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通辽平鲁俊昌村电能质量治理综合方案书

通辽平鲁俊昌村电能质量治理综合方案书
通辽平鲁俊昌村电能质量治理综合方案书

目录

一、项目概述 (3)

1.1 项目背景 (3)

1.1.1 行业标准 (3)

1.1.2 目前电能质量概况 (3)

1.2 项目测试点 (3)

二、测试数据及分析 (4)

2.1电能质量概况 (4)

2.2测试点数据及分析 (5)

2.3谐波的危害 (7)

2.4三相不平衡的危害 (9)

三、治理方案及效益 (11)

3.1 治理方案 (11)

3.2 SPC安装位置示意图 (11)

3.3 治理效益 (11)

四、产品介绍 (13)

4.1 SPC装置的基本原理 (13)

4.2 SPC技术参数 (14)

4.2.1电气性能 (14)

4.2.2功能描述 (14)

4.2.3保护功能 (15)

4.3 SPC技术特点 (15)

五、技术服务 (17)

5.1 服务理念 (17)

5.2 服务内容 (17)

5.3 服务承诺 (17)

一、项目概述

1.1 项目背景

1.1.1 行业标准

《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-93)

1.1.2 目前电能质量概况

俊昌村为平鲁县的一个村庄,现场用电大多都是农户。农网用电的时间大多都在集中在中午和晚上,农村用电均为单相用电,部分含有非线性负载,从而导致配电网三相不平衡及谐波问题日益增加。产生的谐波流入配电系统,污染电网,以及三相不平衡电流,会降低系统效率,增加电力成本,还会使电缆、变压器的温度升高,降低其它电气设备的使用寿命,对配电系统安全可靠运行有着重大影响。目前的供电质量难以满足安全稳定的要求,因此需要治理谐波及三相不平衡以保证供电可靠性。

1.2 项目测试点

本次共测试了两个点,分别为南台100kVA配变和整改台80kVA 配变0.4kV 出线处,两台配变均为公用变,主要负载为路灯、居民用电等负载。

二、测试数据及分析

2.1电能质量概况

根据测试数据,选择问题较为突出的南台100kVA配变进行分析,电能质量总体情况如下:

由上表可知,该配变负载率仅为41%左右,该配电低压侧主要问题为三相电流不平衡及谐波电流畸变率高等问题,谐波电流污染程度远远超过5%的国家标准,严重的电流畸变及三相电流不平衡,会对整个配电系统产生严重的影响,如损耗增大、设备加速老化、设备正常运行温度过高等,系统中存在严重的安全隐患,需要通过有效的治理方法使整个系统工作在安全、稳定的环境中。

2.2测试点数据及分析

南台100kVA配变

测试点编号测试点位置南台100kVA配变低压出线处测试点描述变压器容量:100kVA

电压波形电压频谱图

电流波形电流频谱图

电压THDU 电流THDI

功率列表功率因数列表

各相具体数据列表

数据名称A相B相C相N相

相电压/V 256.9 256.3 255.2 1.2

相电流/A 54.8 27.4 58 31.6

THDu/% 1.8 1.7 2.1

THDi/% 21 21.7 21.5

PF 0.913 0.949 0.977

谐波电流/A 11.3 5.8 12.3

具体问题分析

该配变主要负载为路灯、照明、空调等,负载率在40%左右时,测试该负载率下谐波电流最高达到12.3A,THDi也达到了21.5%,超出了5%的国家标准,典型谐波为3次谐波,3次谐波会在中性线上叠加,严重时会引起中性线过热,是机房的重大安全隐患,应引起足够的重视,测试时的N线电流达到了31.6A,各相电流波形与标准的正弦波相差较大,谐波已经对电网产生了很大的影响,占用变压器的容量;

该配变三相电流出现较严重不平衡问题,三相电流不平衡度已达到52.8%,严重影响了电网的安全运行;

2.3谐波的危害

对于电力系统来说,电力谐波的危害主要表现有以下几方面:

近三四十年来,各种电力电子装置的迅速发展使得公用电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。

谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面:

加大企业的电力运行成本

由于谐波不经治理是无法自然消除的,因此大量谐波电压电流在电网中游荡并积累叠加导致线路损耗增加、电力设备过热,从而加大了电力运行成本,增加了电费的支出。

降低了供电的可靠性

谐波电压在许多情况下能使正弦波变得更尖,不仅导致变压器、电容器等电气设备的磁滞及涡流损耗增加,而且使绝缘材料承受的电应力增大。谐波电流能使变压器的铜耗增加,所以变压器在严重的谐波负荷下将产生局部过热,噪声增大,从而加速绝缘老化,大大缩短了变压器、电动机的使用寿命,降低供电可靠性,极有可能在生产过程中造成断电的严重后果。

引发供电事故的发生

电网中含有大量的谐波源(变频或整流设备)以及电力电容器、变压器、电缆、电动机等负荷,这些电气设备处于经常的变动之中,极易构成串联或并联的谐振条件。当电网参数配合不利时,在一定的频率下,形成谐波振荡,产生过电压或过电流,危及电力系统的安全运行,如不加以治理极易引发输配电事故的发生。

导致设备无法正常工作

对旋转的发电机、电动机,由于谐波电流或谐波电压在定子绕组、转子回路及铁芯中产生附加损耗,从而降低发输电及用电设备的效率,更为严重的是谐波振荡容易使汽轮发电机产生震荡力矩,可能引起机械共振,造成汽轮机叶片扭曲及产生疲劳循环,导致设备无法正常工作。

对于整流设备,谐波电流或谐波电压的存在会影响直流侧电容及可控硅等关键元器件的使用寿命。

引发恶性事故

继电保护自动装置对于保证电网的安全运行具有十分重要的作用。但是,由于谐波的大量存在,易使电网的各类保护及自动装置产生误动或拒动,特别在广泛应用的微机保护、综合自动化装置中表现突出,引起区域(厂内)电网瓦解,造成大面积停电等恶性事故。

导致线路短路

电网谐波将使测量仪表、计量装置产生误差,达不到正确指示及计量(计量仪表的误差主要反映在电能表上)。断路器开断谐波含量较高的电流时,断路器的遮断能力将大大降低,造成电弧重燃,发生短路,甚至断路器爆炸。

降低产品质量

由于谐振波的长期存在,电机等设备运行增大了振动,使生产误差加大,降低产品的加工精度,降低产品质量。

影响通讯系统的正常工作

当输电线路与通讯线路平行或相距较近时,由于两者之间存在静电感应和电磁感应,形成电场耦合和磁场耦合,谐波分量将在通讯系统内产生声频干扰,从而降低信号的传输质量,破坏信号的正常传输,不仅影响通话的清晰度,严重时将威胁通讯设备及人身安全。

