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- 高频高脉冲电容器
- 高频谐振电容器
- 高纹波吸收电容器
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商品详细描述
去谐系统的优点
1. 去谐系统既可以提供无功补偿,又可以起到滤除系统谐波的作用,可以说是一举两得。
2. 去谐系统可以抑制系统谐波,防止系统发生谐振,从而保护了系统中的主要电气设备,如变压器、电机、电容器
等;在高次谐波的作用下,对变压器和电机来说,增加了铜损、铁损,引起附加损耗和过热,增加了不必要的电能
浪费;其次是在谐波的作用下,产生机械振动、噪声和谐波过电压。这些将缩短变压器和电机的寿命,情况严重时
甚至会损坏设备,缩短了设备的使用寿命,所以使用去谐滤波系统后,设备的折旧率会大大降低,这也是一笔可观
的成本回收!
3.保护电容器,杜绝补偿设备的频繁损坏,节省设备维护成本,采用去谐系统,不但可以吸收系统谐波,而且还起
到保护电容器的作用,杜绝了在谐波的作用下,电容器的损坏。
4.降低感性设备的电能损耗。
如何确定去谐方案?
已建项目改造(前提:切除已有补偿设备!
检测系统谐波含量,THD-I> 10% or THD-V> 3% 时,可采用标准的去谐滤波器解决。
■ 先检测 3次 谐波电流,当 3次谐波电流含量大于5次谐波电流的 20%时,要采用 p=14%的去谐滤波器。
■ 如系统主要是5次谐波,3次谐波比较小,可采用 p=7% 的去谐滤波器。
■ 再检测系统的电压总谐波畸变率 THD-V,如 THD-V= 3% ~7%,可采用 p=7% 的去谐滤波器。
■ 如THD-V > 7%,可采用p=5.67% 的去谐滤波器,如THD-V>10%,就需要特殊的谐波滤波器了。
另外系统的电流谐波畸变率THD-I大于20%时,最好采用 p=5.67%的去谐滤波器。
注:已建项目中,针对补偿柜的改造基本上有以下几种情况:
1、旧方案采用单电容器补偿方案(无去谐电抗器),随负载的更新换代后,电容器损坏严重;可根据现场实际
测量情况,对绝大多数案例,都可以采用标准的去谐滤波器方案来解决;极少数谐波非常严重的情况下,可
以考虑采用调谐振滤波器方案或去谐滤波器+有源滤波器方案。
2、已采用了去谐滤波器补偿方案,虽然功率因数达标,但谐波含量超标,可以考虑加有源滤波器的方案。
1. 去谐系统既可以提供无功补偿,又可以起到滤除系统谐波的作用,可以说是一举两得。
2. 去谐系统可以抑制系统谐波,防止系统发生谐振,从而保护了系统中的主要电气设备,如变压器、电机、电容器
等;在高次谐波的作用下,对变压器和电机来说,增加了铜损、铁损,引起附加损耗和过热,增加了不必要的电能
浪费;其次是在谐波的作用下,产生机械振动、噪声和谐波过电压。这些将缩短变压器和电机的寿命,情况严重时
甚至会损坏设备,缩短了设备的使用寿命,所以使用去谐滤波系统后,设备的折旧率会大大降低,这也是一笔可观
的成本回收!
3.保护电容器,杜绝补偿设备的频繁损坏,节省设备维护成本,采用去谐系统,不但可以吸收系统谐波,而且还起
到保护电容器的作用,杜绝了在谐波的作用下,电容器的损坏。
4.降低感性设备的电能损耗。
如何确定去谐方案?
已建项目改造(前提:切除已有补偿设备!
检测系统谐波含量,THD-I> 10% or THD-V> 3% 时,可采用标准的去谐滤波器解决。
■ 先检测 3次 谐波电流,当 3次谐波电流含量大于5次谐波电流的 20%时,要采用 p=14%的去谐滤波器。
■ 如系统主要是5次谐波,3次谐波比较小,可采用 p=7% 的去谐滤波器。
■ 再检测系统的电压总谐波畸变率 THD-V,如 THD-V= 3% ~7%,可采用 p=7% 的去谐滤波器。
■ 如THD-V > 7%,可采用p=5.67% 的去谐滤波器,如THD-V>10%,就需要特殊的谐波滤波器了。
另外系统的电流谐波畸变率THD-I大于20%时,最好采用 p=5.67%的去谐滤波器。
注:已建项目中,针对补偿柜的改造基本上有以下几种情况:
1、旧方案采用单电容器补偿方案(无去谐电抗器),随负载的更新换代后,电容器损坏严重;可根据现场实际
测量情况,对绝大多数案例,都可以采用标准的去谐滤波器方案来解决;极少数谐波非常严重的情况下,可
以考虑采用调谐振滤波器方案或去谐滤波器+有源滤波器方案。
2、已采用了去谐滤波器补偿方案,虽然功率因数达标,但谐波含量超标,可以考虑加有源滤波器的方案。
去谐系统模块
去谐系统的优点
1. 去谐系统既可以提供无功补偿,又可以起到滤除系统谐波的作用,可以说是一举两得。
2. 去谐系统可以抑制系统谐波,防止系统发生谐振,从而保护了系统中的主要电气设备,如变压器、电机、电容器
等;在高次谐波的作用下,对变压器和电机来说,增加了铜损、铁损,引起附加损耗和过热,增加了不必要的电能
浪费;其次是在谐波的作用下,产生机械振动、噪声和谐波过电压。这些将缩短变压器和电机的寿命,情况严重时
甚至会损坏设备,缩短了设备的使用寿命,所以使用去谐滤波系统后,设备的折旧率会大大降低,这也是一笔可观
的成本回收!
