电能质量优化装置MEC介绍

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电能质量控制装置

电能质量控制装置

电能质量控制装置随着科技的发展和社会的进步,电能已经成为我们日常生活中不可或缺的能源。

然而,由于各种原因,电能的质量往往会受到影响,这不仅会影响到我们的日常生活,还会对各种电气设备造成损害。

因此,我们需要一种能够控制电能质量的装置——电能质量控制装置。

电能质量控制装置是一种能够通过调整电力系统的电压、电流等参数,以保证电能质量的装置。

它通常由电源模块、控制模块、检测模块等组成。

其中,电源模块负责提供电能;控制模块根据检测模块检测到的电能质量情况,通过调整电源模块的输出参数,以保证电能质量;检测模块则负责检测电能的质量。

电能质量控制装置具有多种功能,其中最重要的功能是调整电源模块的输出参数以保证电能质量。

当检测模块检测到电能质量出现问题时,控制模块会立即调整电源模块的输出参数,以保证电能的稳定性和可靠性。

此外,电能质量控制装置还可以通过实时监测电能的各项参数,如电压、电流、频率等,以及通过记录和显示这些参数的变化情况,帮助我们更好地了解电能的质量情况。

电能质量控制装置的应用非常广泛,它可以用于各种需要高质量电能的领域,如工业、科研、医疗等。

在工业领域,电能质量控制装置可以保证生产设备的稳定运行,提高生产效率;在科研领域,电能质量控制装置可以提供高质量的电能,保证实验结果的准确性;在医疗领域,电能质量控制装置可以保证医疗设备的正常运行,避免因电能质量问题而对病人造成伤害。

总之,电能质量控制装置是保证我们日常生活和各种电气设备正常运行的重要设备。

通过使用电能质量控制装置,我们可以有效地控制电能的质量,保证电能的稳定性和可靠性,同时也可以避免因电能质量问题而对我们的生活和设备造成损害。

电能质量控制装置随着科技的发展和社会的进步,电能已经成为我们日常生活中不可或缺的能源。

然而,由于各种原因,电能的质量往往会受到影响,这不仅会影响到我们的日常生活,还会对各种电气设备造成损害。

因此,我们需要一种能够控制电能质量的装置——电能质量控制装置。

什么叫电能质量分析仪_有什么用

什么叫电能质量分析仪_有什么用

什么叫电能质量分析仪_有什么用电能质量分析仪电能质量(Power Quality),从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。

LCT-FB602型便携式电能质量分析,该分析仪采用管理后台(目前广泛流行的携带方便的平板电脑或笔记本电脑)+采集前端模式(类似福禄克1760模式)。

采集前端采用高速DSP 数字处理器的黑匣子设计,无需过多操作和复杂显示,因此运算速度快,可靠性好,抗干扰性强,接线无需拆卸,操作方便快捷。

管理后台可以采用开源的android操作系统的平板电脑,进行测量和数据管理,操作更方便;或配置带有wifi模块的笔记本电脑,采用基于WINDOWS平台,直接进行测量和数据管理,完成数据统计、分析及打印等操作。

前端与后台(平板电脑或笔记本电脑)之间采用高性能wifi无线高速连接,可实现远距离的观测和操控,安全自由,体现了以人为本的设计理念。

其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。

在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题。

电能质量分析仪,是对电网运行质量进行检测及分析的专用便携式产品。

可以提供电力运行中的谐波分析及功率品质分析,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测。

同时配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。

电能质量分析仪的作用LinkedIn从普遍意义讲,电能质量是指优质供电。

但是,由于人们看问题的角度不同,迄今为止,对电能质量的技术含义仍存在着不同的认识,还不能给出一个准确、统一的定义。

长期以来,电能质量的概念和电力供应可靠性几乎是等同的。

如何描述供电与用电双方的相互作用和影响,并且给出相应的技术定义仍是人们不断探索的问题。

不管对电能质量给。

PMC-680_高端电能质量监控装置使用说明书_V1.2_20120210

PMC-680_高端电能质量监控装置使用说明书_V1.2_20120210
我们已经检查了本手册关于描述硬件和软件保持一致的内容。由于不可能完全消除差错,所以我们不 能保证完全的一致。本手册中的数据将定期审核,并在新一版的文件中做必要的修改,欢迎提出修改建议。 以后版本中的变动不再另行通知。
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PMC-680 高端电能质量监控装置使用说明书ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ版本 V1.2


1、产品简介 .............................................................................................................................................1 1.1 概述................................................................................................................................................1 1.2 应用................................................................................................................................................2
PMC-680 高端电能质量监控装置
使用说明书 (V1.2)
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PMC-680 高端电能质量监控装置使用说明书 版本 V1.2
危险和警告 本设备只能由专业人士进行安装,对于因不遵守本手册的说明所引起 的故障,厂家将不承担任何责任。
触电、燃烧或爆炸的危险 设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。 对设备进行任何操作前,应隔离电压输入和电源供应,并且短路所

什么是电能高高质量在线监测

什么是电能高高质量在线监测

什么是电能质量在线监测电能管理系统。

EMS是按用户的需求,遵循配电系统的标准规范而二次开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。

通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为能源管理提供了必要条件。

同时对电能按照明插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,为企、事业单位电能节能审计提供依据。

