南京钛能电气全面电能质量解决方案
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电力系统中电能质量改善的技术措施在当今社会,电力系统的稳定运行和电能质量的优劣对于各行各业的正常生产和人们的日常生活至关重要。
随着电力电子设备的广泛应用、非线性负载的增加以及各种新型能源的接入,电能质量问题日益凸显。
电能质量问题不仅会影响电气设备的正常运行,降低其使用寿命,还可能导致生产中断、数据丢失等严重后果。
因此,采取有效的技术措施来改善电能质量已成为电力领域的一个重要研究课题。
电能质量问题主要包括电压偏差、频率偏差、谐波、电压波动和闪变、三相不平衡等。
这些问题的产生原因各不相同,需要针对性地采取技术措施来加以解决。
电压偏差是指供电电压偏离额定电压的程度。
造成电压偏差的主要原因包括电网结构不合理、无功功率不足或过剩、负载变化等。
为了改善电压偏差,可以采取以下技术措施:1、合理规划和优化电网结构。
通过合理布局变电站和输电线路,减小供电半径,降低线路阻抗,从而减少电压损失。
2、无功补偿。
在电网中安装无功补偿装置,如电容器组、电抗器等,以补偿无功功率,提高功率因数,稳定电压水平。
无功补偿可以分为集中补偿、分散补偿和就地补偿三种方式。
集中补偿通常在变电站进行,分散补偿则安装在配电线路上,就地补偿则直接在负载端进行。
3、调整变压器分接头。
变压器分接头的调整可以改变变压器的变比,从而调整输出电压。
但这种方法只能在一定范围内调整电压,且频繁调整会影响变压器的使用寿命。
频率偏差是指供电频率偏离额定频率的程度。
频率偏差主要由电力系统有功功率不平衡引起。
为了改善频率偏差,电力系统需要保持有功功率的平衡。
这可以通过合理安排发电计划、优化机组运行方式、加强负荷预测和调度管理来实现。
此外,还可以采用调频装置,如调速器、调频器等,来快速响应频率变化,维持系统频率稳定。
谐波是指电力系统中电流和电压中所含的频率为基波整数倍的分量。
谐波的产生主要源于电力电子设备、电弧炉、整流设备等非线性负载。
谐波会导致电能损耗增加、设备过热、噪声增大、通信干扰等问题。
电能质量解决方案一、概述电能质量是指电力系统中电能的波动、闪变、谐波、电压暂降和电压暂增等问题。
随着电力设备的普及和电力负荷的增加,电能质量问题日益突出。
为了解决这些问题,我们提供了一套完整的电能质量解决方案,旨在提高供电的可靠性和稳定性,减少电力设备的损坏和故障,提升用户的用电质量。
二、解决方案内容1. 电能质量监测为了准确了解电力系统中的电能质量问题,我们提供了先进的电能质量监测设备。
这些设备能够实时监测电压、电流、频率、谐波等参数,并生成详细的报告。
通过对电能质量的监测,我们能够及时发现问题,并采取相应的措施进行调整和改善。
2. 电压调节装置为了解决电压波动和电压暂降的问题,我们提供了电压调节装置。
这些装置能够根据电力系统的实际情况,自动调整电压的大小和稳定性,确保供电的质量和稳定性。
3. 谐波滤波器谐波是电能质量中的一个重要问题,会导致电力设备的损坏和故障。
为了解决谐波问题,我们提供了谐波滤波器。
这些滤波器能够有效地去除谐波,保证电力设备的正常运行。
4. 电容器补偿装置电容器补偿装置可以提高电力系统的功率因数,减少无功功率的损耗,提高供电的效率和稳定性。
我们提供了各种规格和容量的电容器补偿装置,以满足不同用户的需求。
5. 电力系统设计和优化为了解决电能质量问题,我们提供了电力系统的设计和优化服务。
我们会根据用户的需求和实际情况,对电力系统进行全面的分析和评估,并提出相应的改进建议。
通过优化电力系统的设计,可以有效地提高供电的质量和稳定性。
三、解决方案的优势1. 先进的技术和设备:我们采用了最先进的技术和设备,能够准确地监测和解决电能质量问题。