3.保护电容器,杜绝补偿设备的频繁损坏,节省设备维护成本,采用去谐系统,不但可以吸收系统谐波,而且还起
到保护电容器的作用,杜绝了在谐波的作用下,电容器的损坏。
4.降低感性设备的电能损耗。
如何确定去谐方案?
一. 已建项目改造(前提:切除已有补偿设备!
检测系统谐波含量,THD-I> 10% or THD-V> 3% 时,可采用标准的去谐滤波器解决。
■ 先检测 3次 谐波电流,当 3次谐波电流含量大于5次谐波电流的 20%时,要采用 p=14%的去谐滤波器。
■ 如系统主要是5次谐波,3次谐波比较小,可采用 p=7% 的去谐滤波器。
■ 再检测系统的电压总谐波畸变率 THD-V,如 THD-V= 3% ~7%,可采用 p=7% 的去谐滤波器。
■ 如THD-V > 7%,可采用p=5.67% 的去谐滤波器,如THD-V>10%,就需要特殊的谐波滤波器了。
另外系统的电流谐波畸变率THD-I大于20%时,最好采用 p=5.67%的去谐滤波器。
注:已建项目中,针对补偿柜的改造基本上有以下几种情况:
1、旧方案采用单电容器补偿方案(无去谐电抗器),随负载的更新换代后,电容器损坏严重;可根据现场实际
测量情况,对绝大多数案例,都可以采用标准的去谐滤波器方案来解决;极少数谐波非常严重的情况下,可
以考虑采用调谐振滤波器方案或去谐滤波器+有源滤波器方案。
2、已采用了去谐滤波器补偿方案,虽然功率因数达标,但谐波含量超标,可以考虑加有源滤波器的方案。
二.对新建项目的方案确定
如系统中有产生谐波的设备(如变频调速装置),非线性负荷的视在功率等。
■ 当非线性负荷的视在功率小于变压器的视在功率的60%;可以采用去谐滤波器补偿方案。
■ 当非线性负荷的视在功率大于变压器的视在功率的60%;可以考虑采用可调谐滤波器补偿或有源滤波器方案。
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1. 去谐系统既可以提供无功补偿,又可以起到滤除系统谐波的作用,可以说是一举两得。
2. 去谐系统可以抑制系统谐波,防止系统发生谐振,从而保护了系统中的主要电气设备,如变压器、电机、电容器
等;在高次谐波的作用下,对变压器和电机来说,增加了铜损、铁损,引起附加损耗和过热,增加了不必要的电能
浪费;其次是在谐波的作用下,产生机械振动、噪声和谐波过电压。这些将缩短变压器和电机的寿命,情况严重时
甚至会损坏设备,缩短了设备的使用寿命,所以使用去谐滤波系统后,设备的折旧率会大大降低,这也是一笔可观
的成本回收!
3.保护电容器,杜绝补偿设备的频繁损坏,节省设备维护成本,采用去谐系统,不但可以吸收系统谐波,而且还起
到保护电容器的作用,杜绝了在谐波的作用下,电容器的损坏。
4.降低感性设备的电能损耗。
如何确定去谐方案?
一. 已建项目改造(前提:切除已有补偿设备!
检测系统谐波含量,THD-I> 10% or THD-V> 3% 时,可采用标准的去谐滤波器解决。
■ 先检测 3次 谐波电流,当 3次谐波电流含量大于5次谐波电流的 20%时,要采用 p=14%的去谐滤波器。
■ 如系统主要是5次谐波,3次谐波比较小,可采用 p=7% 的去谐滤波器。
■ 再检测系统的电压总谐波畸变率 THD-V,如 THD-V= 3% ~7%,可采用 p=7% 的去谐滤波器。
■ 如THD-V > 7%,可采用p=5.67% 的去谐滤波器,如THD-V>10%,就需要特殊的谐波滤波器了。
另外系统的电流谐波畸变率THD-I大于20%时,最好采用 p=5.67%的去谐滤波器。
注:已建项目中,针对补偿柜的改造基本上有以下几种情况:
1、旧方案采用单电容器补偿方案(无去谐电抗器),随负载的更新换代后,电容器损坏严重;可根据现场实际
测量情况,对绝大多数案例,都可以采用标准的去谐滤波器方案来解决;极少数谐波非常严重的情况下,可
以考虑采用调谐振滤波器方案或去谐滤波器+有源滤波器方案。
2、已采用了去谐滤波器补偿方案,虽然功率因数达标,但谐波含量超标,可以考虑加有源滤波器的方案。
二.对新建项目的方案确定
如系统中有产生谐波的设备(如变频调速装置),非线性负荷的视在功率等。
■ 当非线性负荷的视在功率小于变压器的视在功率的60%;可以采用去谐滤波器补偿方案。
■ 当非线性负荷的视在功率大于变压器的视在功率的60%;可以考虑采用可调谐滤波器补偿或有源滤波器方案。
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