在电力系统调度自动化的控制系统中,EMS系统不仅具有与所属电厂及省级调度等进行测量读值、状态信息及控制信号的远距离的高可靠性的双向交换,而且本身具有协调功能。

其中协调功能包括安全监控及其他调度管理与计划等功能。

系统结构电能管理系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量。

其软件运行于windows操作系统,包括windows2000、windows NT、windowsXP等windows系列操作系统。

还支持数百种各种硬件设备,包括目前流行的各种板卡、仪表、PLC等。

支持各种常用电力通信规约,如部颁CDT规约、POLLING、1801、101、DNP等电力规约。

按照国家对电能计量的相关要求,本系统对耗电量进行分项计量,包括:(1)照明插座用电:为建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电。

主要包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。

(2)空调用电:主要包括冷热站用电、空调末端用电。

(3)动力用电:主要包括电梯用电、水泵用电、通风机用电。

(4)特殊用电:主要包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或者其他特殊用电。

3功能介绍电能管理系统的功能主要包括有:前台人机交互界面设计适合客户要求的交互界面;标准图元库,方便调用组合;实时数据采集和显示;数据信息的自动逻辑计算和处理;设备参数远程更改设定;合、分闸状态显示和强制操作。

信息处理利用采集信息及特定方法进行计算;统计总功率、最大需量、开关次数;采集功率因数、设定上下限;记录负荷状况分析电能质量;温湿度信息的采集和处理显示(该功能须配备温湿度控制器)。

电能质量优化装置MEC介绍

电能质量优化装置MEC介绍
采用进口的电力电子元器件IGBT,无易损件 ,其使用寿命大于20年
最优化的方案,造价与效果合理
电力电容与滤波电抗尺寸大,安装空间大
采用电力电容容量会随使用时间而衰减,使用寿 命为3~5年
方案存在缺陷,配置繁琐,造价与效果不合理
Novtium
新能动力MEC概述
新能动力MEC治理方案与其他方案对比
MEC
➢ 通过无功补偿、谐波滤除,净化了电网,减轻电网负担,降低电力输送过程中的损耗; ➢ 补偿装置能够提供负载运行需要的无功功率,特别是设备启动过程或冲击性负载所需大量无功
功率,相当于间接增大了电网容量,使设备稳定运行更有保障; ➢ 补偿装置谐波滤除功能,更好的保护设备,免除设备因为谐波产生的涡流损耗和局部谐振,导
NovtNioutiumm
权威认证-质量保障
质量管理体系认证
CE认证
Novtoivutiumm
国内专利-技术保障
Novtium
国外专利-技术保障
埃及
Novtium
设备检综合优化装置MEC概述
电能质量综合治理的首选方案
Novtium
新能动力MEC概述
主要产品:静止无功发生器(SVG), 有源滤波器(APF), 电能质量综合优化装置(MEC), 动态电压恢复器(NVR), 风力发电变流器,光伏发电逆变器,光伏功率优化器等;
NovtNiouvtimum
公司荣誉
◆ 国家高新技术企业 ◆ 中关村高新技术企业 ◆ 中关村企业信用促进会会员 ◆ 民营军品企业全国理事会理事单位
应用领域
➢ 需要对无功、谐波和三相不平衡进行综合补偿的用电系统; ➢ 对电网电压波动和闪变敏感的用电系统,如精密纺织; ➢ 功率因数低区域用电系统,例如工厂、生产企业等; ➢ 用电恶劣的边远地区,例如农村、山区、风电场等; ➢ 对电网质量要求高的用电系统,例如医院等;

电能质量综合优化装置(MEC)在油田钻井平台的应用

电能质量综合优化装置(MEC)在油田钻井平台的应用

电能质量综合优化装置(MEC)及在油田钻机平台的应用摘要:在石油、天然气、页岩气等化石燃料开采过程中,会消耗大量的能源,其生产过程中所消耗的能源成本,在企业总成本中占有极大的比重。

近几年在我国钻井勘探作业中,为减少柴油消耗量,已经逐步推广中使用了网电钻井设备,取得了显著的经济、社会效益。

然而,由于电驱动钻井设备工作时,功率因数普遍较低、谐波含量大,且属于频繁冲击性载荷,加之钻探作业点普遍远离变电站,线路传输距离长,电网脆弱,抗冲击能力差,因此网电钻井设备需要高性能的就地电能质量治理。

本文所述的电能质量综合优化装置MEC (Multifunction Electricity Controller & Optimizer),具有无功功率补偿、谐波滤除、平衡三相电流、稳定电网电压、抑制电网闪变等诸多功能,响应时间小于2ms,可解决传统并联电容电抗器或SVC的很多固有缺陷,很好的满足网电钻井系统的应用要求。

关键词:MEC,电能质量综合优化装置,网电钻井系统一、前言在石油、天然气、页岩气等化石燃料开采过程中,会消耗大量的能源,其生产过程中所消耗的能源成本,在企业总成本中占有极大的比重。

尤其是在钻井勘探中,会消耗大量能源。

网电电动钻机系统是指电动钻机在钻井施工过程中不用自配的大功率发电机组发电,而使用地方的网电经过变压器把高压电变换成井队需要电压来驱动井队的所有设备,井队自配的发电机作为网电停电后临时发电的备用电源。

传统柴油发电机发电驱动的钻井系统,发电机效率低,要消耗大量柴油,并排放大量的废气污染环境,噪声大,所发每度电的成本很高。

而用电网直接供电,其电力可以来源于水力发电、火力发电、核能发电、风力、太阳能发电,每度电成本远低于柴油发电机组,且污染小,特别是水力、风力、太阳能等新能源发电系统,基本没有污染,为可再生能源。