2. 个性化的解决方案:我们能够根据用户的需求和实际情况,提供个性化的解决方案,确保解决方案的有效性和可行性。
3. 专业的团队和服务:我们拥有一支专业的团队,能够提供全方位的服务,包括方案设计、设备安装和调试等。
4. 高效的解决方案:我们的解决方案能够快速解决电能质量问题,提高供电的可靠性和稳定性。
电能质量解决方案一、背景介绍电能质量是指电力系统中电能的波动、闪变、谐波、电压暂降和电压暂升等问题。
这些问题不仅会影响电力系统的正常运行,还会对用户的电气设备造成损坏和故障。
因此,制定合理的电能质量解决方案对于保障电力系统的稳定运行和用户设备的安全使用至关重要。
二、问题分析电能质量问题主要包括以下几个方面:1. 电压波动:电压波动是指电力系统中电压的瞬时变化,可能导致设备的故障或者停机。
2. 电压闪变:电压闪变是指电力系统中电压的短时间波动,可能引起灯光的明暗变化或者设备的故障。
3. 谐波:谐波是指电力系统中频率为整数倍的基波的倍数的电压和电流,可能导致设备的过热、振动和故障。
4. 电压暂降和电压暂升:电压暂降和电压暂升是指电力系统中电压瞬间下降或上升的现象,可能造成设备的故障或者停机。
三、解决方案为了解决上述电能质量问题,我们提出以下解决方案:1. 定期进行电能质量检测:通过安装电能质量监测设备,定期对电力系统的电能质量进行检测和分析,及时发现和解决问题。
2. 优化电力系统的设计:在电力系统的设计过程中,考虑电能质量的要求,合理选择变压器、电缆和开关设备等电气设备,减少电能质量问题的发生。
3. 安装电能质量调节设备:根据电能质量检测结果,针对性地安装电能质量调节设备,如电压稳定器、谐波滤波器等,以提高电能质量。
4. 加强维护和管理:加强对电力设备的维护和管理,定期进行设备的检修和维护,确保设备的正常运行,减少电能质量问题的发生。
5. 提供用户教育和培训:向用户提供电能质量知识的培训和教育,提高用户对电能质量问题的认识,减少用户设备的误操作,降低电能质量问题的发生率。
四、实施计划为了有效实施以上解决方案,我们制定了以下实施计划:1. 第一阶段(1个月):购买并安装电能质量监测设备,对电力系统的电能质量进行检测和分析,制定相应的解决方案。
2. 第二阶段(3个月):根据检测结果,优化电力系统的设计,安装电能质量调节设备,并进行维护和管理。
T型三电平电能质量综合治理装置研制近年来,随着社会经济的快速发展和电气设备的普及应用,电能质量问题日益突出。
电能质量问题不仅影响着电力系统的安全稳定运行,还对电力用户的生产和生活带来了一系列的不良影响。
因此,研发一种能够有效解决电能质量问题的综合治理装置具有重要意义。
T型三电平电能质量综合治理装置是一种基于现代电力电子技术的新型设备,它能够在电力系统中实现对电能质量的全面治理。
该装置采用T型拓扑结构,具有高效率、低损耗等特点。
它能够对电力系统中的谐波、电压暂降、电压波动等多种电能质量问题进行有效的控制和修复,提高电力系统的可靠性和稳定性。
在T型三电平电能质量综合治理装置的研制过程中,首先要进行电力系统的质量分析和问题诊断。
通过对电力系统中的电能质量进行实时监测和分析,确定存在的问题和其原因。
然后,根据问题的性质和特点,设计合理的控制策略和算法,实现对电能质量问题的治理和修复。
同时,还需要考虑装置的可行性和经济性,确保研制出的装置能够广泛应用于实际电力系统中。
T型三电平电能质量综合治理装置的研制还需要进行相关的实验验证和性能评估。
通过对装置在实际电力系统中的应用测试,检验其治理效果和稳定性能。
同时,还需要对装置的技术指标进行全面评估,确保其满足相关的标准和要求。
综合来看,T型三电平电能质量综合治理装置的研制对于提高电力系统的电能质量具有重要意义。
它能够有效解决电能质量问题,提高电力系统的可靠性和稳定性,为电力用户提供更加稳定和高质量的电力供应。
