① 特力康TLKS-PLA I三相负荷不平衡调节装置的作用
三相负荷不平衡调节装置可全面改善台区电能质量,具体如下:
1、解决配电网三相不平衡问题,降低线路损耗;
2、稳定三相电压,提高供电质量,改善用电环境;
3、解决变压器单相过载问题,提高变压器运行寿命。
② 三相不平衡调节装置的特点是三相负载不平衡怎么解决求答案。
三相负荷不平衡自动调节装置(SPC)主要用于低压配电用户侧,治理三相电流不平衡,相内电压偏低和补偿无功容,优化电能质量。SPC产品规格覆盖50A/35kvar, 75A/50kvar,150A/100kvar,可同时补偿三相不平衡电流和无功,实现连续、动态补偿。
由于400V低压配电系统用户侧几乎都是单相负载,且用电具有不同时性,配变系统极易出现三相不平衡,不平衡度严重超标。
③ 电力电子型三相不平衡调节装置的优缺点
优点:全智能化自动操作优点:
装置安装完毕后,免操作,启动停止等功能完回全自动实现。
可设答置启动电流值区间。当用电流高于某值时,装置自动运行。当电流低于某值时,装置自动停机。节省装置本身损耗,延长装置使用寿命。
装置可同时具备处理三相不平衡、补偿无功、治理谐波,功能十分强大。优先处理三相不平衡,剩余容量可用于无功和谐波,可实现一机多功能,装置容量利用率高。
缺点:新兴事物,价格贵点。
厂家也比较多,西安赛博、河南汇德、杭州南德、深圳盛宏等等
④ 三相不平衡的三种治理方式谁知道
根据国网2017年5月的通知,目前国网认可的治理模式有三种:
1.换相开关型三相不平衡调节装置。由智能终端控制换相开关来进行三相不平衡调节。
2.电容型三相不平衡调节装置。在相线间跨接电力电容器,实现有功功率转移,平衡相间的有功功率和无功功率,降低三相不平衡度。
3.以NAD-SPC为代表的电力电子型三相不平衡调节装置。采用大功率可关断型电力电子开关技术的电能质量综合治理装置。这也是目前主流的治理三相不平衡的装置。
⑤ 换相型三相不平衡治理装置实际中运行效果怎么样,现场安装方便吗
由于大量单相负荷的存在,使三相电流不平衡现象尤为严重。解决此问题的传统方法是通过人版工测权量和调整负荷,即定期(通常为半年,选择一个用电高峰期)对三相负荷电流进行测量,再选择负荷较低的时段申请停电,对一些用户进行供电相别的调整,重新分配负荷,以求达到新的电流平衡,不仅耗工耗时,对于因季节、用电习惯、不可控增容等原因造成的不平衡根本无法起到作用。
换相型不平衡治理装置具有损耗低、噪音小、安装方便、免维护等优点
现场案例如下:
⑥ 国网招投标中的配变自动化装置是三相不平衡调节装置吗
是的来。
三相不平衡调节装置(自NAD-SPC)在业内有多种名称,配变自动化装置就是三相不平衡调节装置。除此之外,它也叫电能质量综合治理装置、电能质量矫正装置等。
一般与业内人士交流,用这几个称呼都是可以的,或者可以用它的英文名称NAD-SPC。
⑦ 三相不平衡调平系统的原理是如何实现的
通过将数据集中器安装于变压器的出口处,采集其设备的三相电压、电流等基本数据;届内时,自动调平装置则将容检测到的信号通过载波或射频传输至数据集中器,并由数据集中器通过GPRS网络或光纤将数据传输至主站后台进行分析,而当检测到三相不平衡隐患存在时,主站会将指令发送至数据集中器及自动调平装置上,系统会自行切换到对应相,从而实现三相负荷的自动平衡。(型号:TLKS-PLA I)
⑧ 三相不平衡调节装置SPC(电力电子)有哪些优缺点
自古以来有些东西都是抄有利也有弊的,NAD
SPC电力电子的,优缺点很明显,优点,1
实时动态补偿,响应时间非常快,响应时间少于10ms。
2
三相不平衡调节效果优异,容感性无功补偿。
3
连续稳定输出,稳定系统三相电压。调节三相电流不平衡
等等,
缺点其实不用说外观很明显能看出来,造价高,功耗大,体积大
,维护起来比较麻烦,给电气维护人员带来一定的困难,
浙江南德电气为你解答,望采纳
⑨ 为什么三相负荷不平衡调节装置叫SPC
nad
spc开启后,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版控制器进行处权理分析,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igbt并驱动其动作,将不平衡电。
⑩ 治理三相不平衡,有哪些主流方案
三相不平衡治理常见方案有三种:1.换相开关型三相负荷自动调节装置;2.电容型三相负荷自动调节装置;3.电力电子型三相负荷自动调节装置。
换相开关型三相负荷自动调节装置是由一台控制器根据三相负荷的实测值生成一个负荷调整方案下发给安装在表箱侧的多个换相开关,每个换相开关都是三相进线一相出线,各个换相开关根据指令动作输出ABC三相中的一相,调整后的三相电流不平衡度可降低到5-20%。比如调整前A、B、C三相电流分别为100A、200A、300A,控制器生成的调整方案为C相的3个换相开关切换成A相输出,B相的1个开关切换成A相输出,这样调整后的A、B、C三相电流就变成了210A、190A、200A。成熟产品的调整频率可以在控制器内预设,一般设置为每5分钟调整一次或每24小时调整一次,换相开关的切换时间低于20mS,所以切换时人和设备毫无察觉。
该方式能够实现真正的负荷调整,在提高供电指标的同时能够降低变压器绕组的不平衡度、降低变压器损耗、提高带载能力、降低线损、降低压降、对低电压提升也有帮助。所以该方式是三相不平衡的最佳治理方式。
电容型三相负荷自动调节装置是在每相上并接电容来平衡各相的无功电流。该方式不能调整实际负荷,通过无功电流调整不平衡电流作用微小,不能解决线路压降和线路损耗,所以要进行三相不平衡治理不建议用该方式。
电力电子型三相负荷自动调节装置是利用无功发生器(SVG)在相间注入不同的无功电流来降低不平衡度,该方式也存在不能真正调整三相实际负荷、用无功调整效果微小、不能解决线路压降和线路损耗、过大的无功电流会造成变压器损耗增大,也不是一种理想的解决方案。
综上所述,真正解决三相不平衡问题,只有两个途径:第一、在用电高峰期调整现场每个表箱的供电相,使三相电流趋于平衡。第二、在负荷变化大的用户处安装换相开关。
以上是我们公司(山东亿诺电气科技有限公司)从事三相不平衡治理10年来的心得,希望能同更多的业内人士交流,共同提高。