因此用网电作为钻井系统动力,能节省大量的柴油,降低钻井成本、保护环境、消除井队噪音等优点,并能取得良好的经济效益和社会效益。

MDC和MEC及其耦合系统在水处理应用的研究进展

MDC和MEC及其耦合系统在水处理应用的研究进展

MDC和MEC及其耦合系统在水处理应用的探究进展一、引言水是人类生活必不行少的资源,但由于工业化和人口增长的加剧,水资源的污染和缩减问题日益突出。

传统的水处理方法在效率和成本方面存在一定的局限性,因此迫切需要开发新的高效低成本的水处理技术。

微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell, MFC)和微生物电解池(Microbial Electrolysis Cell, MEC)作为新兴的水处理技术被广泛探究和应用。

MFC利用微生物将有机物质转化为电子,并通过电极传导形成电流,实现废水的同时处理和能源回收。

MEC则是将外部电能输入到电解池中,通过微生物的作用将有机废水进一步降解,同时产生氢气和其他可利用的化学品。

本文将重点介绍MDC(Microbial Desalination Cell, 微生物脱盐电池)和MEC-MDC(Microbial Electrolysis Desalination Cell, 微生物电解脱盐电池)这两个技术及其耦合系统在水处理应用方面的探究进展。

MDC主要用于海水淡化和高浓度盐水的处理,MEC-MDC则将两者结合,实现水处理和能源回收的双重功能。

二、MDC的探究进展MDC是利用微生物将有机废水中的有机物质氧化,产生电子,通过电极传导形成电流,在过程中驱动离子迁移以实现脱盐的一种新型技术。

MDC具有处理高浓度盐水的能力,并且能够与传统的淡化技术相结合,提高处理效率。

近年来,探究人员提出了多种创新型的MDC架构和电极材料,以提高能量转化效率和脱盐效率。

例如,双腔式MDC将阳极和阴极分隔开,通过电解质阻挡层以降低离子迁移,从而提高抗盐度能力和降低能量消耗。

同时,接受新型电极材料如多孔碳纤维、氧化石墨烯、纳米二氧化铁等也显著提高了MDC的脱盐效率和稳定性。

此外,一些探究还尝试将太阳能和MDC相结合,以缩减能源消耗。

通过改变阳极和阴极之间的距离和结构,可以实现不同浓度的盐水的同时处理,并提高能量产出。

电能质量综合治理模块SEAGREE产 品介绍_箱变等小容量分布式应用

电能质量综合治理模块SEAGREE产 品介绍_箱变等小容量分布式应用

1、产品概述1.1 产品介绍SEAGREE(电能质量综合治理模块)产品是针对400V低压配电网三相负荷不平衡、无功缺额、谐波超标等电能质量问题综合治理的一种分布式解决方案,该方案不仅解决配网存在的电能质量问题,重点是在解决以上电能质量问题的基础上,降低低压配网线损率、优化由于电能质量问题造成的低电压问题,真正意义上实现了电能质量就近式治理。

模块尺寸图:(一本书的大小)1.2 技术参数1.2.1 技术规格参数1.2.2 SEAGREE原理a.不平衡补偿:通过外接电流互感器(CT)实时检测系统电流,并将系统电流信息发送给内部控制器进行处理分析,以判断系统是否处于不平衡状态,同时计算出达到平衡状态时各相所需转换的电流值,然后将信号发送给内部SIC-MOS并驱动其动作,将不平衡电流从电流大的相转移到电流小的相,最后达到三相平衡状态,减少不平衡负载对终端变压器运行的不利影响。

b.无功补偿:无功补偿应包含对基波无功功率的补偿和对谐波产生的无功功率的补偿,电力系统网络元件的阻抗主要是电感性的,不仅大多数网络元件消耗无功功率,大多数负荷也需要消耗无功功率。

网络元件和负荷所需要的无功功率必需从网络中某个地方获得。

显然,这些所需的无功功率如果都要由系统电源提供并经过长距离传送是不合理的,通常也是不可能的。

电能质量综合治理装置也可提高供用电系统及负荷的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。

稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。

控制装置的输出电压的相位,实现感性和容性无功的补偿。

c.电流谐波抑制(滤波):电流谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气装备过热、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。