谐波会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量;重者导致住处丢失,使通信系统无法正常工作。

2.4三相不平衡的危害

?影响供电可靠性

配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行时,低压侧会产生零序电流,因高压侧没有中性线而没有零序电流,低压侧零序电流产生的零序磁通就不能被抵消,所以,零序磁通只能由配电变压器的油箱壁及其它钢铁构件中通过,磁滞和涡流在钢铁构件内发热,造成配电变压器散热条件降低,导致温升增高,严重时会损坏配电变压器绝缘,甚至烧损配电变压器。

同时,蒙自地区配电网以10kV线路为主,线路装设的断路器保护方式多为过电流保护,当配电变压器三相负荷不平衡造成变压器故障严重时,将可能引起配电变压器前端的线路断路器动作跳闸,而现有的线路断路器大多没有重合功能,造成不必要的停电,降低供电可靠性。

?增加电能损耗

系统中通过电流时必将产生电能损耗,然而当配电变压器三相负荷不平衡时电能损耗将增加。

a)增加变压器损耗

配电变压器在运行过程中会产生功率损耗,包括铁损和铜损。如前所述,当配电变压器在三相负荷不平衡状况下运行时,低压侧会产生零序电流,零序电流产生的零序磁通不能被抵消,只能由配电变压器的油箱壁及其它钢铁构件中通过,从而在油箱壁中发热产生额外的铁损。此外,变压器的铜损也会相应的增加。

b)增加线路损耗

电流流过导线时,必然将产生电能损耗,其损耗与通过导线的电流平方成正比。低压电网普遍采用三相四线制供电,配电变压器三相负荷不平衡时,中性线即有电流通过,这样不但在相线上有损耗,中性线也会产生损耗,增加了电网线路的损耗。

?危及安全影响声誉

a)危及安全

配电变压器在三相负荷不平衡时运行,各相输出电流不同,从而配电变压器内部三相压降不同,导致负荷电流大的一相电压低,而负荷电流小的一相电压高,这样配电变压器三相输出电压将不平衡,造成电能质量不合格,同时也会导致配电变压器的零点漂移,中性线就会有电流通过。配电变压器长期在电压不平衡状况下供电极容易造成:

(1)零点漂移导致中性线带电,在未改造的线路中、中性线标准往往选择比相线低一级,导线过细,电流过大,容易造成中性线烧断,相电压变成线电压,危及人身及设备安全。

(2)电压高的一相接带的用户用电设备烧坏,而电压低的一相接带的用户用电设备则可能无法正常使用。

(3)不平衡度严重时,某相负荷超载过多,将会造成某相导线烧断、低压开关烧毁、变压器烧毁等严重后果。

(4)负荷高的一相因发热还会加快用电设备绝缘的老化、导致绝缘降低,使用电设备外壳带电,造成人身触电的可能。

b)降低变压器出力

变压器绕组结构是按对称运行情况设计的,其每组绕组结构性能基本一样,各相容量相等,故变压器的允许最大出力只能按三相负荷中最大一相为限,负荷轻的一相就有富余容量,因此,变压器三相不平衡运行时出力将下降

c)降低效益影响声誉

由于农村低压电网三相负荷不平衡造成线损电量增加、低压配电装置损坏和变压器烧毁、线路烧断等线路设备故障的发生,不但增加企业的供电成本,而且更换设备、停电检修会增加停电时间,给用户带来很大的影响,既降低了供电企业的经济效益,又影响了供电企业的声誉。综上所述,调整三相负荷使之趋于平衡是提高变压器运行效率和降低电能损耗的有效措施

三、治理方案及效益

3.1 治理方案

根据以上的检测数据和分析,建议采用SPC装置进行治理;

由于测试时负载率仅为40%左右,考虑谐波治理及三相不平衡治理等综合因素,建议选择SPC容量为50kvar。

3.2 SPC安装位置示意图

图3.1 SPC安装位置示意图

3.3 治理效益

在采用SPC装置对系统谐波污染及三相不平衡进行治理后,首先可以使配电系统得到如下的效益:

1、减少谐波含量,避免电容器组和系统电路可能会发生的并联谐振而引起的烧毁,保证无功补偿柜的正常运行;

2、减小流过配电线路的电流有效值,提高功率因数,消除流过配电线路的

谐波,从而大大减小线路损耗,降低配电线缆的温升,提高线路带载能力;

3、减少控制设备和继电保护装置误动作或拒动作,提高供电的安全和可靠性;

4、补偿三相电流不平衡,减少变压器和线路的铜损以及中线电流,提高供电质量;

5、减小变压器的附加损耗,降低噪声,减小中性线电流等,提升变压器的带载能力;

6、在SPC容量足够的情况下,一般情况下滤波后的电流畸变率在5%左右;

7、SPC接入后,还能提升变压器和配电线缆的带载能力,相当于对系统进行了一次扩容,减少了系统在扩容方面的投入;

综上,在系统严重的谐波污染及三相电流不平衡得以得到完美的治理后,系统的整体运行效率将会得到提升,系统的安全稳定运行也可以得到有力的保障,因此谐波治理对系统的效益十分巨大。

电力工程质量保修承诺书模板

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电力施工合同(标准版)

电力施工合同 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程范围:;(详见施工图纸内容); 4、承包方式:_。 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金,算至验收合格之日; 3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延: a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款; c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;

d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币),小写 ¥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 2、纲结构主体完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 3、工程全部完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人; 六、施工准备

清华大学科技成果——城市电网电能质量综合治理

清华大学科技成果——城市电网电能质量综合治理成果简介 随着近些年来我国电力事业的快速发展,装机容量的大幅度提升,供需矛盾已经逐渐不再是电力系统发展的主要矛盾。电网中非线性负载、冲击性负载和不对称性负载不断增加,同时,信息时代各种精密、敏感的生产设备对传统的电网电能质量提出了更高要求,这些都使得电能质量成为日益凸显的主要问题。大型城市电网一般是负荷集中区域,近年来,各类微电子、半导体、生物医药、精密制造、大型金融数据中心等敏感用户对电网的供电电能质量提出了更高要求。对供电企业而言,电能质量问题既是挑战,也是机遇,电网中大量敏感负荷也是供电企业潜在的高端用户,对高品质供电有着强烈需求。 本课题立足深圳电网当前面临的实际问题和迫切需求,主要开展大型城市电网供电电能质量规范体系的研究、重点区域电能质量问题的分析与治理方案研究、敏感用户高品质电力需求分析与对策研究、电能质量治理装置柔性控制、新型拓扑结构和容量优化等关键技术研究,实现方案定制、装置研制与工程示范,为深圳电网重点区域和敏感用户的电能质量综合治理提供理论依据和技术支撑,对全面提高大型城市电网的电能质量和提升敏感用户的电能体验具有积极的示范作用及推广意义。 对深圳电网电能质量突出区域进行调查研究与分析,首次完成深圳市2010-2012年电能质量暂态事件分析,绘制了十二个中心站的ITI (CBEMA)图表,并结合调度数据分析了电压暂降事件原因;通过对