随着电力电子技术的不断发展和创新,相信T型三电平电能质量综合治理装置将在电力系统中得到广泛应用,为社会经济的可持续发展做出更大的贡献。
引言随着我国经济的高速发展,发电总量迅速增长,高压电气设备的安全稳定运行对于安全生产是至关重要的。
其中高压开关柜是电力系统中使用最广泛且数量最多的开关设备,其运行状态对整个电力系统的安全可靠性具有重大影响。
目前,绝大多数客户对于高压开关柜的维护仍采用较为传统的定检方式,未能实现由传统的定检向预测性维护的转变。
钛能科技依托先进的云计算、物联网、边缘计算、智能传感等技术,为高压开关柜实现预测性维护提供了全面完整的解决方案。
1现状分析开关柜是使用广泛且数量最多的开关设备,其运行状态对整个电力系统的安全可靠性具有重大影响,常见的开关事故类型有:机械故障(拒分、拒合、误动)、绝缘故障、温升故障(载流)。
在诸多性质的开关柜事故中,绝缘事故多发生于10kV及以上电压等级,造成的后果也很严重,特别是小车式开关柜,绝缘事故率更高,而且往往一台出现事故,殃及邻柜的现象更为突出。
开关柜的绝缘故障主要表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。
虽然局部放电一般不会引起绝缘的穿透性击穿,但可以导致电介质(特别是有机电介质)的局部损坏。
若局部放电长期存在,在一定条件下会导致绝缘劣化甚至击穿。
对开关柜进行局部放电监测,不但能够实时掌握开关柜的绝缘状况,还能及时发现诸多潜在的安全隐患,确定绝缘故障的原因及其严重程度。
开关柜母线及出线连接处、动静触头等重要的设备,在长期运行过程中,由于接触不良、接头松动、母线蠕动、表面氧化、电化腐蚀等原因导致接触电阻过大而发热,而这些发热部位的温度无法监测,由此最终导致事故发生。
因此,解决高压设备的过热问题是减少电力事故发生的关键,实现温度在线监测是保证高低压设备安全运行的重要手段。
环境湿度是造成开关柜内凝露的主要原因之一,由环境湿潮造成封闭式开关柜故障也不鲜见,如造成绝缘老化、二次端子短路、金属部件腐蚀等,严重影响着开关柜的安全可靠运行。
以客户为中心CRM打通钛能电气售前、售后环节作者:邱燕娜来源:《中国计算机报》2015年第14期尽管是电气行业的领先企业,并且在2002年就已成功实施ERP系统,钛能电气仍在营销、服务管理方面遭遇跟单不及时、销售预测不准确等问题。
为此,钛能电气于2013年底引入浪潮CRM系统,借助柔性的浪潮CRM平台,构建不同于传统的CRM系统,有效支撑跟单和合同的全生命周期管理。
同时,浪潮CRM系统提供的BI分析功能,为钛能电气的科学决策提供了有效支撑。
南京钛能电气有限公司成立于2004年,致力于水和电领域的控制自动化、管理信息化与管控智能化创新,专业从事水利水电与智能电网中智能设备、自动化系统、信息化系统等产品的研发、制造、工程设计、工程总包和技术服务。
公司系国家级高新技术企业、江苏省软件企业。
经过多年发展,钛能电气形成了先进的管理理念,以及成熟的管理体系。
信息碎片化不能承受之重作为电气行业的领先企业,钛能电气始终保持着高速增长。
在信息化建设方面,钛能电气也是行业的先锋。
早在2002年,钛能电气就引入了ERP系统,为公司管理水平的提升提供了有效支撑。
然而,ERP系统在满足钛能电气营销、服务上的深层需求方面尚有欠缺。
由于缺乏有效的平台支撑,钛能电气的各种客户信息、营销信息和合同信息分别掌握在不同销售人员或者职能部门手中,无法得到有效利用,这些信息甚至可能因为人员的变动而丢失。
钛能电气采用的是项目型销售模式,销售、服务周期长,涉及不同业务部门。
此前由于缺乏有效的工具支撑,在售前阶段,管理者无法全面了解销售过程,因而无法了解销售人员的实际工作状态进而进行合理的绩效考评,也无法给相应的销售人员进行有效指导或者帮助;在销售合同签订后,合同的跟进过程非常繁琐,难免出现遗漏,影响订单的及时交付。
