等。
2. 谐波控制变压器:谐波控制变压器是一种专门设计用于抑制谐波的变压器。
它的设计可以消除或减小电力系统中的谐波干扰,并保证电力质量。
3. 谐波抑制器:谐波抑制器是一种用于控制谐波干扰的装置。
它可以通过改变阻抗、相移、补偿等方式,来削弱或消除电力系统中谐波的影响。
4. 谐波限制器:谐波限制器是一种用于限制谐波电流流入电力系统的装置。
它可以通过控制谐波电流的大小和频率,来避免谐波电流对电力系统的损害。
5. 谐波控制技术:谐波控制技术是一种综合运用以上措施的技术手段。
它通过结合各种谐波治理措施,对电力系统中的谐波进行综合治理,以确保电力系统的正常运行和电力质量。
总之,谐波治理措施旨在降低谐波干扰,保证电力系统的正常
运行和电力质量。
在实际应用中,应根据具体情况选择合适的治理措施,并综合考虑成本、效果、可行性等因素,以达到最佳的谐波治理效果。
高频谐波的危害和治理措施

高频谐波的危害和治理随着国内外电力电子技术的发展,大量由电力电子开关构成的、具有非线性特性的用电设备广泛应用于冶金、钢铁、交通、化工等工业领域,如电解装置、电气机车、轧制机械、高频炉等,故国内外电网中的谐波污染状况日益严重.美国电力科学研究院EPRI最近的报告指出,全美因谐波等电能质量损失达几百亿美元.电网中的高次谐波会造成旋转电机和变压器过热,使电力电容器组工作不正常,甚至造成热击穿损坏;对电力系统中的发电机、调相机、继电保护自动装置和电能计量等也有很大危害,严重时会引发设备误动作,造成重大事故;谐波污染对通信、计算机系统、高精度加工机械,检测仪表等用电设备也有严重的干扰.因此,必须采取有效的措施来消除电网中的高次谐波.在低压配电网中这些谐波污染问题显得尤为突出,严重影响到各种类大型厂矿的正常生产,如钢铁、煤矿、化工、纺织等企业,以及IT和大规模微电子集成电路企业,造成产品报废,生产线停产,生产设备的寿命骤减甚至损坏.谐波使电网中串、并联设备产生谐波损耗,降低发电、输电及用电设备的效率,大量的三次谐波电流流过中线时会使线路过热甚至发生火灾.谐波对计算机和数控设备具有很大危害,可以影响程序运行,破坏数据,使信息丢失,导致控制系统误动作.谐波能够影响各种电气设备的正常运行,对电机、变压器、电容器、电缆等设备造成振动、过热、绝缘老化,严重影响设备的使用寿命甚至直接造成设备损坏.例如大众汽车在生产中所产生的谐波直接影响上海安亭电网,且谐波的干扰使得大众的DeviceNet现场总线自动化生产系统无法正常工作.这些谐波污染问题带来的严重经济损失以及随着电力市场的发展趋势,政府、企业和个人用户对电能质量越来越重视,产生谐波污染的用户需要相应的设备减轻或消除其对周边电力系统的影响,电力运行管理部门也会加强对相关企业的监督管理.目前用户通常采用并联型无源滤波器来抑制谐波,但存在不少缺陷.现在的趋势是采用电力电子装置进行谐波补偿,即电力有源滤波器(APF).与前者相比,有源滤波器能对变化的谐波进行迅速的动态跟踪补偿,而且补偿特性不受电网阻抗的影响.有源滤波器的应用范围很广,从最常用的钢铁企业及其他有色金属冶炼加工企业,到煤矿,造纸,化工,玻璃,纺织以及电子和大规模集成电路芯片制造企业,以及IT业所需的大量计算机服务器等,都需要有源滤波器保证其生产线的可靠稳定运行.有源滤波器的设计制造在国内外均处于一个较初步阶段.国内外生产和研发该产品的公司很少.目前在国内提供有源滤波器销售服务的只有外资企业,即ABB中国投资有限公司(上海)的低压产品部,芬兰NOKIANCAPACITOR公司,以及法国梅兰日兰电气有限公司在中国所设机构.这几家公司只提供产品的售前咨询、销售安装和售后技术服务,而其技术核心的研发,以及设备元件的生产、装配和测试均在国外完成.并且设备的价位很高,给各用户安全高效的生产运行,以及技术革新,新生产线的引进等设置了较大的资金障碍.目前国内依然停留在理论仿真、样机试验的阶段,还没有可生产工业用有源滤波器的企业,离工业化、产品化还有较大距离.这样就造成了少数的外资公司在有源滤波器系列上处于价格和技术的垄断地位.