多家电能质量敏感用户的调研走访,完成了深圳电网高品质电力需求分析研究,建立了电能质量污染对高品质需求客户影响的评价指标,完成了深圳干扰源与敏感客户分类指引及抗干扰措施指引。 建设了110kV碧岭变电站10kV动态电压恢复器示范工程,研制了国内容量最大的10kV动态电压恢复器(DVR),首次实现区域范围内电压暂降问题的综合治理示范,可同时治理变电站大供电范围内多个敏感负荷的电压跌落问题。所研制DVR采用自取电方式,较储能方式降低了硬件成本和控制复杂性;采用级联H桥结构直接耦合至中压线路中,可有效解决变压器耦合方式中变压器非线性及饱和所带来的问题。采用分相判断投切晶闸管,分相容量限幅和分相补偿控制,确保了装置灵活性与安全性。装置补偿容量5MV,综合效率大于96%,电压补偿深度:三相跌落70%,单相跌落55%;输出电压谐波:THD 小于5%;动态响应时间小于5ms。 研制了中国首个统一电能质量调节装置UPQC工业级产品,实现用户侧多种电能质量问题的差异化、定制化综合治理示范。直流侧采用超级电容+电解电容组合的形式,避免了系统因电压跌落能量不足导致系统电压跌落更深,甚至系统完全瘫痪的问题。提出了UPQC运行模型的无缝切换及串并联侧协调控制策略。解决了普通装置无法解决的电压暂升情况下的能量回馈电网问题。建设了深圳长城开发科技股份有限公司电能质量综合治理示范工程,装置电压等级380V,补偿容量500kVA-2MVA,综合效率大于96%,电压运行范围±20%,电流谐波补偿能力THD小于5%,功率因数大于0.97,不平衡补偿能力

电能质量治理设备项目策划方案

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电能质量治理设备项目策划方案说明 当前的经济形势非常有利于电能质量企业的发展。从政策上看,节能减排、智能电网等政策标准的推出为电能质量的发展提供了非常有利的政策环境。从市场需求看,国内电能质量的市场空间非常广阔,且随着用户对电能质量的认知度不断提高,市场空间将越来越大。此外,我国风电、光伏等可再生能源的发展,特高压、高压输配电网的铺设,原有电网升级改造,都为电能质量治理产业提供了广阔的市场。预计到2025年,中国电能质量治理产业规模将达到1720.8亿元。 该电能质量治理设备项目计划总投资8206.84万元,其中:固定资产投资6364.22万元,占项目总投资的77.55%;流动资金1842.62万元,占项目总投资的22.45%。 达产年营业收入17797.00万元,总成本费用13627.78万元,税金及附加160.07万元,利润总额4169.22万元,利税总额4904.35万元,税后净利润3126.91万元,达产年纳税总额1777.44万元;达产年投资利润率50.80%,投资利税率59.76%,投资回报率38.10%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位266个。 本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的

审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。 ...... 报告主要内容:概况、建设背景、产业研究分析、项目规划方案、选址分析、土建工程分析、工艺技术说明、环境影响概况、安全卫生、项目风险应对说明、项目节能、计划安排、投资可行性分析、经济效益、总结说明等。

电能质量的治理

电能质量的治理 摘要: 介绍了电能质量问题带来的危害,分析了影响电能质量的原因及治理方案,以及简要叙述了电能质量的国家标准。 关键词:电能质量;治理;国家标准 一、引言 随着近些年冶金、化学工业及电气化铁路的发展, 大型电弧炉、电力机车、整流设备、变频装置等非线性用电设备越来越多。这些非线性负荷及冲击性负荷, 对电力系统的/ 污染0日趋严重, 造成系统电压、电流波形的严重畸变, 三相电压、电流的不平衡度加大,电能质量下降, 给发、供电设备及用户用电设备带来严重危害, 并使国民经济遭受损害,因此对电能质量进行治理十分重要。我国已先后颁布了6 个有关电能质量的国家标准, 即电力系统频率允许偏差、供电电压允许偏差、公用电网谐波、三相电压允许不平衡度、电压波动和闪变、暂时过电压和瞬态过电压。但在实际治理过程中面临的 1 个很重要的问题是如何根据电能质量标准依法管理电能质量。 图1:电能质量现象部分波形图 二、电能质量问题的危害 电网电压的波动、跌落、骤升、不平衡、谐波等除了影响电能质量敏感负荷正常工作外,还会有一下几项危害: 1、使电网中的元件产生附加损耗,降低发电、输电以及用电设备的效率和使用 寿命; 2、导致继电保护和自动装置的误动作,并可能使电器测量仪表剂量不准;

3、产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部过热; 4、谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,甚至损坏; 5、谐波还会导致公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,大 大增加了谐波的危害性,有时会引起严重的事故;高次谐波还会对临近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声、降低通信质量; 6、在电压严重不平衡时,会使对于电压过零点有严格要求的某些直流电机发生 故障。 三、影响电能质量的因素 1.电压偏差的产生 (1) 系统电源阻抗和峰、谷负荷的存在是产生电压偏差的主要原因。同时系统无功电源没有达到分层控制和动态就地平衡的原则就地平衡, 导致系统无功容量严重不足, 或电容器、调相机不能按照功率因数自动投切也增加了附加电压偏差。 (2) 电网中有载调压设备不足或有载调压设备配置不合理, 导致为用户供电的某一系列电压变换系列中没有电压调整手段, 在系统电能质量低劣时电压质量低劣。 (3) 配电网结构不合理, 供电负荷与电网的阻抗参数不匹配: 如电源结构不合理, 没有靠近负荷中心, 导线截面偏小, 线路中负荷电流密度过大, 供电半径偏大超出了允许范围等。 (4) 用户功率因数太低或用户变电设备负荷率太低。 2.电网谐波污染的产生 产生谐波的主要原因是各类非线形负荷的大量增加使电压波形发生畸变, 产生谐波电压和谐波电流。谐波污染是电网受到污染的重要原因, 产生谐波的主要用电设备是大功率的可控硅整流装置如电气化铁路、电力牵引机车、电化学的电解装置和直流输电的换流装置等; 主要有产生冲击负荷的装置如炼钢用电弧炉和钢铁轧机; 节能型电器如节能灯和变频器; 各种医疗装置和不间断电源和电子整流装置; 自饱和电抗器和可控饱和电抗器; 电力变压器的励磁回路等。 3.电压波动和电压闪变的产生 导致电压波动和闪变的原因很多, 主要有: (1) 大的冲击负荷如系统短路、电气化铁路中重载列车通过、交流电焊机、炼钢炉和轧钢机等设备的频繁使用; (2) 系统短路故障如三相短路故障、两相短路故障或单相接地故障引起的电网电

