0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

400V-DNVV动态在线式电压补偿器

周永刚 来源:jf_31141196 作者:jf_31141196 2024-10-25 17:00 次阅读

400V-DNVV 动态在线式电压补偿装置
产品应用简介
深圳励特电能质量有限公司

一、电压暂降跌落问题
现代电网的电网故障的不可避免性和用电负荷抗扰能力的脆弱性,增加
了对高质量高可靠性供电的需求。对于电力用户来讲,电压暂降(也是国际
公认)最严重的问题之一。因闪电、暴雨、大风、施工和人员误操作等,引
起的短路导致的电压暂降现象,足以影响敏感设备的正常运行。

二、电压暂降最常见的电压跌落和电压过高的原因有以下五种:
1) 故障电流引起电压凹陷:当输电网或者配电网中发生短路故障时,电流
急剧增大,在公共电压连接点产生电压跌落,同时电压跌落沿着电网扩散
而给大量用户造成干扰;
2) 感应电机启动引起电压凹陷:感应电机全压启动时,需要从系统汲取的
电压值是满负荷运行时的 5-10 倍,这一大电流流经系统阻抗时会引起电压
跌落。
3) 雷击,闪电导致的电压凹陷,雷击引起的绝缘子闪络和线路对地放电是
造成系统线路电压跌落的主要原因。在雨季或多雷地区,暴露在露天的运
行设备很容易受到雷电干扰。
4)功率因数过低或过高引起的电压波动,无功功率在系统可以造成线路上的
电压损耗,这就是容性无功抬高供电电压的原因。
5)不可预知的偶然事件:建筑道路施工,交通事故,人为误操作等等。

三、电压暂降跌落行业标准要求
电压暂降 IEEE 标准及国家标准《电能质量电压暂降和短时中断》
(GB/T30137-2013)规定了电压暂降定义:电力系统中某点工
频电压均方根值突然降低至 0.1p.u.~0.9p.u.,并在短暂持续
10ms~1min 后恢复正常的现象。
短时中断 电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至 0.1p.u.,并在短
暂持续 10ms~1min 后恢复正常的现象。 四、DNVV 产品性能特点
DSP 全数字化控制,整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制;
系统级+单板级+器件级全面防护,极致可靠,环境适应性更强;
超大 10 英寸 LCD 触摸显示屏,彩色图形显示,操作方便,人机界面友好;
智能化系统自诊断方案,丰富的故障记录,大容量的历史记录存储空间; 。最大容量支持 2MW,超大型数据中心不间断供电的最佳选择

五、DNVV 产品应用场合
1、半导体行业(芯片制造,测试和封装)
2、新能源行业(太阳能多晶硅,单晶硅拉硅,电池测试,老化及封装等)
3、医疗器械行业(医疗检测仪器,放射化疗仪器,液相分析仪等等)
4、汽车制造行业(自动焊接,涂装,油漆烘烤等等)
5、食品饮料行业(食品烘焙,包装,罐装,制瓶机等等)
6、石油化工行业(加油机,炼油机,磕头机,化工厂等等)
7、纺织行业(丝印机,缠绕机,卷扬机等等)
8、智能工厂行业
六、DNVV 产品工作原理

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电压
    +关注

    关注

    45

    文章

    5597

    浏览量

    115692
  • 补偿器
    +关注

    关注

    0

    文章

    86

    浏览量

    14107
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    无功功率补偿器显示欠电流的原因

    电压波动电压过低 :如果电网电压过低,补偿器的输出电流也会相应减少,因为电容性负载的电流与电压大小相关,低
    的头像 发表于 11-06 15:58 610次阅读
    无功功率<b class='flag-5'>补偿器</b>显示欠电流的原因

    400V-DNVV动态在线电压补偿装置产品应用简介

    一、电压暂降跌落问题现代电网的电网故障的不可避免性和用电负荷抗扰能力的脆弱性,增加了对高质量高可靠性供电的需求。对于电力用户来讲,电压暂降(也是国际公认)最严重的问题之一。因闪电、暴雨、大风、施工
    发表于 10-26 09:17 0次下载

    如何检修低压无功补偿器

    检修低压无功补偿器的步骤可以分为以下几个方面: 1、外部检查 外观检查 :查看补偿器是否有外壳破损、变形、烧痕等明显的外部损坏现象。 电缆连接检查 :检查电缆是否松动或老化,确保接线紧固无松动、烧蚀
    的头像 发表于 09-09 14:08 206次阅读
    如何检修低压无功<b class='flag-5'>补偿器</b>

    跨导型的运放可以用于PID补偿器吗?