电能质量优化装置MEC介绍

电能质量优化装置MEC介绍

电能质量优化装置MEC介绍电能质量是指电力系统中电能的不完全满足用户的需求。

电能质量问题主要表现为电压波动、频率偏差、谐波扰动、电压暂降和电压暂升等。

这些问题对电力系统的稳定运行和用户的正常用电产生了很大的影响。

为了解决电能质量问题,电能质量优化装置(MEC)应运而生。

MEC是一种将现代电力电子技术与控制理论相结合的新型装置。

它利用现代电力电子器件来改善电能质量,并确保用户的用电设备能够正常运行。

MEC的主要功能包括电压调节、谐波滤波、电能质量监测和故障保护等。

电压调节是MEC最主要的功能之一、由于电力系统中电压波动现象比较常见,MEC可以通过调整输出电压来补偿电网中的电压波动,确保用户端的电压稳定在一定范围内。

MEC还可以根据用户的需求,实时调整输出电压,满足不同工作情况下的电压要求。

谐波滤波是MEC的另一重要功能。

电力系统中存在的谐波扰动问题,会对用户的电气设备产生很大的影响,甚至导致电气设备的损坏。

MEC通过有效地滤除谐波成分,能够将电力系统的谐波扰动降到最低限度,保证用户的用电设备正常运行。

电能质量监测是MEC的一个重要特点。

它可以实时监测电力系统中的电能质量指标,如电压、电流的波形畸变、频率偏差等。

通过对这些指标的监测,MEC可以实时判断电能质量是否符合用户要求,并及时采取相应的措施进行调整。

MEC还具有故障保护功能。

电力系统中的故障,如短路、过电流等,常常会引起电能质量问题和设备损坏。

MEC可以通过电流保护、短路保护等功能,及时对电力系统中的故障进行检测和保护,保证电力系统的正常运行和用户设备的安全使用。

总的来说,MEC是一种能够综合应对电力系统中各种电能质量问题的装置。

它能够对电力系统中的电压波动、频率偏差、谐波扰动等问题进行有效的调节和控制,保证用户设备的正常运行。

同时,MEC还能够实时监测电力系统的电能质量,及时发现和处理电力系统中的故障,确保电力系统的稳定运行。

随着电力系统的发展和用户对电能质量要求的日益提高,MEC将会在电力领域发挥越来越重要的作用。

三相不平衡治理

三相不平衡治理

三相不平衡治理一、概述:三相不平衡是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定围。

各相负载分布不均、单相负载用电的不同时性、以及单相大功率负载接入是导致三相不平衡的主要原因,由于城市民用电网及农用电网中存在大量单相负载,使得当今三相不平衡现象普遍存在且尤为严重。

电网中的三相不平衡会增加线路及变压器的铜损,增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行,会造成因三相电压不平衡而降低供电质量,甚至会影响电能变的精度而造成计量损失。

三种不平衡特征:1、有功功率不平衡2、无功功率不平衡3、电流相位不平衡(有功无功组合不平衡)二、危害:1.增加线路及配电变压器电能损耗在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比,当相电流平衡的时候,系统的电能损耗最小。

例如设某系统的三相线路、变压器绕组每相的总阻抗为Z (暂不记中性线),如果三相电流平衡,IA=100A, IB=100A,IC=100A则;总损耗=1002Z+1002Z+1002Z=30000Z。