安全质量保证书

安全、质量责任书 各项目队进场施工后须遵守以下要求: 1.安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。 2.进场机具、设备必须经常进行安全检查,维修、保养,从而保证施工质量及施工安全。 3.对进场施工人员各项目队要统一进行岗前安全生产培训,并进行岗前技术交底,提高施工人员的安全、质量意识,并注意交通安全。 4.施工工序必须满足设计、规范及技术交底的要求。 5.施工场地外围注意围护,并须挂设警示牌、警示灯。 6.所有施工操作人员进入施工场地都必须佩带安全帽。 7.施工用电必须严格按要求操作,注意施工安全用电,遇到问题及时通知项目部电工解决,不得违反安全用电操作规程私自接电。8.操作人员严格遵照要求、制度、规范操作,坚决杜绝人身伤亡事故。各项目队因违反安全、质量操作规程及交通安全制度出现的安全、质量事故,责任均由项目队自己承担。 9.各项目队应预先做好冬季施工的防冻、防寒、防火、保温措施,冬季施工的砼结构物不允许受冻。天气寒冷,箱梁模型均为木模,施工人员严禁生火取暖引发火灾。 10.排水管道工程施工当中,严格按规范要求施工,保证施工质量,对于沟槽开挖深度大于3m的必须采用密列支撑,小于3m的采用疏支撑,保证施工安全。

11.干将路口门洞支架防护必须严格按技术交底执行,保证支架安全。 12.现浇梁支架拼设、剪刀撑钢管的布置、架设必须按技术交底执行,保证支架施工安全。 13.各项目队及时、如实上报生产安全事故。 14.所有特殊工种必须持证上岗。 15.对于应响施工的管线、电力、通讯等设施必须及时报告项目部解决,严禁私自处理、破坏。 16.施工机械的使用必须按照《建筑机械使用安全技术规范》。17.结构物成品质量必须满足设计及规范要求,最终质量以质检站及监理工程师检测、签认结果为准。 因违反规章、制度、安全、操作规程及项目部各项安全、质量技术交底而造成的经济损失及后果全部自负。 甲方:中铁一局集团东环快速干道E-2标项目经理部乙方: 领导签字:负责人签字: 日期:日期:

电力工程质量保修承诺书

电力售后服务承诺书篇一 若我公司有幸中标,我公司必将竭尽全力完成施工任务。我公司将按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对该工程在质量保修期内承担质量保修责任。 我公司根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期按照国家现行保修规定执行。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年。 1、属于保修范围、内容的项目,我公司在接到保修通知之后起7天内派人保修。 2、发生紧急抢修事故,我公司在接到事故通知后,将立即到达事故现场抢修。 3、质量保修完以后,由贵单位组织验收。 工程竣工交验后,我公司将建立工程质量及功能使用情况后回访制度。我公司严格执行市建委关于保修维修的规定,主动与建设单位签订保修合同,发放保修服务卡,实行三公布,保证客户能及时向我们反映工程情况。自工程竣工后验收交付使用开始,树立“客户是上帝”用户至上的思想意识,严格按国家规定的保修期限,进行周到的服务。 工程交验半年后进行第一次回访,了解工程在质量和功能使用等方面的问题,并备案,尽快组织有关人员进行维修和处理,直至全部 整修完毕。 工程交验一年后进行第二次回访,详细了解客户对工程的意见和建议,并短期内予以答复,让客户满意。每次回访均要做好回访记录,以便考虑新的整修方案,及时解决存在的问题。 保修期后,在公司建立用户热线,及时热情解答用户咨询和解决用户困难,随叫随到。 贵单位可按工程结算额预留3%的工程质量保修金,待保修期满后归还。我公司在此承诺:在保修期内若我公司不能及时承担保修义务,贵单位可安排其他施工单位进行维修,所发生维修费用全部从质量保证金中扣除,并对我公司处以质保金额的100%违约金处罚。 投标人: 法定代表人或其委托代理人: 日期:年月日 电力售后服务承诺书篇二 我公司所承担的装饰装修及安装工程竣工质量目标:合格并通过国家建筑工程质量监督检验中心的检测。 建设工程的保修期,严格按照《建设工程质量管理条例》第六章第十四条规定执行,即基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。自竣工验收合格之日起计算。 1.自动控制部分:软件定期维护升级,硬件由于质量原因产生的故障,3年内免费更换。国产设备出现故障接通知后24小时内解决问题恢复使用,进口设备出现故障接通知后48小时内解决问题恢复使用。 2.空调通风部分:对主要设备定期检查维护,出现故障接通知后24小时内解决问题恢复使用。 3.设备:本公司代购第三方实验设备,均与供货商签定售后服务协议,严格执行本公司服务承诺。 4.给排水系统和围护结构:质量保证10年内不出现渗、漏现象。保证围护结构的严密性。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

电能质量解决方案

电能质量解决方案 一、电能质量的重要性 随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中增加了大量的非线性负载,如低压小容量家用电器和高压大容量的工业用交、直流变换装置,特别是静止变流器的采用,由于它是以开关方式工作的,会引起电网电流、电压波形发生畸变,从而引起电网的谐波“污染”。产生电网谐波“污染”的另一个重要原因是电网接有冲击性、波动性负荷,如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等,它们在运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且会使电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重。这不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,形成了对电网的“公害”,采用无源滤波器滤除谐波的重要性。 二、电能质量解决办法 电能质量的综合治理应遵循谁污染谁治理,多层治理、分级协调的原则。在地区的配电和变电系统中,选择主要电能质量污染源和对电能质量敏感的负荷中心设立电能质量控制枢纽点,在这些点进行在线电能质量监测、采取相应的电能质量改善措施显得格外重要。 在并联电容器装置接入母线处的谐波“污染”暂未得到根本整治之前,如果不采取必要的措施,将会产生一定的谐波放大。在并联电容器的回路中串联电抗器是非常有效和可行的方法。串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制合闸涌流,防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。但是串联电抗器绝不能与电容器组任意组合,更不能不考虑电容器组接入母线处的谐波背景。 三、电能质量的发展情况 随着越来越多的负荷对电能质量的要求越来越高,电能质量的概念越来越深入人心,国内经济发达的地区如北京、上海、广东、江苏等地区在电容器组补偿支路中串入电抗器已经得到了普及,在无功补偿支路中串入电抗器是趋势,也是必然。

