电能质量监测与治理:行业分类解决方案及技术要点

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电能质量问题及现象

随着电力电子器件的广泛应用,变频器、功率调节器、直流输电换流阀、风电变流器、光伏逆变器、充电桩、LED照明等各类电力电子装置的规模化应用,电网中谐波运行水平逐渐恶化。

电能质量监测

在2020年我国提出了“碳达峰、碳中和”的目标,随着新型电力系统建设高速推进,预期未来高比例电力电子设备会持续接入电网,给其电能质量带来的“污染”愈加严重,成为电力系统未来面临的新问题。对此,应提前谋划,加强管控,研究谐波畸变等关键因素对系统的影响及治理措施等,以减小对电能质量及系统安全稳定运行的冲击。

电能质量选型计算

配电系统中谐波电流的计算涉及较多因素:1)对于改造项目,可使用专业电能质量分析仪测得所需谐波数据;2)对于新建项目,设计人员并不能直接获得供电系统的的谐波数据,因此我司通过众多不同行业、不同类型的项目,总结整理出如下计算选型方法,供电大家做选型参考。

电能质量监测

电能质量监测

畸变率推荐

电能质量监测

治理方式

补偿位置选择:集中补偿、局部补偿、就地补偿

电能质量监测

产品分类

电能质量监测

系统平台展示

功能展示-可视化管理

电能质量监测

效果对比-治理分析

电能质量监测

状态展示-设备运行

电能质量监测

设备展示-运行状态

电能质量监测

案例分享

安科瑞电能质量监测在医疗行业、生物制药行业、半导体行业、高速公路行业等各行业都有应用

某医院采用集中+就地综合治理方案。系统中涉及到的医疗器械、电梯、空调、及较多的计算机网络通信设备,为减少谐波对电网侧的危害和影响,同时确保功率因数达到国标要求值,避免罚款,可采用配电房集中治理的方式;针对医院照明普遍采用LED荧光灯、金卤灯、调光器等,为了减少3次谐波在N线进行叠加,导致N线电流过大,在照明配电箱增加ANSNP治理设备进行就地治理,达到终端治理谐波的目的。

电能质量监测

审核编辑 黄宇

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