如果三相电流不平衡,IA=50A, IB=100A,IC=150A贝%总损耗=502Z+1002Z+1502Z=35000Z比平衡状态的损耗增加了17%。

在最严重的状态下,如果IA=OA, IB=0A,IC=30OA,贝卩;总损耗=3002Z =90000Z。

比平衡状态的损耗增加了3倍。

可见不平衡度愈严重,所造成损耗越大。

2.降低配变变压器出力以及增加铁损配变设计时,其绕组结构是按负载平衡运行工况设计的,其绕组性能基本一致,各相额定容量相等。

配变的最大允许出力要受到每相额定容量的限制。

假如当配变处于三相负载不平衡工况下运行,负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的出力减少。

其出力减少程度与三相负载的不平衡度有关。

三相负载不平衡越大,配变出力减少越多。

为此,配变在三相负载不平衡时运行,其输出的容量就无法达到额定值,其备用容量亦相应减少,过载能力也降低。

智慧电能质量监管系统设计方案

智慧电能质量监管系统设计方案

智慧电能质量监管系统设计方案智慧电能质量监管系统是一种基于物联网技术的监管系统,旨在对电能的质量进行实时监测、分析和管理。

本文将介绍智慧电能质量监管系统的设计方案。

一、系统的整体结构智慧电能质量监管系统可分为四个模块:数据采集与传输模块、数据分析与处理模块、告警与预警模块、可视化展示与管理模块。

1. 数据采集与传输模块:该模块负责对电网中的电能信息进行采集,并通过物联网传输到后端服务器。

采集的数据包括电压、电流、功率因数、谐波等信息。

2. 数据分析与处理模块:该模块对采集到的电能数据进行实时分析和处理,包括对电能质量的监测、计算与评估。

通过对数据进行处理,可以得出电能质量的指标,如谐波含量、波形畸变、电能稳定性等。

3. 告警与预警模块:该模块负责对电能质量状态进行监测,一旦出现异常情况,系统会自动发出告警或预警信号,以提醒相关人员及时处理。

例如,当电能谐波超过设定的上限值时,系统会发出告警信号。

4. 可视化展示与管理模块:该模块负责将电能质量的监测数据通过可视化的方式展示给用户,并提供一些管理功能,如数据查询、报表生成等。

用户可以通过电脑、手机等终端设备查看电能质量的实时状态。

二、技术实现方案1. 数据采集与传输模块:采用传感器和物联网技术实现对电能质量数据的采集和传输。

传感器负责采集电能质量的相关参数,如电压、电流等。

通过物联网技术将采集到的数据传输到后端服务器,可以采用无线通信技术,如WiFi、LoRa等。

2. 数据分析与处理模块:通过后端服务器对采集到的电能质量数据进行实时分析和处理。

可以利用机器学习算法、数据挖掘技术对数据进行处理,以获得更准确的电能质量指标。

3. 告警与预警模块:通过设定合适的阈值,对电能质量数据进行监测,一旦超过设定的阈值,系统发出告警或预警信号。

可以采用短信、邮件等方式通知相关人员。

4. 可视化展示与管理模块:通过前端页面将电能质量数据以可视化的方式展示给用户。

用户可以通过电脑、手机等终端设备查看电能质量的实时状态,并进行相关的管理操作。

电能质量优化装置MEC介绍

电能质量优化装置MEC介绍

三相不平衡治理
三相交流电通过直流侧连接,可以调配功率, 三相不平衡治理能力强
基本无此功能
可靠性 安装空间 使用寿命
单元并联,互为备份,故障单元不影响整机 谐波治理效果比较好;但是两种设备同时采用,
运行,整机故障率低,可靠性高
会发生效果冲突,影响正常运行
功率密度高,体积小
无功补偿装置采用的电力电容与滤波电抗尺寸大, 安装空间大
应用领域
➢ 需要对无功、谐波和三相不平衡进行综合补偿的用电系统; ➢ 对电网电压波动和闪变敏感的用电系统,如精密纺织; ➢ 功率因数低区域用电系统,例如工厂、生产企业等; ➢ 用电恶劣的边远地区,例如农村、山区、风电场等; ➢ 对电网质量要求高的用电系统,例如医院等;
0 ➢ 使用大功率非线性负载、冲击性负载的生产企业; ➢ 使用特殊交流电压的电解工业领域; ➢ 低压配电网的电能质量节能。
有三相不平衡治理能力
谐波治理效果比较好;但是两种设备同时采用, 会发生效果冲突,影响正常运行
安装空间
功率密度高,体积小
两种设备混合使用安装空间大
使用寿命
采用进口的电力电子元器件IGBT,无易损 采用进口的电力电子元器件IGBT,无易损件,其
பைடு நூலகம்
件,其使用寿命大于20年
使用寿命大于20年
整机造价
最优化的方案,造价与效果合理
Novtium
设备型号说明
新能动力MEC选型
Novtium NME系列MEC
MEC电压kV MEC容量kvar
N ME 06 - 2400 E
DF N
无:三相三线 N: 三相四线
F:前进线 B:后进线 U:上进线
D:直连 T :接变压器

MEC系列微机励磁控制器技术说明书2

MEC系列微机励磁控制器技术说明书2

第一章 概述华中理工大学与葛电能达通用电气公司合作研制的MEC 系列微机励磁控制器,采用线性最优控制这种现代控制技术,在广泛听取并集中葛洲坝水力发电厂现场检修人员和运行人员意见的基础上,以“力求功能完备,可靠性高、检修维护方便、运行操作简单”为设计思想,不但具有常规模拟式励磁调节器的全部调节、控制功能,而且具备常规调节器没有的许多控制、保护、限制、逻辑判断、自诊断、容错、在线整定、参数显示、与上位机通讯、与PC 机接口调试等功能,是大、中型同步发电机理想的励磁控制器。

§1-1 设计特点MEC 系列微机励磁控制器有四个主要设计特点: 1.1.1 定子电压和定子电流交流采样发电机定子电压和定子电流经PT 和CT 副方转换、滤波以后直接进入智能A/D 采样板,微机系统依此计算发电机定子电压V F 、定子电流I F 、有功功率P 、无功功率Q 、省去了模拟式变送器这种中间环节,简化了外围硬件,提高了响应速度和运行可靠性。

1.1.2 同步回路断线保护独特的同步电路设计,保证了同步信号稳定、可靠。

主要表现在以下两个方面: 其一、在发电机电压从残压到期130%额定电压范围内变化,同步方波始终稳定; 其二、同步回路无论是在同步变压器原方还是在副方发生一相断线故障,都能保证发电机在原工况稳定运行,不受影响。

1.1.3 调节规律采用最优线性控制技术线性最优控制技术是目前应用较为成熟的控制技术之一,试验及研究表明,对同步发电机实行最优励磁控制,能提供合适的阻尼,抑制低频振荡,大幅度提高机组静稳定极限,并改善动态品质。

使控制器具有优于电力系统稳定器(PSS )的功能。

1.1.4 显示信息丰富、直观,调试维护方便本控制器设有丰富的运行参数显示功能和专用的调试单元。

在调试时只需引入三相试验电源,就能全面检测装置的工作状态。

这种设计特点独树一帜,不仅显示信息丰富、直观,而且给装置的全面调试和日常维护带来极大方便。

综评MEC系列励磁系统的维护检修

综评MEC系列励磁系统的维护检修
复归。
[ ] 赵健龙 . 2 宝山电站励磁系统改造实施技术[] 黑龙江水利科 J. 技,003 ( )7 7 21 , 4 : 8 5— 6 [ ] 姚景会, 3 樊玉涛, 刘长丽 . 西沟水电厂励磁系统的组成和技术
特点[] 黑龙江水利科技 , 0 , ( )5 J. 2 83 4 : 0 6 9
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2 87 -— - - —
此时运行方式将会 自 动转到恒 无功运行 方式 , 且无 功被
限制住不再减少 , 其值 不低 于发 电机 的允许 最低 进相值 , 解 决办法 : 发增 磁令即可 , 当无功 回到正常 范围 内后 , 自动转 回 原来设置 的运行方式 ( 默认 为机 端电压方 式) 。 4 4 功率柜故 障 .
则更换 , 没有则检查厂用交直流 电源是否 已经送到端 子 。若
全部亮 , 则观察 4个数 字 电压表 的显 示是 否正 常 , 交流 脉放
电源应该在 2 . 35—2 . ( 7 5V 由厂用交流高低决定) 直流脉放 ,
电源应该在2 左 右 , 、 套工控 机电源均 在2 左 右 , 7V 一 二 4V 若 以上均正常 , 则察看一 、 二套工控 机故 障是表示全 部消失 , 如 果没有消失 , 请检查“ 逆变 ” 纽的灯是否亮着 , 按 若亮着 , 则再 次按下该按纽( 注意 , 该按纽带 自锁扣 , 按下则亮 , 再次 按下 ,
对 电厂 的 运行和维护极为有利 , 为我厂今 后实现从 少人值 守
到无人值守创造 了有利 的条件 。
4 常 见故 障的排 除
41 起励失败 .
参 考文 献 :
[ ] 陆继 明, 1 毛承雄 . 同步发电机微机励磁控制 [ . M] 北京 : 中国电