电能质量监测与治理解决方案

电能质量监测与治理解决方案 系统简介: 随着我国能源系统的快速发展,用电负荷也日趋复杂和多样化(如半导体整流、逆变装置、变频调速装置、炼钢电弧炉、电气化铁路等电力电子设备的大量应用)。由于其非线性、冲击性以及不平衡的用电特性,引起诸如谐波、负序、闪变、电压暂态等电能质量问题,对电网运行带来越来越严重的后果。据统计,每年,瞬时电能质量给国内生产企业造成数十亿美元的资金损失。实际上,电能质量监测装置导致的损失呈逐年上升的趋势,越来越多的企业深受其害,所以对电能质量的监测与治理变得尤为重要。 推荐方案: 电能质量监测与治理系统,采用现代化的测量技术、网络技术和计算机技术实现对整个系统的电能质量监测和治理功能,提高系统的能源管理效率,保障系统的安全可靠运行。 电能质量监测与治理系统分为两部分: 1)电能质量监测系统:系统管理软件、电能在线监测装置。 2)电能质量治理系统:谐波治理设备(NSA200APF有源电力滤波装置)、电容器微机保护装置(SVG)。 正是在以上先进技术产品的基础上为用户提供完整可靠的电能质量监测与治理解决方案。 电能质量监测系统解决方案 ◆针对电能质量监测,我公司开发了电能质量监测系统。

电能质量监测系统结构图: ◆通过在输配电系统各环节、各用电设备节点现场安装电能质量监测仪表,系统可以监测到各节点的电能质量数据。监控管理计算机接收各现场监控节点发送来的电能质量数据,由监控软件进行数据的监视、分析、统计,并将结果显示出来,管理人员可以随时观察到各节点的运行状态。 ◆当出现电压波动、突变、超出范围的谐波等电能质量下降的情况时,监控软件会及时发现异常并进行报警,提醒操作人员进行适当的处理。监控软件还可以存储历史数据,操作人员需要时可以随时打印数据报表、波形图等,以便分析发电机保护系统的电能质量的情况,分析和排除可能的故障点,进行必要的治理,提高电能质量。 电能质量治理系统方案 ◆通过对企业的电力系统进行分析诊断后,将制定一套严密的方案,用最小的成本解决用户最主要的电能质量问题。 ◆因SVG可以同时实现无功补偿、谐波治理和平衡三相负荷三种功能及的现进技术,所以本套方案可解决各种电能质量(负荷的平稳与否、功率因数的高低差异、谐波大小及电压的平衡与否)的治理。 ◆电能质量治理系统结构图 ◆在治理电能质量时,因方案差异,成本差别较大,需要科学计算、选择。针对谐波和无功,我们通常建议客户采用SVG+APF的组合方式,备自投保护装置在高压侧采用SVG集中补偿无功和治理

电气化铁道电能质量综合治理系统

电气化铁道电能质量综合治理系统 摘要:针对目前电气化铁道AT或直供系统中普遍存在的负序、谐波和功率因数低等电能质量问题,提出了一种基于YN_接线平衡变压器的电气化铁道电能质量综合治理系统.该系统充分挖掘了YN_型牵引变压器二次侧可带三相系统的潜能,在无需降压变压器的情况下,实现了三相全桥型有源功率调节系统和主牵引变压器的融合.给出了该系统的构成方式,分析了该系统补偿负序、谐波和无功的基本原理,提出了电流检测和控制方法.根据实际变电站参数和实测牵引负荷数据建立了该系统的仿真模型.仿真结果表明所提系统具有良好的负序、谐波和无功补偿性能. 关键词:负序,谐波,平衡变压器,电气化铁道,电能质量治理 铁路运输是国民经济的大动脉,其快速发展将给经济的增长带来强劲动力和可靠保障.随着电气化铁道的建设朝着重载货运和高速客运方向发展,牵引机车的功率不断增大,列车追踪间隔进一步减小,电气化铁道所引起的电能质量问题发生了一些变化.对于韶山型机车和动车组混跑的线路,其负序、谐波和功率因数低仍然是比较严重的问题,而对于高铁专线,其主要问题是负序问题.这些问题给牵引供电系统的进一步发展带来挑战,引起了国内外学者的广泛关注[1-3]. 考虑到成本因素,牵引变电所高压侧三相进线采用相序轮换技术是抑制负序最传统的方法[4].但牵引网一旦建成相序无法再变更,缺乏灵活性是其主要缺点. 另一种方法是采用平衡变压器.平衡变压器是一种

在电气化铁道牵引供电系统中广泛使用的特种变压器,它主要将三相制公共电力系统转变成两相制牵引供电系统,能完全消除一次侧的零序电流,并具有一定的负序抑制能力,但该能力受到牵引负荷波动影响较大,负荷越不平衡其抑制负序的能力越差,故难以完全消除负序对电力系统的影响.对于谐波和无功,则采用LC无源滤波器,兼做无功补偿. 针对上述无源治理方法的缺点,多种有源治理方法弥补了无源治理方法的不足.在众多有源治理方法中,铁路功率调节器(railway power conditioner,RPC)[5-7]无疑是其中最成功的.它通过对两相基波有功负荷进行重新分配,并独立补偿各相的谐波和无功,能成功实现牵引变电站的负序、谐波和无功的综合治理,并被部分牵引变电所采用、投入运行[8-9].但该系统由于采用了背靠背单相全桥型逆变器拓扑结构,其逆变器最高输出电压等于其直流侧电压,且共需8组功率器件,其直流电压利用率有进一步提高的空间,功率器件的数目也可进一步减少.另一些背靠背结构的有源和无源混合型铁路功率调节系统[10]也存在类似的问题.鉴于此,2004年,Sun等[11]提出了有源电能质量补偿器(active power quality compensator,APQC)系统,该系统成功将三相全桥型有源系统应用在电气化铁道的电能质量综合治理中,减少了功率器件的使用,同时也提高了直流电压的利用率,但是该系统需要一台结构复杂的SCOTT 变压器将主变和有源系统进行匹配,这将大大增加系统的投资成本,同时也降低了整个系统的可靠性. 为弥补上述各系统存在的不足,本文提出了一种基于YN_接线平衡变压器[12]的电气化铁道负序和谐波综合治理系统. 该系统充分利用了YN_平衡变压器三相变三相的潜能.由

