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智能换相开关
  • 师出



    YH-8010电能质量综合治理装置是中国科学院卢强院士牵头组织,技术源自于广西星宇智能电气有限公司与清华大学电力系统国家重点实验室”联合开发的项目,经过10年的不断改进和完善,如今已傲立于同类产品的巅峰。

                     

    先进的设计理念

    YH-8010综合治理装置采用独创的“参考电流计算方法及随频变参法”设计研发,对电网中的谐波具有完美的治理效果。

    通过独创的“实时跟踪,精确制导”的自动跟踪式信息处理方法,对影响电能质量的问题进行完善处理。

    实用的产品功能
    智能滤除电网谐波
    YH-8010可实现完美的谐波滤除效果,在滤除2-50次谐波同时,不产生新的高次谐波,并有超快的响应速度,全程滤除时间小于10ms。
    连续动态无功补偿
    YH-8010完全克服了投切式电容器不能连续及动态补偿的弱点,具有连续、动态补偿能力,且补偿容量准确的 "无级"控制,补偿能力完全不会因节点电压降低而下降。
    平衡三相负载
    YH-8010能够在负荷三相不平衡时,将三相功率重新分配,从而使得补偿后的“装置--负荷联合体”呈现对称平衡负荷特征,减小中线电流,降低损耗,避免因三相不平衡而可能引起的事故。





    强大的研发团队

    卢强
    中国科学院士、瑞典皇家工程科学院外籍院士, 清华大学教授、博士生导师, 全国政协委员、民盟中央副主席

    梅生伟
    长江学者、国家杰出青年, 清华大学电机教授、博士生导师

    沈沉
    清华大学电力系统研究所所长,清华大学电机教授、博士生导师
    荣获专利
    目前YH-8010装置拥有的自主知识产权
    一种电能质量综合治理装置
    一种电能质量综合治理装置专用电抗器
    一种有源电力滤波器的智能控制器
    一种用于电能质量综合治理装置的监控装置

    产品特点
    YH-8010电能质量综合治理装置是一款符合“国家产品未来趋势和导向”的产品,它具有以下特点:
    【安全】
    YH-8010能使电网由“被动式防御”变成“主动式防御”,有效提高电网的安全性、保护电力设备安全稳 定运行。
    【环保】
    YH-8010能有效治理电网污染,改善电网的供电质量,为电力设备提供清洁能源,延长用电设备寿命。
    【节能】
    YH-8010能实现真正的节能降耗,它能有效的提高功率因素,减少工作电流,提高电源使用效率,减少线路损失,平衡三相负载。
    【绿色】
    YH-8010可充分响应电力系统提倡的创建“绿色电网”要求,让我们共同携手,留给子孙后代一个绿色、洁净的电网。
    【低碳】
    YH-8010能有效减少设备无用损耗,节约电能,并减少3%的CO2排放,适应国家"低碳"要求。

    YH-8010装置应用背景
    【电网污染现状】
    如今,在现代化工业生产过程中,随着许多非线性负载(如整流器、变频器 、冲击性负载 、空调等大规模应用, 它将产生大量的谐波“污染”注入电网中,就像河流污染、大气污染一样,使电网电压、电流产生畸变, 严重危害电力安全和设备寿命。
    【急需治理行业】
    特别是石油、化工、钢铁、冶金、通讯、军工等对电力安全或电能质量要求很高的行业,它们在电力系统出现几个周波的故障就有可能造成大量生产装置停工,甚至引发空难性的后果,所以电能质量治理在这些行业中显得尤为重要。
    【治理势在必行】
    据不完全统计,全世界每年因电能质量问题造成的经损失高达1000亿美元,这个数据还在不断的上升,电能质量问题,已成为影响电网安全的巨大隐患,电能质量治理已经刻不容缓,势在必行!

    电网污染

    河流污染

    大气污染
    石油行业

    石油行业的用电大部分集中在采油、集输、注水、供水及其他五大系统,具有用电量大,负载多种多样, 设备运行工况复杂多变等特征。

    随着国民经济的高速发展和节能减排的大力推进, 基于电力电子技术的变频器、整流器、UPS等非线性负载在石油行业中得以推广使用。其中,变频器的应用最为广泛。

    变频器在节能的同时也带来了电网谐波污染等电能质量问题,严重影响到电网的电能质量、设备的运行寿命以及仪表的计量,也给生产带来了较大的安全隐患。


    治理前     TDHi=41.2%
    应用
    工程项目:大庆油田第四采油厂四矿2-6注入站
    问题描述:变频器产生谐波含量大,功率因数低。
    治理措施:应用YH-8010进行电能质量综合治理。
    治理依据:Q/SYDQ1230-2008《大庆油田配电网谐波污染防技术管理规定》。