电能质量综合优化装置(MEC)在油田钻井平台的应用

电能质量综合优化装置(MEC)在油田钻井平台的应用

电能质量综合优化装置(MEC)及在油田钻机平台的应用摘要:在石油、天然气、页岩气等化石燃料开采过程中,会消耗大量的能源,其生产过程中所消耗的能源成本,在企业总成本中占有极大的比重。

近几年在我国钻井勘探作业中,为减少柴油消耗量,已经逐步推广中使用了网电钻井设备,取得了显著的经济、社会效益。

然而,由于电驱动钻井设备工作时,功率因数普遍较低、谐波含量大,且属于频繁冲击性载荷,加之钻探作业点普遍远离变电站,线路传输距离长,电网脆弱,抗冲击能力差,因此网电钻井设备需要高性能的就地电能质量治理。

本文所述的电能质量综合优化装置MEC (Multifunction Electricity Controller & Optimizer),具有无功功率补偿、谐波滤除、平衡三相电流、稳定电网电压、抑制电网闪变等诸多功能,响应时间小于2ms,可解决传统并联电容电抗器或SVC的很多固有缺陷,很好的满足网电钻井系统的应用要求。

关键词:MEC,电能质量综合优化装置,网电钻井系统一、前言在石油、天然气、页岩气等化石燃料开采过程中,会消耗大量的能源,其生产过程中所消耗的能源成本,在企业总成本中占有极大的比重。

尤其是在钻井勘探中,会消耗大量能源。

网电电动钻机系统是指电动钻机在钻井施工过程中不用自配的大功率发电机组发电,而使用地方的网电经过变压器把高压电变换成井队需要电压来驱动井队的所有设备,井队自配的发电机作为网电停电后临时发电的备用电源。

传统柴油发电机发电驱动的钻井系统,发电机效率低,要消耗大量柴油,并排放大量的废气污染环境,噪声大,所发每度电的成本很高。

而用电网直接供电,其电力可以来源于水力发电、火力发电、核能发电、风力、太阳能发电,每度电成本远低于柴油发电机组,且污染小,特别是水力、风力、太阳能等新能源发电系统,基本没有污染,为可再生能源。

因此用网电作为钻井系统动力,能节省大量的柴油,降低钻井成本、保护环境、消除井队噪音等优点,并能取得良好的经济效益和社会效益。

MEC-21B3励磁系统用户手册(江西铅山)

MEC-21B3励磁系统用户手册(江西铅山)

MEC-21B3励磁系统用户手册湖北宜昌能达通用电气股份合作公司二零零四年九月第一章系统组成一、励磁系统组成:励磁系统由MEC-21B3微机励磁控制器(1LP)、STR-2×500A大功率可控硅整流柜(2LP)、FMB-500A灭磁及过压保护柜组成(3LP)。

它们是励磁系统不可分割的组成部分。

盘柜布局如图一所示。

图一励磁系统盘柜布局图二、系统电源组成:系统电源由交流电源和直流电源组成。

交流电源为AC380V厂用交流电源;直流电源包括DC220V操作电源、DC220V FMK合闸电源和DC220V起励电源。

(一)FMB-500A灭磁及过压保护柜(3LP)内工作电源:1. DC220V操作电源,由61DK控制,61DK设于1LP调节柜内;2. DC220V FMK合闸电源,由64RD控制,64RD设于灭磁柜端子上;3. DC220V起励电源,由66RD控制,66RD设于灭磁柜端子上;(二)STR-2×500A大功率可控硅整流柜(2LP)内工作电源:1.DC220V操作电源,由61DK控制,61DK设于1LP调节柜内;2. AC380风机电源,由61FZK控制,61FZK设于功率柜内。

(二)MEC-21B3微机励磁控制器内工作电源:1. DC220V操作电源,用于Ⅰ套、Ⅱ套工控机后备电源,作为厂用交流电源的备用电源,柜内62DK总控制,由端子保险RD3和RD4分别控制。

DC200V电源还作为脉冲放大的备用电源,由端子保险RD5和开关K3控制;2. AC380V厂用交流电源,用于I、Ⅱ套工控机工作电源,由端子保险RD1和RD2分别控制。

厂用交流电源还作为脉冲放大的工作电源,由柜内开关DK1控制;三、系统各组成部分联系:(一)MEC-21B3微机励磁控制器是整个励磁系统的控制部分,完成励磁系统各种状态开关量的采样和系统电气参数的采样计算,根据开关量状态和电气参数值进行系统运行状态分析、判断和处理,根据线性最优控制规律进行稳定计算,并按计算出的 角输出可控硅触发脉冲,保持励磁系统的稳定运行,同时也输出励磁系统异常运行状态的报警信号,实现励磁系统起励控制和正常逆变停机功能。