    应用场合PID补偿器,期望带宽积大于33MHz,失调电压1mV以下,SR在5V/us以上就可以,0.1%的建立时间1us以内,运放输出范围是0~11V,最好是单电源供电。 问题1:
    发表于 09-02 08:20

    设置静止无功补偿器限制电压波动的原因

    设置静止无功补偿器(SVC)来限制电压波动的原因主要包括以下几点: 一、稳定电力系统 : 1、动态响应 :SVC能够快速响应负荷变化,调节无功功率输出,维持电压在预设范围内,防止
    的头像 发表于 07-19 14:10 332次阅读
    设置静止无功<b class='flag-5'>补偿器</b>限制<b class='flag-5'>电压</b>波动的原因

    采用RBF-III型补偿器的NNBI系统加速网电源动态性能研究

    电子发烧友网站提供《采用RBF-III型补偿器的NNBI系统加速网电源动态性能研究.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 09:19 0次下载

    无功补偿器显示欠流不能自动补偿怎么办

    如果无功补偿器显示欠流,无法自动进行补偿,可能存在以下几种原因和解决方法: 1、检查电容器状态: 首先,需要检查补偿器中的电容器是否正常工作。可能是某些电容器损坏或故障导致的。检查每个电容器的运行
    的头像 发表于 05-22 14:17 2151次阅读
    无功<b class='flag-5'>补偿器</b>显示欠流不能自动<b class='flag-5'>补偿</b>怎么办

    1600千伏需要多大电容补偿器

    电容补偿器的容量选择取决于多个因素,包括系统的功率因数、无功功率需求、补偿目标等。1600千伏(kV)通常指的是电压等级,而不是用来直接决定电容补偿器容量的参数。电容
    的头像 发表于 04-28 14:09 456次阅读

    无功补偿器怎么调到自动补偿

    无功补偿器是一种重要的电力设备,它可以对电力系统中的无功功率进行补偿调节,提高电力系统的功率因数。正确调节无功补偿器的自动补偿功能,可以有效地解决电力系统中的无功功率问题,提高电力系统
    的头像 发表于 04-24 14:16 869次阅读

    无功补偿器互感的精度是什么意思

    无功补偿器互感是电力系统中的一种重要设备,用于补偿电路中的无功功率,提高电能利用率。而互感则是无功补偿器中的一个关键组成部分,它的精度直
    的头像 发表于 04-22 14:07 391次阅读

    电力电容补偿器故障的危害

    电力电容补偿器在现代电力系统中起着非常重要的作用。它们可以提高电力系统的功率因数,减轻电网的负荷,提高电能利用率。然而,当电力电容补偿器发生故障时,会给电力系统带来严重的危害。
    的头像 发表于 04-17 14:29 776次阅读
    电力电容<b class='flag-5'>补偿器</b>故障的危害

    静止无功补偿器可以连续调节吗?

    是的,静止无功补偿器(Static Var Compensator,简称SVC)能够进行连续调节。SVC是一种动态无功补偿设备,它通过调节晶闸管的触发角来控制并调整其输出的无功功率,从而实现
    的头像 发表于 03-27 14:18 857次阅读
    静止无功<b class='flag-5'>补偿器</b>可以连续调节吗?

    无功功率自动补偿器不工作的原因

    无功功率自动补偿器是现代电力系统中常用的一个设备,它可以对电力系统中的无功功率进行自动补偿,提高系统的功率因数,减轻电网负荷,提高供电质量。然而,有时候我们会发现无功功率自动补偿器没有正常工作,导致系统功率因数低下,甚至引起一系
    的头像 发表于 03-13 14:36 1273次阅读

    电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响

    电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响  电容器是电路中常见的电子元器件之一,广泛应用于各种电子设备和电路中。在滤波补偿器中,电容器的并联和串联的选择会直接影响到滤波补偿器的性能和效果。本文将详细
    的头像 发表于 01-17 14:55 1097次阅读

    动态无功补偿器电压谐波保护值如何设置?

    动态无功补偿器是电力系统中不可或缺的装置,它通过对电压进行实时调节以提供必要的无功功率支持,保持电力系统的稳定和提供高质量的电能。然而,在众多的电网质量问题中,电压谐波是一大隐患,它不
    的头像 发表于 12-22 14:31 808次阅读