电能质量治理方案

供配电系统电能质量 治 理 方 案

1项目背景 武钢供配电系统是一个复杂的配电网络,大功率、冲击性、不对称性和非线性负荷在武钢的大量使用、武钢配电网络结构的复杂性及大量的新改建产线,以及环境保护和生产成本的制约等诸多因素,使武钢配电系统越来越运行在接近临界条件下,大大增加了运行条件的不可预知性,配电系统存在的电能质量问题越来越成为制约武钢安全生产的重要因素。近年来武钢事业部的生产秩序接连受到电能质量问题的困扰。另外随着流程性企业规模的不断扩大,新项目用电设备对原有供配电网络的冲击均对供配电系统提出更高的要求,因此开展系统电能质量测试评估是非常有必要的。 通过上海宝钢安大电能质量有限公司在2011年对武钢供配电系统的电能质量测试及评估,我们获得了武钢供配电系统内部电能质量的详细情况,并据此提出了相应的解决方案。2存在问题 影响武钢供配电系统安全可靠、优质经济运行的电能质量问题主要有以下几个方面:2.1 变压器经济运行问题 通过对武钢厂各供电变压器平均负载率的统计分析可以看出,在测试时间内,部分配电变压器的负载率较低,配电变压器的总容量偏大,配电变压器有功损耗和无功损耗增加,使变压器的运行效率降低,造成电能的浪费。 2.2 电压偏差 通过对测试数据的分析,二冷轧10kV段母线,二总降2#变35kV、3#变35kV,高线变10kV I段、高线变10kV II段,冷轧变1#、2#10kV段,三炼钢3#、4#35kV,1#变10kV,四炼钢3#变35kV段的电压偏差均超过国标《电能质量供电电压偏差》(GB12325-2008)规定的限值。 2.3 电压波动与闪变 通过对测试数据的分析,武钢220kV和110kV段电压闪变基本满足国标《电能质量电压波动和闪变》(GB12326-2008)规定的限值;仅冶金变110kV II段电压闪变超过规定的限值。下级变电站中,在本次测试时间段内,仅高线变10kV II段长时闪变略超过国标《电能质量电压波动和闪变》(GB12326-2008)规定的限值。二热轧、二总降、三炼钢、四炼钢35kV系统由于系统所带负荷主要为轧机或电炉,系统电压波动偏高。 2.4谐波 通过对测试数据的分析,武钢厂与电力公司PCC点的各次主导谐波电流和各次主导谐波电压基本都在国标《电能质量公用电网谐波》(GB/T 14549-1995)规定的限值范围之内。

电力工程质量保证书

电力工程质量保证书 建设单位:******房产管理局 施工单位:********************有限公司 二0一五年五月

电力工程质量保证书 建设单位:*********房产管理局(简称甲方) 施工单位:*********有限公司(简称乙方) 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对*********项目工程签订质量保证书。 第一条工程质量承包范围内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 第二条质量修期:安装调试合格后两年; 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保证如下: 1.保证所安装供应的电气设备安装调试合格后两年; 2.保证所安装供应的电气设备及导电线路能够承受设计图纸所要求的额度; 3.质量保证自工程自工程安装调试合格之日起生效。 第三条质量保修责任 1.如未达到上述要求,承包人应当在接到甲方通知之日起7天内派人负责维修或重建。承包人不在约定期限内派人维修,发包人可以委托他人修理。费用由承包人负责。 2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即达到事故现场抢修。 3.除不可抗力、使用方人为原因以外造成的等因素,乙方负责全部责任。(不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方造成的爆炸、火灾以及特大自然灾害。)

第四条保修费用 保修期内,因电气设备及安装质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。 建设单位(盖章):*********房产管理局施工企业(盖章):甘 *********有限公司经办人:经办人: 年月日

电能质量治理设备项目合作方案

电能质量治理设备项目 合作方案 规划设计/投资分析/实施方案

报告说明— 该电能质量治理设备项目计划总投资8649.17万元,其中:固定资产投资6913.13万元,占项目总投资的79.93%;流动资金1736.04万元,占项目总投资的20.07%。 达产年营业收入15157.00万元,总成本费用11993.94万元,税金及附加153.92万元,利润总额3163.06万元,利税总额3753.26万元,税后净利润2372.30万元,达产年纳税总额1380.96万元;达产年投资利润率36.57%,投资利税率43.39%,投资回报率27.43%,全部投资回收期5.15年,提供就业职位235个。 当前的经济形势非常有利于电能质量企业的发展。从政策上看,节能减排、智能电网等政策标准的推出为电能质量的发展提供了非常有利的政策环境。从市场需求看,国内电能质量的市场空间非常广阔,且随着用户对电能质量的认知度不断提高,市场空间将越来越大。此外,我国风电、光伏等可再生能源的发展,特高压、高压输配电网的铺设,原有电网升级改造,都为电能质量治理产业提供了广阔的市场。预计到2025年,中国电能质量治理产业规模将达到1720.8亿元。

目录 第一章概况 第二章项目投资单位 第三章项目基本情况 第四章项目方案分析 第五章项目选址分析 第六章工程设计 第七章工艺分析 第八章项目环境保护分析第九章项目安全规范管理第十章项目风险说明 第十一章项目节能可行性分析第十二章项目进度说明 第十三章投资分析 第十四章项目经济评价 第十五章项目评价结论 第十六章项目招投标方案

第一章概况 一、项目提出的理由 当前的经济形势非常有利于电能质量企业的发展。从政策上看,节能减排、智能电网等政策标准的推出为电能质量的发展提供了非常有利的政策环境。从市场需求看,国内电能质量的市场空间非常广阔,且随着用户对电能质量的认知度不断提高,市场空间将越来越大。此外,我国风电、光伏等可再生能源的发展,特高压、高压输配电网的铺设,原有电网升级改造,都为电能质量治理产业提供了广阔的市场。预计到2025年,中国电能质量治理产业规模将达到1720.8亿元。 二、项目概况 (一)项目名称 电能质量治理设备项目 (二)项目选址 xxx高新技术产业示范基地 节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源

电力工程质量保修承诺书

附件: 工程质量保修承诺书 若我公司有幸中标,我公司必将竭尽全力完成施工任务。我公司将按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对该工程在质量保修期内承担质量保修责任。 一、质量保修期 我公司根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期按照国家现行保修规定执行。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年。 二、质量保修责任 1、属于保修范围、内容的项目,我公司在接到保修通知之后起7天内派人保修。 2、发生紧急抢修事故,我公司在接到事故通知后,将立即到达事故现场抢修。 3、质量保修完以后,由贵单位组织验收。 三、承诺 工程竣工交验后,我公司将建立工程质量及功能使用情况后回访制度。我公司严格执行市建委关于保修维修的规定,主动与建设单位签订保修合同,发放保修服务卡,实行三公布,保证客户能及时向我们反映工程情况。自工程竣工后验收交付使用开始,树立“客户是上帝”用户至上的思想意识,严格按国家规定的保修期限,进行周到的服务。 工程交验半年后进行第一次回访,了解工程在质量和功能使用等方面的问题,并备案,尽快组织有关人员进行维修和处理,直至全部

整修完毕。 工程交验一年后进行第二次回访,详细了解客户对工程的意见和建议,并短期内予以答复,让客户满意。每次回访均要做好回访记录,以便考虑新的整修方案,及时解决存在的问题。 保修期后,在公司建立用户热线,及时热情解答用户咨询和解决用户困难,随叫随到。 贵单位可按工程结算额预留3%的工程质量保修金,待保修期满后归还。我公司在此承诺:在保修期内若我公司不能及时承担保修义务,贵单位可安排其他施工单位进行维修,所发生维修费用全部从质量保证金中扣除,并对我公司处以质保金额的100%违约金处罚。 投标人(盖章): 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章): 日期:年月日