TPQC电能质量综合控制装置原理介绍ppt课件

TPQC电能质量综合控制装置原理介绍ppt课件

装置配置
补偿功能——开环系统(采样CT安装于负载侧,不含装置自身电流 )
• 定量发送无功功能
定量吸收无功功能
• 动态无功补偿功能
• 定量定次补偿功能(含容性负载元件的谐波补偿功能) ——FFT算法
• 不平衡补偿功能
• 并机扩容功能
• —— 动态全补偿功能
本标准适用于已投入商业运行的火力 发电厂 纯凝式 汽轮发 电机组 和供热 汽轮发 电机组 的技术 经济指 标的统 计和评 价。燃 机机组 、余热 锅炉以 及联合 循环机 组可参 照本标 准执行 ,并增 补指标 。
LLL
Sa
L
dica dt
L dicb dt
ea
eb
(da* db*)Udc
L
dicb dt
L dicc dt
eb
ec
(db* dc*)Udc
L
dicc dt
L dica dt
ec ea (dc* da*)Udc
D Sa'
工作原理
非线性 负载
M
Sb
Sc
F
E
Udc C+-
电流进行快速的动态补偿,可以实现动态
无功负载的功率因数校正,改善电压电流 质量等电网质量参数。
本标准适用于已投入商业运行的火力 发电厂 纯凝式 汽轮发 电机组 和供热 汽轮发 电机组 的技术 经济指 标的统 计和评 价。燃 机机组 、余热 锅炉以 及联合 循环机 组可参 照本标 准执行 ,并增 补指标 。
容量
技术参数
设备选型
与其它三相交流电力设备的容量定义相同, 装置 的容量为:
SAP F 3UAPIF APF
式中,UAPF 和IAPF 分别为有源电力滤波器交流侧线 电压和线电流的有效值。装置采用电流标称,如 50A对应的容量为35kVA、100A对应70kVA。

浅谈粮食输送机电(MEC)工程的设备调试

浅谈粮食输送机电(MEC)工程的设备调试

图1 滚筒的调整示意图
(2)中部托辊组跑偏调整。

从图2中可以看出
皮带偏上方向跑偏。

调整时,托辊组的下位处应当向
左移动或托辊组的上位处向右移动。

图2 托辊调整示意图
 设备异常振动和噪声
设备异常振动和噪声是设备故障的重要标志之
常常发生在传动装置和转动部件,如电机、减速机
液力耦合器和轴承等部件,需要谨慎对待和处理
备异常振动和噪声的主要诱因多是紧固螺栓松动或设
备损坏,也可能是由于操作不当,造成设备超载运行
解决办法:①当传动装置或轴承出现异常震动和噪声
冬不节约春要愁,夏不劳动秋无收。

电能质量综合优化装置(MEC)在三相不平衡配电网中的应用

电能质量综合优化装置(MEC)在三相不平衡配电网中的应用

电能质量综合优化装置(MEC)在三相不平衡配电网中的应用何建;熊超;李大成;张帆;张元;荣守松【摘要】In view of the present three?phase imbalance in ur?ban and rural distribution network, the paper analyzed the present situation and the causes, compared the characteristics of the current main solution. This paper introduced the power quality comprehen?sive optimization principle and its application in the actual area of the device.%针对目前城乡配电网中普遍存在的三相不平衡问题,分析了现状与成因,对比了现阶段主要解决方案的特点,介绍了电能质量综合优化装置(MEC)原理及其在实际台区的应用效果.【期刊名称】《电力需求侧管理》【年(卷),期】2017(019)004【总页数】3页(P56-58)【关键词】低压配网;三相四线制;三相不平衡;电能质量优化【作者】何建;熊超;李大成;张帆;张元;荣守松【作者单位】国网冀北节能服务有限公司,北京 100053;国网冀北节能服务有限公司,北京 100053;国网冀北节能服务有限公司,北京 100053;山东电工电气集团新能科技有限公司,济南 250101;山东电工电气集团新能科技有限公司,济南 250101;山东电工电气集团新能科技有限公司,济南 250101【正文语种】中文【中图分类】TM714.2随着人们生活水平的提高和家用电器的普及,电动机、压缩机等旋转设备和电力电子装置获得广泛应用,此类设备无功需求大,并产生大量高次谐波电流,造成整个低压电网的功率因数很低,约在0.65~0.70之间,导致线损较高,对工业用户来说,将因功率因数低而产生额外的无功罚款。