并且由于国内外电网的不同(结构、电压等级、谐波源、谐波次数等),国外的产品并不能完全适合我国电网的应用实际.但是根据国内经济发展的现状,我国在有源滤波器方面的需求在近些年将有较大的增长.我国首都北京将在2008年举办奥运会,届时,谐波问题是电能质量的主要问题,现阶段北京奥组委已经建立专门的谐波测量站,每周定期向国际奥组委上交谐波状况报告,以保证电能质量.我国最大的国际城市上海将在2010年全年举办世界博览会,场馆对电能质量也提出了更高的要求,上海市也建立了专门的谐波测量站,以保证电能质量.由此可见,谐波问题已成为当前电力系统面临的主要问题.抑制电网谐波的措施消除电网中的谐波对延长电力设备的使用寿命和保证负载的安全经济运行有着非常重要的意义!1.加换流装置的相数或脉动数交直流换流器产生的特征谐波电流次数与其整流电路部分的脉动数有关,当脉动数增多时,产生的谐波次数增高而谐波电流近似地与谐波的次数成反比,因此一系列次数较低成分较大的谐波能够得以消除从而减少谐波源产生的谐波电流!通过改造换流装置或利用相互间有一定移相角的换流变压器可有效减小谐波量! 这种装置的缺点是设备复杂造价提高!2.加装交流滤波装置装设谐波补偿装置的传统方法是采用调谐滤波器-".!目前所采用的调谐滤波装置一般由电力电容器电抗器和电子器适当组合而成,滤波原理是对某谐波频率形成低阻抗通路,相应的谐波电流经无源滤波器短路,从而避免其进入供电系统!调谐滤波器既可补偿谐波,可补偿无功功率,提电压水平,且结构简单,谐波补偿容量大,因此应用比较广泛!该方法的主要缺点是其补偿特性受到电网阻抗和运行状态的影响,容易和系统发生并联谐振,导致谐波被放大,致使滤波器过载甚至烧毁! 此外,它只能补偿固定频率的谐波,补偿效果不甚理想! 工程中实际应用的调谐滤波器,一般由一组或数组单调谐滤波器组成,每组单调谐滤波器调谐于需要滤除的谐波频率或者谐波频率附近,当需要滤除更高频率的谐波电流而其幅值又较小时,可以再加装一组高通滤波器!3.增加系统承受谐波能在规划和设计阶段,考虑将谐波源由较大容量的供电点或由高一级电压的电网供电,可以减小谐波的影响!4.采用有源滤波器等新型抑制谐波的措施谐波抑制的方法还有加装有源电力滤波器有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波) 补偿无功的新型电力电子装置"它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,有源电力滤波器通过监测补偿对象的电压和电流,经指令电流运算电路计算出补偿电流,该信号经补偿电流发生电路放大得出补偿电流,补偿电流因与负载电流中要补偿的谐波电流大小相等)方向相反而抵消,从而使电网的电流)电压恢复为正弦波形,有源电力滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿"且补偿特性不受电网阻抗的影响,另外"有源滤波器还可以发出基波无功电流,进一步减少负载的无功功率,提高功率因数。
谐波治理各方案比较分析

谐波治理各方案比较分析谐波治理的目的包括:1. 满足电力公司对谐波电流发射的限制要求2. 释放变压器的有效容量,提高变压器的效率3. 提高配电系统(包括无功补偿装置、继电保护器、电缆等)的可靠性4. 为企业内的各类设备提供质量优良的电能,保证制造系统的稳定运行人们对谐波的危害已经十分熟悉,很多企业也开始重视谐波的治理。
谐波治理的目的不同,所采取的方案也是不同的。
因此,在确定谐波治理的方案之前,要明确谐波治理的目的。
企业在谐波治理方面投资,要达到的目的如图所示。
满足电力公司的要求是企业进行谐波治理的首要动机。
为电力用户提供合格的电能,是电力公司的责任。
因此,电力公司要对那些可能污染电网的用户的提出谐波治理的要求。
随着越来越多的企业对电能质量的要求提高,电力公司将对电力用户进行更严格的要求。
在目前阶段,出于后面几个目的而进行谐波治理的企业较少。
企业仅在出现了故障现象后,才开始考虑谐波治理的问题。