电能质量治理设备项目可行性方案

电能质量治理设备项目 可行性方案 投资分析/实施方案

电能质量治理设备项目可行性方案说明 当前的经济形势非常有利于电能质量企业的发展。从政策上看,节能 减排、智能电网等政策标准的推出为电能质量的发展提供了非常有利的政 策环境。从市场需求看,国内电能质量的市场空间非常广阔,且随着用户 对电能质量的认知度不断提高,市场空间将越来越大。此外,我国风电、 光伏等可再生能源的发展,特高压、高压输配电网的铺设,原有电网升级 改造,都为电能质量治理产业提供了广阔的市场。预计到2025年,中国电 能质量治理产业规模将达到1720.8亿元。 该电能质量治理设备项目计划总投资7779.55万元,其中:固定资产 投资6289.54万元,占项目总投资的80.85%;流动资金1490.01万元,占 项目总投资的19.15%。 达产年营业收入14241.00万元,总成本费用11160.48万元,税金及 附加145.54万元,利润总额3080.52万元,利税总额3650.96万元,税后 净利润2310.39万元,达产年纳税总额1340.57万元;达产年投资利润率39.60%,投资利税率46.93%,投资回报率29.70%,全部投资回收期4.87年,提供就业职位294个。 坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学 的态度,严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)的要求,

在全面完成调查研究基础上,进行细致的论证和比较,做到技术先进、可靠、经济合理,为投资决策提供可靠的依据,同时,以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。 ...... 报告主要内容:总论、项目建设背景及必要性分析、产业分析预测、建设规划、项目选址、建设方案设计、工艺方案说明、环境保护说明、生产安全保护、风险应对评价分析、节能概况、项目实施进度计划、项目投资可行性分析、盈利能力分析、项目综合结论等。

EIG电能质量管理自动化系统DOC

地铁电能管理系统 一、概述 地铁电能计量自动化与电能质量监测系统是一款为适应国内地铁运营管理部门需求而开发的综合型软件平台,主要由WODEN 电能计量计费管理子系统与WODEN电能质量管理子系统组成,负责完成电能量计量计费统计分析和电能质量监测、分析及管理的系统平台。系统作为一个电力运行的综合信息平台,在完成电能计量管理的基础上,同时可以使调度等部门迅速而准确地获得变电所内各种大型负荷设备运行的电能质量实时信息,完整地掌握整个系统的电能质量运行状况,及时发现和纠正输变电运行的薄弱环节,实现电能质量监测分析的综合自动化管理。 二、系统应用意义 由于电力系统中的各种非线性负荷越来越复杂,这种负荷所引起的危害越来越明显,尤其以谐波畸变对电网的危害最大。谐波污染对电网的影响主要表现在:(1)谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。(2)谐波对线路的主要危害是引起附加损耗。(3)谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。(4)谐波可干扰通信设备, 增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和 用户带来危害。因此监测各类负荷的情况,记录分析企业供电系统内外界各种电力干扰和设备内部本身产生的电气干扰,以及具有破坏性的高次谐波、电压突升、骤降、尖峰信号、瞬变等电气污染现象,使企业内部能更有效的掌握供电系统内的电能质量动态,保障企业的利益,就显得尤为重要。随着我国经济的不断发展,

电力工程质量保修承诺书

电力工程质量保修承诺书 电力工程质量保修承诺书 篇一: 电力工程质量保修承诺书附件: 工程质量保修承诺书若我公司有幸中标,我公司必将竭尽全力完成施工任务。我公司将按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对该工程在质量保修期内承担质量保修责任。 一、质量保修期我公司根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期按照国家现行保修规定执行。质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年。 二、质量保修责任 1、属于保修范围、内容的项目,我公司在接到保修通知之后起7天内派人保修。 2、发生紧急抢修事故,我公司在接到事故通知后,将立即到达事故现场抢修。 3、质量保修完以后,由贵单位组织验收。 三、承诺工程竣工交验后,我公司将建立工程质量及功能使用情况后回访制度。我公司严格执行市建委关于保修维修的规定,主动与建设单位签订保修合同,发放保修服务卡,实行三公布,保证客户能及时向我们反映工程情况。自工程竣工后验收交付使用开始,树立“客户是上帝”用户至上的思想意识,严格按国家规定的保修期限,进行周到的服务。工程交验半年后进行第一次回访,了解工程在质量和功能使用等方面的问题,并备案,尽快组织有关人员进行维修和处理,直至全部整修完毕。工程交验一年后进行第二次回访,详细了解客户对工程的意见和建议,并短期内予以答复,让客户满意。每次回访均要做好回访记录,以便考虑新的整修方案,及时解决存在的问题。保修期后,在公司建立用户热线,及时热情解答用户咨询和解决用户困难,随叫随到。贵单位可按工程结算额预留3%的工程质量保修金,待保修期满后归还。我公司在此承诺:

在保修期内若我公司不能及时承担保修义务,贵单位可安排其他施工单位进行维修,所发生维修费用全部从质量保证金中扣除,并对我公司处以质保金额的100%违约金处罚。投标人(盖章):法定代表人或其委托代理人(签字或盖章): 日期: 年月日 篇二: 电力工程质量保证书电力工程质量保证书建设单位: ******房产管理局施工单位: ********************有限公司二0一五年五月电力工程质量保证书发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一第一条工程质量承包范围内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。第二条质量修期: 安装调试合格后两年;双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保证如下: 1.保证所安装供应的电气设备安装调试合格后两年; 2.保证所安装供应的电气设备及导电线路能够承受设计图纸所要求的额度; 3.质量保证自工程自工程安装调试合格之日起生效。第三条质量保修责任 1.如未达到上述要求,承包人应当在接到甲方通知之日起7天内派人负责维修或重建。承包人不在约定期限内派人维修,发包人可以委托他人修理。费用由承包人负责。 2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即达到事故现场抢修。 3.除不可抗力、使用方人为原因以外造成的等因素,乙方负责全部责任。(不可抗力:

