2018年电能质量产品介绍与案例分析.ppt

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1、,2018,电能质量事业部 朱小芳18702110578 2018年2月,电能质量产品介绍与案例分析,近年来,无功补偿和谐波问题成为电能质量中十分棘手的问题,对电力系统的危害也是被大家广泛认知,国家和地方也相继出台了很多相关的标准和规定,由于电能质量问题的复杂特殊性,我司作为优质电能质量产品供应商,也是积极投入研发出各类治理产品,制定各类解决方案,为电力系统保驾护航!,目 录,电能质量问题概述,产品介绍,案例分析,归纳总结,第一部分 电能质量问题,PART 01, 无功补偿, 谐波治理,无功补偿意义?,降低变压器输出无功功率,减少电网运行电流,降低变压器和电缆的损耗,节能明显,提高电网的功率因

2、素,避免用电罚款,提高变压器的利用率,输出更多的有功功率,减少配电系统中的压降,提高用户端电压,1,2,3,4,5,PF,电费单构成,功率因数调整电费办法,关于颁发功率因数调整电费办法的通知 水利水电部、国家物价局文件-(83)水电财字第215号,电费减收(奖励),电费增收(惩罚),以0.9为标准值的功率因数调整电费表,无功补偿原理,无功电流,有功电流,无功补偿产品介绍,ANSVC系列采用散件组成方案,主要以电容、电抗、投切开关、控制器等组成。性价比高,适合大容量场合。,AZC系列智能电容器采用晶闸管复合开关投切,最佳投切点,实现无弧通断;完善的保护功能,集成在一个模块内,安装方便。,在AZC

3、基础上,串接合适电抗率(7%适用于5/7次以上谐波环境,14%适用于3/5/7次以上谐波环境)的电抗,可有效抑制谐波,避免谐振放大谐波,保护电容柜本身寿命。,动态无功补偿,实现功率因数-1+1无级可调,不受谐波谐振等影响,精确补偿。,AZCL系列智能电容器,AZC系列智能电容器,ANSVC系列无功功率补偿装置,ANSVG静止无功发生器,上图参考,1,静止无功补偿,2,动态无功补偿,ANSVG优势,通过相关实例总结如下: 1、ANSVG相应时间快,遇到无功波动频繁的负载,传统SVC投切速度跟不上,易出现欠补或过补现象; 2、谐波电流较大导致THDu较高,导致传统SVC不能正常投入,甚至烧毁内部元

4、器件等; 3、负载三相不平衡,传统SVC配置不合理时无法有效补偿及调节; 4、光伏末端并网,SVC控制器无法判断方向导致SVC无法正常投入,功率因数极低,造成罚款; 以上工况传统SVC补偿不能适用或者效果很差,而SVG可以适用上述工况,是目前最佳的无功补偿产品。,无功补偿容量选型,新建项目:根据变压器容量选择,约占变压器容量的30%40%; 例:某项目供电变压器为1600KVA,前期上图设计容量约为 480560Kvar。 后期改造项目:目标功率因数与现场实际功率因数悬殊,造成无功补偿不达标时,进行无功增容,很据公式 ,来计算补偿容量; 其中:QC 表示欲补偿电容器容量,单位Kvar; PL

5、表示有功功率,单位KW; 1、2分别表示补偿前后的功率因数角; 例:某项目主要负载为电机,现场工况总PL为676.4KW,补偿前功率因数为0.84,目标功率因数为0.95,根据公式 215Kvar,也即每个月无功缺额为215Kvar,从而根据安装容量进行换算留一定的余量进行选型。 .,3C认证,谐波来源,谐波危害,电缆: 损耗、温升、绝缘,变压器: 损耗、温升、噪声,带来谐波电压: 整流设备故障、误触发、控制器故障,重要设备用电受到影响,与补偿电容发生谐振,电容经常损坏,功率因数补偿不达标,谐波治理与验收标准,(1)公用电网谐波电压限值 公用电网谐波电压(相电压)限值(95%概率大值),(2)

6、注入公共连接点的谐波电流限值,第二部分 谐波产品介绍,PART 02, ANAPF有源电力滤波器, ANHPD谐波保护器, ANHF谐波滤波器, ANTSF型动态滤波及无功补偿装置,ANAPF有源滤波器原理,-ih,iS=(iLj+ih)+(-ih),=,+,电 源,非线性负载,IS,IL,ILj,ANAPF 滤波器,ANAPF尺寸型号说明,ANAPF安装说明,1,l A、B、C、N主线,连接至接线端子(主线路输入端),2,l PE接地线,连接至接地端子或接地铜排,3,l CT接线端子,连接至电流信号端子(电流互感器输入端),4,l 光纤头T1、R1,连接至对应并机模块光纤头,ANAPF整柜展