其中,谐波导致无功补偿装置烧毁的情况最为常见。
无论谐波治理的最终目的是什么,其本质就是减小负载(可能是一组负载)向电网注入的谐波电流,因为谐波电流是谐波问题的根源。
只不过,针对不同的目的,控制谐波电流的位置不同,也就是采用的谐波治理方案不同。
谐波治理的策略按照谐波治理的位置,可以有三个策略。
第一:在高压母线上治理,采用的设备是SVC、SVG等。
第二:在变压器的下端,低压母线上治理谐波。
采用无援滤波器、有源滤波器等。
无源滤波器往往会发出额外的容性无功,这在有些场合是不允许的。
第三:在设备的电源入口处治理谐波。
这称为就地治理。
就地治理是最理想的谐波治理策略。
因为,这样相当于将非线性负载转变成了线性负载,谐波导致的一切问题都迎刃而解。
大部分发达国家按照这个策略开展谐波治理。
达到这个目的的管理措施就是,要求电气电子设备满足相应的电磁兼容标准(例如,GB17625)要求,电磁兼容标准对谐波电流发射进行了明确的规定。
传统的谐波治理策略传统的谐波治理项目大多采用策略1和策略2。
冶炼企业使用中频炉的危害性及其谐波治理方法浅析

目前治理谐 波的方法 主要有两种 ,即有源滤波和无源滤
波, 其 中无源滤波主要通过增加无源滤波设备 , 使 谐波流入无
2 谐 波 知 识
2 . 1 谐 波 的定 义
源滤波设备 而不 注入 电网 ,另外有 源滤 波就 是采 用有源滤波
设备, 产 生和现存谐 波相反 的谐 波 , 使 之互相抵 消 , 本 文介绍 的内容 为无缘滤波的方法。
f h = ( p m ±1 ) f . ( 1 )
各次谐波有效值为 I = I
f l
( 2 )
测量完毕后利用仪器的后台分析功能 ,对定时测量的存 盘数据文件作统计分析 ,得到各次谐 波的 9 5 %概率值 、最大 值、 最小值和平均值 , 并 以最大相的 9 5 %概率值作为最终测量 结果 , 与国标 的限值或允许值 比较来确定谐波 电流是否超标 。 3 . 1 . 5 分析特征谐波 中频炉 的工作过 程可分为初加热过 程和正 常工 作过程 ,
3 . 1 . 4 数 据处 理 方 法
中, 不仅需 要进行理论计算 , 还需 对 中频炉进行 测试 , 以最终 确定治理方案。
3 . 1 . 1 谐 波 电流 理 论 计算
目前使用 的中频炉一般为全控 桥整 流方 式 ,对于全控可
控硅整流器产生 的特征谐波电流的谐波次数一般含有 :
益 增多的态势 , 使变电和用 电设备的效率降低 , 加速 电气设 备
绝 缘老化 , 造成 设备绝缘击穿 , 严重地威 胁着 钦州市 电网的安 全稳定运行 ,因此谐波治理 已成为钦 州供电局及其相关技 术 人员迫切需 要解决 的重要课题之一 。
振等设备 的工作性能 , 造成噪声干扰和图像紊乱。
谐波治理

一、概述目前,许多变电所的负荷中含有大量非线性负荷,如整流装置、交-交变频装置、炼钢电弧炉、中频炉、电力机车、交流电焊机、高频电焊机、中频淬火炉、高频淬火炉、计算机的开关电源、带电子镇流器的荧光灯等。
供电给这些非线性负荷的系统电压即使为理想正弦波,它们工作时的电流也是非正弦电流。
这些非正弦电流波形按傅氏级数可以分解为基波及一系列不同频率和振幅的谐波。
谐波频率为基波频率的整数倍时,称为高次谐波;其频率为基波频率的非整数倍时,称为分数谐波或旁频波;其频率低于基波频率时,称为次谐波。
谐波电流流经系统中包括发电机、输电线、变压器等各种阻抗元件时,必然产生非正弦的电压降,使交流系统内各点的电压波形也发生不同程度的畸变。
电压畸变的程度取决于非线性负荷容量与电网容量的相对比值以及供电系统对谐波频率的阻抗,畸变的电压反过来对整流装置从系统中取用的电流波形又有影响。
因而谐波电流和谐波电压是相伴而生、相互影响的。
二、谐波危害2.1通讯干扰非线性负荷供电系统产生的谐波对与其邻近的通讯线路产生静电感应及电磁感应,在通讯系统内产生不良影响。
2.2同步发电机的影响电力系统中的同步发电机,特别是以非线性负荷为主或以发电电压直接供给非线性负荷的同步发电机,高次谐波对其有较大不良影响。