电能质量及其治理新技术

电能质量及其治理新技术 摘要:高新技术产业的发展对电能质量提出了新的要求。电能质量的研究与控制问题由此引起了人们的关注。文章概括介绍了与之有关的电能质量的定义及其等级划分的问题,并简要分析了干扰电能质量的原因,提出了在电能质量检测与控制中需要深入研究的问题。 关键词:电能质量;补偿装置;检测;控制策略 1 引言 信息技术的发展,使基于微处理器控制的设备得到迅速普及和发展。未来不少用户对电能的利用都要经过电力电子装置的转换或控制。这些装置给人们的生产、生活带来方便和效率的同时,使电力系统的非线性负荷明显增加,谐波污染加重,从而导致矛盾的局面:系统一方面要承受电力电子装置带来的污染,又要用它来消除这种污染,提高电能质量。 就全球范围而言,从80年代末开始电力工业放松管制,引入竞争机制,开放电力市场成为世界潮流。在电力市场条件下,用户与供电企业都在追求自己的最大利益。为了适应这种需求,1988年美国的N.G.Hingorani博士提出了Custom Power(用户电力技术)的概念,这是一种应用现代电力电子技术、计算机技术和控制技术,按用户特定要求提供电力供应并实现对电能质量控制的技术。我国一些学者称Custom Power为DFACTS[1],认为是FACTS技术在配电系统应用的延伸,并做了大量的研究。1996年,日本北海道大学和茨城大学的学者正式提出了与上述概念相似的FRIENDS(Flexible, Reliable and Intelligent Electric eNergy Delivery System),并组织“FRIENDS研究会”。两者目的都是为了建立灵活、可靠的电力供应系统,更好地满足用户需求。 目前,各国在电能质量问题的研究方面,取得了一些进展,但仍有很多问题难以解决或达成共识。其中较为突出的问题有:电能质量的定义及以此为基础的电能质量等级的划分;对各瞬变量的实时检测及有效补偿;为改进电能质量问题,电站、用户及装置生产厂家之间的合作与协调;合理的电能质量评估体系的建立等。为解决这些难题,科研工作者通过不懈的努力,对一些问题提出了独到的见解,研制出一些新型试验装置。日本、美国、德国等发达国家投入运行的试验装置已取得了预期的效果。 2 电能质量及其等级划分

我国电能质量治理行业市场现状及竞争格局分析

2017年我国电能质量治理行业市场现状及竞争 格局分析【图】 2017年07月21日 13:3410000人浏览字号:T|T ? ? 全球工业的快速发展对能源消耗需求迅速增加,至上世纪 70 年代,造成能源大量消耗、能源价格快速上涨,以致能源危机发生。与此同时,矿物能源的使用对自然环境产生破坏,出现全球气候异常。在此背景下,各国政府出台能源节约政策,鼓励节能产品应用和技术推广。20 世纪 90 年代,为企业、项目提供降低能耗、提高能效、减少排放等方面技术、装备、运营支持与服务的节能服务行业逐渐在我国兴起,目前已成为国家重点鼓励发展的科技服务业,是现代服务业的重要组成部分。 ? ??近年来,我国节能服务业总产值持续快速增长,成为以市场机制推动节能减排的重要力量。根据中国节能协会节能服务产业委员会《“十二五”节能服务产业发展报告》,2015 年我国节能服务产业总产值达3,127 亿元,自 2005 年以来年复合增长率达52%。 2005-2015 年中国节能服务产业总产值(单位:亿元) 数据来源:公开资料、智研咨询整理? ??相关报告:智研咨询发布的《》 ? ??一、行业市场情况 ? ??1、电能质量治理设备制造业发展状况 ? ??(1)行业发展历程 ? ??电能质量治理设备制造业的发展,主要体现在无功补偿技术和谐波治理技术的不断创新和改进。 ? ??①无功补偿技术

? ??我国无功补偿细分产业的发展经历了技术引进、消化吸收和进口替代的过程,随着电力监管部门对用户功率因数要求的提高和企业对电能质量重要性认识的提升,无功补偿装置在国内的市场需求自2004 年左右开始爆发。 ? ??无功补偿方法有多种,从传统的带旋转机械的方式到现代的电力电子元件的应用,经历了数十年的发展历程,先后出现了调相机、固定补偿电容器、SVC、SVG等产品。 ? ??同步调相机和固定补偿电容器:早期的无功补偿装置是同步调相机和固定补偿电容器。前者运行成本高、安装复杂,后者补偿容量较大,但不能连续调节,而且可能与系统发生谐振。同步调相机补偿方式在目前的无功补偿项目中已不再使用。固定补偿装置主要由电力电容器、电抗器和机械开关构成,是一种较简单的无功补偿装置,可分级、分组投切,但不属于动态无功补偿,因其价格低廉,适用于负荷波动不频繁的场所。固定补偿装置是70 年代最普遍的无功补偿方式,随着电力电子的应用以及电力部门的考核要求,固定补偿不能满足系统无功的变化,同时因为系统谐波,固定补偿装置对谐波放大形成隐患,该技术目前已逐渐淘汰。 ? ??SVC(静止型动态无功补偿装置):随着电力电子技术的发展及其在电力系统中的应用,应用晶闸管技术的 SVC 进入无功补偿的舞台,并逐渐占据主导地位。SVC 是一种快速调节无功功率的装置,具有反应时间快(5~20MS)、运行可靠、无级补偿、分相调节、能平衡有功、适用范围广和价格低廉等优点,有较好的抑制不对称负荷的能力,应用十分广泛。SVC从 70 年代在国外投入运行,我国从 80 年代开始研究 SVC技术及其应用。 ? ??SVG(静止无功发生器):将自换相桥式电路通过电抗器或直接并联在电网上,适当调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或直接控制其交流侧电流,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。与 SVC相比,SVG 的响应速度更快、运行范围更宽、谐波电流含量更小,并且电压较低时 SVG 仍可向系统注入较大的无功电流,其储能元件的容量较其所提供的无功容量要小。 ? ??②谐波治理技术 ? ??谐波治理技术的演变大致经历了以下几个阶段: ? ??第一阶段:主要针对高压专线电网中的谐波问题,电弧炉、中频炉等大容量非线性负荷,谐波的治理技术采用无源滤波技术-LC滤波回路,主要通过了解电网线路阻抗,有针对性地设计特征次谐波LC 滤波回路,实现对固定次数的谐波滤出,但有谐振的危险,对设计方案、元器件性能、检测数据有较高要求,无法满足系统变化的需求。 ? ??第二阶段:采用电容器回路安装电抗器的技术保护补偿电容器来达到抑制谐波的作用,其一般只能最多减少30%左右的谐波流入电网,因此该技术不能减少谐波源增加对公用电网所造成的危害。 ? ??第三阶段:随着谐波问题逐渐由专用电网向公用电网转移,有源滤波技术快速发展,成为目前行业技术发展的主流:一方面,公用电网负载容量普遍较小、数量众多,产生的谐波次数和谐波量波动大,采用无源滤波技术不但不能解决谐波问题而且有可能引起谐振;另一方面,公用电网无功补偿大多采用集中补偿,谐波抑制技术易造成补偿回路过载,而有源滤波技术从补偿电网中检测出谐波电流和基波无功,由补偿装置产生一个与

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