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Novtium
新能动力MEC概述
新能动力MEC治理方案与其他方案对比
MEC
通道滤波+SVC/FC/TSC
无功补偿能力
从额定容性至额定感性,无级调节。额定范 围内,补偿功率因数大于等于0.99
有级调节,存在过补与欠补
谐波治理能力 三相不平衡治理
可靠性
自身不输出谐波,也不会放大系统谐波,可 以同时对2-13次谐波进行滤除
MECΒιβλιοθήκη APF+SVC/FC/TSC
无功补偿能力
从额定容性至额定感性,无级调节。额定范 围内,补偿功率因数大于等于0.99
有级调节,存在过补与欠补
谐波治理能力
自身不输出谐波,也不会放大系统谐波,可 APF可以对2-25次谐波进行治理;但是剩余谐波,
以同时对2-13次谐波进行滤除
电容补偿装置可能会对其放大,产生谐振
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新能动力(北京)电气科技有限公司
Novtium
目录
1
新能动力公司简介
2
电能质量综合优化装置MEC概述
3
电能质量综合优化装置MEC原理及组成
4 电能质量综合优化装置MEC技术参数及选型
5
电能质量综合优化装置MEC运输及安装
6
电能质量综合优化装置MEC治理案例
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公司简介
更可靠、更经济地实现能源的高效利用
NovtNioutiumm
权威认证-质量保障
质量管理体系认证
CE认证
Novtoivutiumm
国内专利-技术保障
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国外专利-技术保障
埃及
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设备检验报告
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产品应用领域图
电能质量综合优化装置MEC概述
电能质量综合治理的首选方案
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新能动力MEC概述
应用领域
➢ 需要对无功、谐波和三相不平衡进行综合补偿的用电系统; ➢ 对电网电压波动和闪变敏感的用电系统,如精密纺织; ➢ 功率因数低区域用电系统,例如工厂、生产企业等; ➢ 用电恶劣的边远地区,例如农村、山区、风电场等; ➢ 对电网质量要求高的用电系统,例如医院等;
0 ➢ 使用大功率非线性负载、冲击性负载的生产企业; ➢ 使用特殊交流电压的电解工业领域; ➢ 低压配电网的电能质量节能。
三相交流电通过直流侧连接,可以调配功率, 三相不平衡治理能力强
单元并联,互为备份,故障单元不影响整机 运行,整机故障率低,可靠性高
通道滤波器只能针对固定次数的谐波进行治理; 电容补偿装置可能会对谐波放大
基本无此功能
谐波治理效果不好,存在引起谐振危险;并且两 种设备同时采用,会发生冲突,影响正常运行
安装空间 使用寿命 整机造价
采用进口的电力电子元器件IGBT,无易损件, 采用电力电容容量会随使用时间而衰减,使用寿
其使用寿命大于20年
命为3~5年
整机造价
最优化的方案,造价与效果合理
方案存在缺陷,造价与效果不合理
Novtium
新能动力MEC概述
新能动力MEC治理方案与其他方案对比
MEC
APF+SVG
无功补偿能力
从额定容性至额定感性,无级调节。额定 范围内,补偿功率因数大于等于0.99
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产品外观
新能动力MEC概述
Novtium
产品外观
新能动力MEC概述
Novtium
产品外观
新能动力MEC概述
Novtium
新能动力MEC概述
节能及综合效益
➢ 通过无功补偿功能提高用户用电系统的功率因数,能使用电系统达到国家电力系统规定对无功 功率因数和电能质量的要求,不用因功率因数对电网造成损失而承担罚款;
功率密度高,体积小
电力电容与滤波电抗尺寸大,安装空间大
采用进口的电力电子元器件IGBT,无易损件, 采用电力电容容量会随使用时间而衰减,使用寿
其使用寿命大于20年
命为3~5年
最优化的方案,造价与效果合理
方案存在缺陷,配置繁琐,造价与效果不合理
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新能动力MEC概述
新能动力MEC治理方案与其他方案对比
主要产品:静止无功发生器(SVG), 有源滤波器(APF), 电能质量综合优化装置(MEC), 动态电压恢复器(NVR), 风力发电变流器,光伏发电逆变器,光伏功率优化器等;
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公司荣誉
◆ 国家高新技术企业 ◆ 中关村高新技术企业 ◆ 中关村企业信用促进会会员 ◆ 民营军品企业全国理事会理事单位
致的设备过热,寿命缩短甚至烧毁; ➢ MEC控制电网波动和闪变可提高电网的稳定性,保障设备的安全运行,从而降低生产故障率。
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新能动力MEC特点
新能动力MEC概述
产品特点:
◆ 响应速度快,响应时间小于3ms; ◆ 采用模块化设计,可单独或同时补偿无功、谐波和
三相不平衡; ◆ 控制闪变和电压波动能力强; ◆ 采用PWM交错技术,自身谐波和功耗极低; ◆ 稳定可靠性高,设计寿命20年; ◆ 功率密度高、占地面积小; ◆ 增加电网容量,降低损耗,净化电网。
三相不平衡治理
三相交流电通过直流侧连接,可以调配功率, 三相不平衡治理能力强
基本无此功能
可靠性 安装空间 使用寿命
单元并联,互为备份,故障单元不影响整机 谐波治理效果比较好;但是两种设备同时采用,
运行,整机故障率低,可靠性高
会发生效果冲突,影响正常运行
功率密度高,体积小
无功补偿装置采用的电力电容与滤波电抗尺寸大, 安装空间大
额定范围内,补偿功率因数大于等于0.99
谐波治理能力
自身不输出谐波,也不会放大系统谐波, APF可以对2-25次谐波进行治理;SVG具有无功
可以同时对2-13次谐波进行滤除
➢ 通过无功补偿、谐波滤除,净化了电网,减轻电网负担,降低电力输送过程中的损耗; ➢ 补偿装置能够提供负载运行需要的无功功率,特别是设备启动过程或冲击性负载所需大量无功
功率,相当于间接增大了电网容量,使设备稳定运行更有保障; ➢ 补偿装置谐波滤除功能,更好的保护设备,免除设备因为谐波产生的涡流损耗和局部谐振,导
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公司简介
新能动力(北京)电气科技有限公司是一家从事于电能质量治理装置、新能源发电和节能装
置的研发、制造、销售、服务于一体的高新技术企业。
◆ 致力于电力电子装置的研发、制造、销售与服务; ◆ 国家高新技术企业、中关村高新技术企业; ◆ 自主知识产权,4项国内发明专利、8项国外发明专利; ◆ 核心电路拓扑结构方面,实现了对国外技术的超越; ◆ 核心技术团队在电力电子领域历史辉煌; ◆ 国内设有多个子公司和办事处;
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