谐波电流引起定子特别是转子部分的附加损耗和附加温升,降低了发电机的额定出力。
2.3对异步电动机的影响谐波引起电机角速度脉动,严重时会发生机械共振。
对电动机的功率因数和最大转矩都有影响。
2.4对电力电容器的影响由于电容器的容抗和频率成反比,电力电容器对谐波电压最为敏感。
谐波电压加速电容器介质老化,介质损失系数tgδ增大,容易发生故障和缩短寿命,谐波电流常易使电容器过负荷而出现不允许的温升。
电容器与电力系统还可能发生危险的谐振。
此时,电容器成倍地过负荷,响声异常,熔断器熔断,使电容器无法运行。
伴随着谐振,在谐振环节常出现过电压,造成电气元件及设备故障或损坏,严重时影响系统的安全运行。
谐波产生的根本原因及治理对策

谐波产生的根本原因及治理对策谐波是指在电力系统中产生的频率为基波频率的整数倍的波动。
它是电力系统中普遍存在的一种现象,但过多的谐波会对电力系统的正常运行和设备的安全性产生很大影响,因此需要采取相应的治理对策来解决这个问题。
1.非线性负载:当电力系统中存在非线性负载时,如电弧炉、电焊机、电子设备等,其工作特性会产生谐波。
这是谐波产生的主要原因之一2.电力电子装置:现代电力系统中广泛使用的各种电力电子装置,如变频器、整流装置等,也会引入大量谐波。
3.潮流分布不均匀:当电力系统中的潮流分布不均匀时,也会导致谐波的生成和传播。
针对谐波的治理对策主要有以下几方面:1.使用滤波器:在电力系统中安装滤波器可以消除或降低谐波对系统的影响。
滤波器的选择要根据谐波的频率和大小来确定。
2.设计合理的系统:在电力系统的设计阶段,应考虑到非线性负载和电力电子装置可能带来的谐波问题,采取相应的额外措施来减少谐波的产生。
3.提高设备的抗谐波能力:针对电力系统中的关键设备,如变压器、电容器等,可以采用提高抗谐波能力的设计和制造技术,使其能够更好地耐受谐波的影响。
4.加强监测和控制:定期对电力系统进行谐波监测,及时发现和解决问题。
对于频繁发生谐波问题的系统,可以采用自动生成谐波的设备进行实时控制,以减小谐波的影响。
5.加强人员培训和管理:加强对电力系统人员的培训,提高其对谐波问题的认识和处理能力。
同时,建立健全的管理体系,制定相应的管理规范和操作程序,以确保谐波问题得到科学有效的控制。
总之,谐波问题存在于电力系统中,会对系统的正常运行和设备的安全性产生不利影响。
通过采取相应的治理对策,如使用滤波器、设计合理的系统、提高设备的抗谐波能力等,可以有效地解决谐波问题,确保电力系统的稳定和可靠运行。
同时,需要加强人员培训和管理,提高人员的谐波处理能力,确保谐波问题得到及时有效的解决。
中频炉谐波分析与治理

Vo l _ 32 No . 8
企 业 技 术 开 发
TECHN0L0CI CAL DEVEL OPMENT OF ENTERPRI S E
2 0 1 3年 3月
Ma r . 2 01 3
中频 炉谐 波分 析 与 治理
张 鑫
( 珠海凌达压缩机有限公司, 广东 珠海 5 1 9 1 0 0 )
2
疆 穗
2 2
图 1 6脉 动 整 流 电 路
的电流不是完全 的正弦波形 。由于存在 系统阻抗 , 将造成 如 电路 满 足狄 利 克雷 条 件 ,即 直流 侧 电感 无穷 大 , 交 非 正弦的压降 , 因而在 负荷端 引起 电压畸变 , 也就是我们 流侧 电抗 为零 , 迟 触 发 角 理 为零 , 对交 流侧 电流按 傅 里 叶 平 常 所 说 的谐 波 。 级数展开为: 对于周期 为 T = 2 1 T , ‘ 1 ) 的非正弦 电压 u ( t o t ) , 当满足 狄里赫利条件 , 则傅里叶级数展开为 :
中频炉是将工频交流 电整流成直流后转变为 中频交 流电的电源装置 , 一般频率可达 3 0 0 ~ 1 0 0 0 H z 。中频 电流 通过 电容和感应线圈在线圈中形成高密度磁力线 , 切割线 圈中的金属材料并产生涡流使金属材料熔化。 中频炉工作时产生 的谐波会增加变压器和电网损耗 ,
U1 l