此外,尽管钛能电气在用的ERP系统能够提供部分销售预测功能,但是由于缺乏跟单等有效信息,无法实现准确的销售预测,导致销售计划安排不甚合理。
电能质量解决方案1. 引言电能质量是指电力系统供电过程中电能的波动、闪变、谐波等不良现象对电力设备和电力系统的影响程度。
随着电力设备的普及和电力系统的复杂化,电能质量问题日益突出。
本文将介绍电能质量的定义、影响因素以及解决方案。
2. 电能质量的定义电能质量通常包括以下几个方面:- 电压稳定性:指电压的波动范围,一般要求在一定的范围内波动,不能过大或过小。
- 电压闪变:指电压瞬时变化的幅度和频率,过大的闪变会对电力设备造成损坏。
- 谐波:指电力系统中频率为基波整数倍的波动,会导致电力设备工作不正常。
- 电压暂降:指电压瞬时降低的现象,会对电力设备的正常运行造成影响。
3. 影响电能质量的因素- 电力系统的负荷变化:电力系统的负荷变化会导致电压波动和闪变。
- 电力设备的故障:电力设备的故障会导致电压暂降和谐波问题。
- 电力系统的谐振:电力系统中存在谐振现象会导致谐波问题。
- 电力系统的接地问题:电力系统的接地不良会导致电压波动和闪变。
4. 电能质量解决方案为了解决电能质量问题,可以采取以下几个方面的解决方案:- 电力系统的设计优化:通过对电力系统的设计和规划,合理布置变电站和配电设备,减少电力设备的故障和谐波问题。
- 电力设备的优化选择:选择质量可靠的电力设备,提高设备的抗干扰能力,减少电能质量问题的发生。
- 电力系统的监测与分析:使用电能质量监测仪器对电力系统进行实时监测和分析,及时发现和解决电能质量问题。
- 电力系统的补偿措施:通过安装电力系统补偿设备,如电容器、滤波器等,对电力系统进行补偿,减少电压波动和谐波问题。
- 电力系统的接地改善:改善电力系统的接地条件,减少电压波动和闪变。
5. 结论电能质量问题对电力设备和电力系统的正常运行造成了很大的影响,因此需要采取相应的解决方案来改善电能质量。
通过电力系统的设计优化、电力设备的优化选择、电力系统的监测与分析、电力系统的补偿措施以及电力系统的接地改善等措施,可以有效解决电能质量问题,提高电力系统的稳定性和可靠性。
矿热炉电能质量解决方案哪家好矿热炉电能质量解决方案哪家好?推荐钛能科技的方案。
钛能科技在矿热炉电能质量解决方案很有研究。
钛能科技撰写矿热炉电能质量解决方案来帮助用户了解一些知识。
下文的矿热炉电能质量解决方案,从方案配置、装置介绍等方面来讲解矿热炉电能质量解决方案。
矿热炉电能质量解决方案为了矿热炉的安全使用,解决一些矿热炉电能常见的问题,达到了增产节能的效果。
矿热炉电能质量解决方案配置据分析和计算得出的补偿容量,低压侧仅有工业硅炉变压器和工业硅炉,工业硅炉属于矿热炉,根据矿热炉的常用解决方案在低压侧采用短网的末端补偿,同时可以提高高压侧补偿的功率因数,而且补偿了变压器至电极之间的短网无功损耗,提高了变压器有功功率的输出,达到了增产节能的效果。
功率因数自动控制装置设备主要清单如下表所示:功率因数自动控制装置功率因数自动控制装置简介功率因数自动控制装置是属于将原来成熟的就地补偿技术应用到矿热炉变得二次低压侧,利用现代控制技术和短网技术将大容量、大电流的超低压电力电容器组接入矿热炉二次侧的无功补偿装置。
大量无功电流将直接经低压电容器回路流转,从而不经过补偿点前的短网、变压器及供电网络,在提高功率因数的同时,提高变压器的有功功率,降低变压器、短网的无功损耗。
该装置不仅是就地补偿原理的最好体现,还可以使矿热炉的功率因数在0.93以上运行、降低短网和一次侧的无功损耗、消除5次、7次谐波、调平三相功率、提高变压器的输出能力。
控制的设计重点采用分相动态补偿,使三相功率不平衡度下降,达到三相功率相等,使矿热炉的功率中心和炉膛中心相重合,使钳锅扩大,热量集中,提高炉面温度,使反应加快,达到提高产品质量,降低损耗和增产的目的。