7、示,ANAPF壁挂安装展示,ANAPF容量选型,所需补偿电流估算的本质就是要计算出负载运行时的实际谐波电流是多少,ANAPF容量选型,Ih=249*30.4%=75.696A,ANAPF相关证书,型式检验报告,欧洲机构颁发CE认证,ANAPF型式报告参数解析,总谐波补偿率,响应时间,整机效率,ANHPD谐波保护器,ANHPD型号与尺寸说明,126*105*80mm(W*D*H),35mm导轨安装,ANHPD安装方式,ANHPD300接线示意,ANHPD100接线示意,A相接V1、B相接V2、C相接V3、N相接VN,其中A相、B相、C相和谐波保护器之间均需加一个16A的断路器,A相接VL、N相接

8、VN,同样A相和谐波保护器之间需加一个16A的断路器。(断路器必须加),ANHPD应用,ANHPD300谐波保护器解决了设备 遇到的以下问题 计算机电子设备、PLC、电机、电器等芯片死机,寿命大幅缩水。 电源净化、可以消除浪涌、尖峰电压、电路噪音和静电等干扰。 屏幕频闪 灯光频闪 数据网络堵塞 特殊(长)线路或投切重负载时的问题 保护装置的误跳闸 由于电能质量恶劣,导致用电装置电能利用效率降低,用电量增加,造成不必要的电费支出。,ANHF谐波滤波器,利用高阶滤波器的设计原理,选用高性能的滤波电容器串联电抗器,组合成滤波补偿系统,在补偿无功功率的同时,把系统电流中的谐波分量补偿掉,实现了将动态无

9、功补偿和谐波滤波功能合二为一,通常跟工业变频器配套使用,用于快速跟随负荷变化,抑制电流波动,吸收电网谐波和提高电力利用效率,也被称之为“变频器伴侣”。,基本原理,ANTSF型动态滤波及无功补偿装置,ANTSF案例介绍,4台1250kW直流电机为轧辊驱动电机,额定电压为660V。 4台1000kW直流电机为卷取机驱动电机,额定电压660V。 1台850kW直流电机为开卷机驱动电机,额定电压为660V。,谐波源分析-主轧机,电压,电流,有功,无功,电流,谐波源分析-主轧机,功率因数: 在轧制过程中功率因数基本稳定在0.6左右。,谐波电压: 谐波电压主要为特征次谐波,即 5、7、11、13次,5次电

10、压值达 到5070V之间。,谐波电流:谐波电流5次能达到400A,占到基波电流的35%。,谐波源分析-卷取机,电压,电流,有功,无功,电流,谐波源分析-卷取机,功率因数:由于卷取机的运行状态剧烈变化,功率因数很低,而且变化剧烈。,谐波电压:谐波电压主要为特征次谐波,即 5、7、11、13次,5次电压值达 到5070V之间。,谐波电流:谐波电流5次能达到242A,占到基波电流的50%。,考虑谐波次数为:5次、7次、11次 目标功率因数为:0.92 自然功率因数为:主轧 0.6 卷取 0.3 有功功率 :按实际运行情况取有效值 补偿容量确定原则 :按最低功率因数不低于0.9,取最佳平衡点。,ANT

11、SF方案确定,1450轧机总安装容量为:10800kVar。 其中基波出力:主轧 1000kVar,卷取 800kVar。,主轧滤波器 4面柜/套,共4套,柜体尺寸:220010001000,卷取滤波器 3面柜/套,共4套,柜体尺寸:220010001000,轧机滤波装置安装效果图,第三部分 应用案例介绍,PART 03,ANAPF治理效果,ANAPF治理效果,ANAPF治理效果,ANHF治理效果,第四部分 归纳总结,PART 04,5,1. ANSVC系列无功功率补偿装置采用 电容器串联电抗器方案,可有效避免谐振现象,保证无功补偿性能; 2. ANAPF系列有源电力滤波器可根据负载分布差异和

12、客户需达到的个性化治理效果选择合适治理方式,主要有集中治理、就地治理和局部治理; 3. ANSVG系列无功谐波混合补偿装置将ANSVC的经济性和ANAPF的高效性结合,适合多个应用场合; 4. ANHF系列谐波滤波器可与变频器、UPS、感应加热设备配套使用,串联在谐波治理支路,可从谐波源处滤除谐波,保证治理效果; 5. ANHPD300系列谐波保护器针对医院、工生产制造业等行业的精密仪器生产设备、PLC工控系统等谐波敏感设备,滤除高次谐波,保证设备安全可靠运行; 6. ANCIR系列输入电抗器可减少变频器或整流设备产生的电流谐波失真,降低高次谐波; 7. 电能质量监测与治理系统借助于网络电力仪表(如APMD系列、ACR系列)和计算机网络通信技术,建立一个既可以监控电能状况又可以实现前端设备远程控制的后台监控软件。,上图示例,销售流程,新建项目:图纸确认产品和容量; 改造项目:填写ANAPF售前确认单,出具相关电能治理方案。,模块参数确认单 柜体参数确认单,电话沟通或派工程师到成套厂或甲方现场进行指导安装,确保安装正确,以便可以通电调试,必须填写现场开工确认函确认现在符合调试条件,不符合不能派人调试,2017年部分业绩展示,2017年部分业绩展示,2017年部分业绩展示,

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