式中 , u 为 n次谐波 电压有效值 , u 为基波电压有效 值, I 为n 次谐波电流有效值 , I 。 为基波电流有效值 。
谐 波 电压 含 有量 u 及 电 流含 有量 I 分别 为 : U I  ̄ I -
图2 1 2脉 动 整 流 电路
电力系统谐波治理的四种方法

电力系统谐波治理的四种方法电力系统中的谐波是指电网中除基波(50Hz或60Hz)外的各种频率的非线性电流和电压分量。
谐波会导致电网中设备的性能下降,甚至造成设备的故障。
因此,为了保证电力系统的正常运行和设备的安全使用,需要进行谐波治理。
下面介绍电力系统谐波治理的四种方法。
第一种方法是滤波器的应用。
滤波器是一种电子器件,可以通过选择性地通过或阻断特定频率的信号来消除谐波。
根据谐波的频率,可以选择合适的滤波器类型,例如LC滤波器、有源滤波器等。
滤波器通常与设备的电源连接,以便将谐波电流或电压从电网中衰减到可接受的水平。
第二种方法是降低谐波源的发生。
谐波是由非线性负载引起的,例如变频器、电弧炉等。
降低谐波源的发生可以通过选择低谐波的设备、改进设备的运行方式或采取适当的谐波抑制措施来实现。
例如,在选择变频器时,可以考虑具有低谐波输出的变频器,或者通过安装谐波抑制器来补偿谐波。
第三种方法是采用谐波干扰限制技术。
谐波可以通过电力系统中的传输线、变压器等元件传播到其他设备中,造成干扰。
因此,为了减少谐波的传播和干扰,可以采用一些限制技术,如使用低谐波设计的变压器、采用合适的线路参数等。
第四种方法是谐波监测和分析技术的应用。
谐波的监测和分析是谐波治理的重要步骤。
通过采集电网中的谐波数据,并利用相关的分析软件进行谐波分析,可以了解电网中的谐波水平和谐波源的特征,为谐波治理提供科学的依据和措施。
总之,电力系统谐波治理是保证电力系统正常运行和设备安全使用的重要措施。
通过滤波器的应用、降低谐波源的发生、采用谐波干扰限制技术和谐波监测分析技术的应用,可以有效地控制和消除电力系统中的谐波,提高电网的质量和可靠性。
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中频炉谐波治理设计方案
根据用户/电力部门的要求,我公司对该项目的 X 吨中频炉谐波
进了测量,根据测量数据,设计一台低压< X KV>中频炉谐波治理
装置一套,由于用户中频炉在投运中功率因数已经很高,本方案仅以
治理谐波为主,设计要求是滤波装置投入后,使注入系统的各次谐波
电流和谐波电压,达到国家标准。
一、参考标准:
1.GB/T14549-93《电能质量 公用电网谐波》2.GB10229-88 电
抗器
3.GB12325-90 《电能质量,供电电压允许偏差》
4.GB12326-90 《电能质量,电压允许波动和闪变》
5.GB/T15576-1995低压无功功率静态补偿装置总技术条件
6.GB3983.1-89 《低电压并联电容器》
7.GB4208-93 外壳防护等级(IP代码)
8.GB4720-84 电控设备 第一部分 低压电器电控设备
9.GB12747-91 自愈式低压并联电容器
二、基本参数
变压器容量 X KVA, X KV/ X KV,△U%= X %,负载 X 吨中频炉。
三、按经验值数据设计
I=XA ,I1=XA, I5=X%, I7=X%, I11=X%, I13=X%,
谐波电流选取:
I1=X×K=XA,I5=XA, I7=XA,I11=XA
四、滤波方案的确定
1、为了保证设备正常运行和可靠供电,减少谐波对电网的污
染,根据我国GB/T14549-93《电能质量 公用电网谐波》规定,我
们采用在低压侧安装滤波补偿装置。
从数据分析,中频炉为6脉冲整流,特征谐波为6K+1,主要谐波
次数为5、7、11、13次。
2、方案:中频炉功率因数较高,增加安装容量,适当减少基波
容量,决定基波补偿容量XKvar,在低压侧功率因数大于0.96,高压
侧大于0.92。
本方案设计X条滤波支路:5次X条支路,7次X条支路,11次X
条支路(高通支路),为了使各支路无功消耗相同,每支路补偿容量
都为XKvar.