功率因数自动控制装置的补偿技术,无论在提高功率因数、吸收谐波,还是在增产降耗、改善指标的效果上,都有着高压补偿无法比拟的优势;属于可靠、成熟技术。
功率因数自动控制装置主要器件性能简介技术特点✓可就地补偿,也可集中补偿;✓实时跟踪,动态补偿无功功率,实现无冲击,无过渡过程投切;✓动态抑制谐波,运行安全可靠;✓降低网损和变压器损耗,增加变压器带载容量;✓抑制电压闪变;✓在外部故障或停电时自动推出,送电后自动恢复运行;✓微机控制,智能优化投切方式,实现无人值守,并具有串行通讯功能;✓在规定的动态响应时间内,多级补偿一次到位,补偿后功率因数大于0.93;✓中文触摸屏显示,人机界面清晰友好,调试方便,操作简单;✓装置装有串联电抗器,既可以抑制系统谐波电流放大,又可以吸收部分谐波电流,使系统电压电流波形更加平滑;✓标准机柜式结构,安装快捷,美观大方;✓高质量水冷电缆的应用,可有效控制运行系统的温升。
钛能电气电力调度自动化系统解决方案
随着企业规模的扩大,企业内的变电站/配电室的数量规模逐渐增加。
为使整个供电系统连续、稳定、正常运行,保证供电可靠性,企业电力调度中心随之而生。
调度中心负责织、指挥、指导、协调和监督供电网的运行操作和事故处理,使整个电网的电能质量符合规定标准,保证电网最大限度地在经济方式下运行。
TAS9000/EDS企业电力调度系统是基于IEC61970标准而全新设计开发的新一代调度自动化系统。
系统采用客户/服务器结构,同时支持浏览器/服务器结构,具有较强的扩展性和良好的兼容性,便于维护升级。
可集成消防、门禁、远方监控等子系统,给电站安全运行提供完整的保障。
在设备、通道、功能、人机界面等方面支持灵活的组态,并采用了先进的面向对象数据库技术、跨平台的可视化技术、中间件技术等,使系统具有卓越的性能和可靠性。
特高压智能电表智能电网/。
电能质量解决方案标题:电能质量解决方案引言概述:电能质量是指电力系统中电能传输和使用过程中电压、电流、频率等参数的稳定性和纯净度。
在现代社会,电能质量的问题已经成为影响电力系统正常运行和电气设备安全稳定运行的重要因素。
因此,寻找有效的电能质量解决方案是当前电力系统和电气设备管理的重要课题之一。
一、电能质量问题的现状1.1 电压波动和闪变:电压波动和闪变是电能质量中常见的问题,会影响电气设备的正常运行。
1.2 谐波污染:电力系统中存在的谐波会导致电能质量下降,影响设备的寿命和性能。
1.3 电能质量监测困难:目前电能质量监测手段有限,难以准确监测和分析电能质量问题。
二、电能质量解决方案2.1 完善电力系统设备:通过优化电力系统设备的设计和运行,提高电力系统的稳定性和纯净度。
2.2 使用电能质量改善设备:如电压稳定器、滤波器等设备,可以有效改善电能质量问题。
2.3 定期进行电能质量监测:通过定期监测电能质量,及时发现问题并采取措施解决。
三、电能质量解决方案的应用3.1 工业生产:在工业生产中,电能质量问题会直接影响生产效率和设备寿命,因此应用电能质量解决方案尤为重要。
3.2 商业建筑:商业建筑中对电能质量要求较高,使用电能质量改善设备可以提高建筑的能源利用效率。
3.3 住宅用电:在住宅用电中,电能质量问题可能导致设备损坏和安全隐患,应及时采取解决方案。
四、电能质量解决方案的发展趋势4.1 智能化技术应用:随着智能化技术的发展,电能质量解决方案将更加智能化和自动化。
4.2 多能源互联网技术:多能源互联网技术的应用将提高电能质量解决方案的效率和可靠性。
4.3 绿色能源应用:绿色能源的应用将对电能质量问题有所改善,推动电能质量解决方案的发展。
五、结论通过以上分析,可以看出寻找有效的电能质量解决方案是当前电力系统和电气设备管理的重要课题。
只有不断完善电能质量解决方案,才能确保电力系统和电气设备的安全稳定运行,推动电力行业的发展。