      
           
    治理后     TDHi=8.7%
    客户效益
    使用YH-8010电能质量综合治理装置后的治理效果:
    工作电流明显降低,功率因数达到0.95以上;
    电流总谐波畸变率THDi从41.2%降到8.7%;
    谐波电流满足《大庆油田配电网谐波污染防治技术管理规定》;
    设备及电缆的发热情况都得到较大幅度改善,电网安全性得到了一定提升。

      

            

    类似项目成功案例图

    石化行业

    在石化行业中,由于生产工艺、节能减排、以及提高经济效益的需要,基于电力电子技术的变频器、整流器、SCR控制电加热设备等多种装置在石化行业的生产过程中有着广泛的应用,其中,以带大量泵类负载的变频器应用为主。

    变频器的大量应用使得石化行业配电系统中的谐波含量大大增加。目前绝大部分变频器的整流环节都是用6脉冲整流将交流电转化为直流电,因此所产生的谐波以 5次、7次、11次谐波为主。


    治理前     TDHi=19.8%
    应用
    工程项目:中石化青岛石化5#开关站
    问题描述:谐波含量大,电容器发热严重,功率因数低。
    治理措施:应用YH-8010进行电能质量综合治理。
    治理依据:GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》相关标准。


    治理后     TDHi=2%
    客户效益
    使用YH-8010电能质量综合治理装置后的治理效果:
    工作电流明显降低,功率因数达到0.95以上;
    电流总谐波畸变率THDi从19.8%降到2.0%;
    谐波电流满足GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》;
    设备发热现象大大减轻,保障了设备的安全稳定运行。

    类似项目成功案例图

    通信行业

    通讯行业为了满足日益扩大的数据中心机房的运行需要,通信配电系统中的UPS使用容量在大幅上升。其中,通信电压配电系统主要的谐波源设备为UPS、开关电源、变频空调等。

    不同厂家的上述设备产生谐波含量有较大的差异,但普通都偏高,THDi(电流总畸变率)甚至超过了50%, 5次、7次、11次谐波污染严重,有时也含有较大份量的3次谐波,并且这些谐波源设备的位移功率因数极高。


    治理前     TDHi=80.2%
    应用
    工程项目:北海移动通讯中心数据中心
    问题描述:UPS等非线性负载产生大量谐波叠加导致电流总谐波畸变率达
    80.2%,UPS时常出现报警。
    治理措施:应用YH-8010进行电能质量综合治理。
    治理依据:GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》相关标准。


    治理后     TDHi=2.2%
    客户效益
    使用YH-8010电能质量综合治理装置后的效益:
    为用户提供了一个专业的智能监测以及治理平台预防了潜在故障;
    减少了系统运行管理和维护费用;
    现场谐波大幅度下降,再未发生UPS报警现象;
    谐波电流满足GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》相关标准。

    类似项目成功案例图

    钢铁行业

    钢铁行业具有用电量大、生产工艺复杂的特点。在该行业生产过程中常用的设备有中频炉、轧机、电弧炉等,它们的投入运行都会对电网的电能质量产生重大影响。

    中频炉在工作过程中一般都经过加热、保温、升温等各个不同的阶段,谐波电流、功率因数都会有比较大的变化。轧机属于冲击性的负载,在轻载和重载时的谐波电流有着明显的差别,并且变化极为迅速。电弧炉在工作过程中不但会产生谐波问题,更重要的是会引起电压跌落、闪变。


    治理前     TDHi=5.9%
    应用
    工程项目:攀钢北海钢铁厂
    问题描述:自投产以来,经常发生电容站偿柜过载保护动作频繁、变压器等
    发热严重、熔断器频繁熔断等现象,对企业生产经营及10kV其他用户造成了严重影响。
    治理措施:应用YH-8010进行电能质量综合治理。
    治理依据:GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》相关标准。


    治理后     TDHi=1.5%


    客户效益
    使用YH-8010电能质量综合治理装置后效果:
    电压总谐波畸变率从5.9%降为1.5%;
    各次谐波电流均达到国标GB14549-1993标准要求;
    经供电公司在变压器10kV高压侧和380V低压侧现场测试,数据完全合格,
    供电系统运行未发生故障。
    线路和变压器发热状况减轻,确保了该企业安全生产。


    类似项目成功案例图

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