五、接线图:
六、滤波装置主要功能:
1、从测量数据所知,中频炉负荷变化比较稳定(除出炉时外),
不需要采用快速晶闸管投切的自动补偿,而且晶闸管容易损坏,控制
回路复杂,运行不可靠,维修工作量大,成本高,因此本方案中采用
真空交流接触器投切开关,用智能控制器按负荷无功功率变化,自动
跟踪快速投切。实现了快速自动补偿,确保运行稳定可靠。
2、在系统变压器二次侧投入自动滤波装置后:
a) 10 KV侧平均功率因数cosφ> 0.92 ;
b) X V侧谐波满足GB/T14549-93标准要求,5,7次谐波电流滤
除率≥50%;
c) 10 KV侧电压波动不超过2%,有效地抑制中频炉运行引起的电
压波动;
d) 公共连接点按估算的短路容量,经仿真计算不会产生系统谐振。
3、控制物理量:无功功率或视在电流。
4、具有自动/手动切换功能,正常运行在自动位置,当控制器
故障时,临时切换到手动,可使设备正常运行。
5、保护功能:过流、过压保护功能。
七、系统环境
1、工作条件:
a. 配电系统: X V±10%,50Hz
b. 环境温度:-40℃ ~ +55℃
c. 相对湿度:≤95%(25℃)
d. 海拔高度:≤1000m
e. 无强烈振动和冲击,无强电磁场干扰。
2、额定电压: X V±10%
3、控制方式:自动投切和手动投切由用户设定
4、显示:电压、电流、功率因数等电参数
5、柜型:标准柜体 GGD
6、防护等级:IP20
7、冷却:自然空冷
8、过负荷能力:
a. 成套装置能在1.1倍额定电压下长期运行;
b. 在1.15倍额定电压下每24h中运行30min;
c. 在1.2倍额定电压下每月运行2次每次5min;
d. 在1.3倍额定电压下每月中运行2次每次1min;
e. 成套装置能在有效值为1.3倍额定电流下连续运行。
八、技术服务
1、双方对总体设计方案确认后,根据需方提供的负荷参数及技
术规格要求进行设计。
2、随时和需方人保持联系,接受需方技术监造,并提供一切方
便。
3、设备验收后,在保修期一年内做到服务及时有效,在接到用
户故障信息后,省内12小时,省外48小时必须到现场。在质保
期内如因质量问题而发生损坏免费维修。
4、设备运行超过保修期后,不定期为用户巡检,提供优质终身服
务。
5、设备在验收时,交付设备的全部技术资料包括元器件供应厂
名及出厂合格证,试验报告。
6、做好设备安装过程中的一切技术指导工作,并对需方人员进
行免费技术培训。
九、主要器件介绍
1、控制器:采用高速高性能专用CPU,实现高速同步采样,
进行快速FFT(傅立叶变换)算法实现各项参数精确测量和计算,液
晶显示电压电流有功、无功功率及功率因数和控制参数等。
主要特点:a、交流采样、数字积分、滤波、抗谐波干扰;b、以
无功功率为控制物理量,控制精度高,投切无振荡;c、具有自动运
行和手动运行二种方式;d、具有自诊断功能当出现故障时自动退出,
不影响整个系统;e、控制器输出具有多种补偿方式,方便用户选用。
2、电容器:ASMJ或AGMJ型滤波电容器,采用金属化膜,真空
浸渍优质的绝缘油内置防爆装置,安全可靠,电流过载能力≥1.5In。
3、三相铁芯滤波电抗器,不产生电磁辐射干扰,线性度为1.8In,
三相电感量平衡度≤2%。
4、投切开关:低压真空交流接触器器/晶闸管, 适用于频繁操作
的开关器件,机械操作寿命300万次,电寿命60万次,开关速度快,
适合较快变化负荷的频繁操作。
5、柜体:根据现场实际,拟1000× 800× 2200 (宽×深×
高) X面柜,防护等级IP30。
6、导线使用多股软线和层叠母线,截流量为额定电流2倍。
十、交货期:总体方案双方确定后签订合同,供方收到预付款后X
天内交货。
十一、验收:
安装调试投运后,按GB/T14549-93标准验收。