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一、低電壓治理典型方案

1.1  JB400智能電容型低電壓抬升裝置

1.1.1 適用范圍

JB400智能電容型低電壓抬升裝置集成了現代測控、電力電子、自愈式電力電容器、自動化控制等先進技術為一體,同時具有過壓、欠壓、過流、過溫、過諧波、不平衡等保護功能,保證設備穩定、安全、可靠地運行。

設備實時監測線路電壓,當電壓處于175V~204V時,設備以電壓為參照數據進行補償,可有效抬升線路末端電壓8V~15V;當電壓高于204V時,設備以無功功率為參照數據進行無功補償,可降低線路無功產生的壓降。該設備可通過通訊終端,實時監測設備的電壓、電流、有功、無功、功率因數、設備運行狀態等信息,并將運行數據上傳主站系統,便于應用部門監控和管理,掌握現場低電壓治理狀況。

設備應用時應注意:

1) 設備適用于配電變壓器出口和支線線路末端,設備安裝處的線路電壓應不低于175V。

2) 線路沒有安裝無功補償裝置或線路無功缺量較大時效果更佳。

1.1.2 產品選型手冊

:1、產品型號D為單相設備,S為三相設備,后面數字為補償容量,具體補償容量可根據現場實際需求選擇。

   2、可接用戶數量為我公司經驗判斷,具體以現場實際情況為準。


1.1.3 經典案例

JB400智能電容型低電壓抬升裝置已經廣泛應用于國內各省且性能穩定可靠,在線路無功缺量較高的環境效果更佳。

下表為設備部分運行業績:


以山東曹縣低電壓改造項目為例,該項目位于農村地區,因配電線路不合理,供電半徑過長造成電壓過低且功率因數偏低。變壓器空載時電壓正常,用電高峰時變壓器出口電壓最低降至225V,用戶末端電壓低于200V。通過安裝JB400智能電容型低電壓抬升裝置,變壓器出口電壓抬升至237V,用戶末端電壓抬升至200V以上。如下圖所示:

電壓抬升效果截圖

      現場運行照片

               天津寧河設備現場安裝圖

               山東曹縣設備現場安裝圖

1.2  JB400支線末端電壓補償裝置

1.2.1 適用范圍

JB400系列支線末端電壓補償裝置是針對農網基礎薄弱、供電半徑大、負荷不穩定的現狀,通過調壓器提升線路末端電壓,同時采用高精度、過零投切的無功補償裝置(智能電容器)降低線路無功損耗,抬升電壓。該設備輸出為正弦波,無諧波干擾,輸出效率高,可長期連續工作,能承受短時間超載,過載能力強,適合在農村、山區等超過正常供電半徑地區、小范圍聚集的普通居民用戶,以及通過農村配變供電的養殖、家庭作坊等現場的單獨調壓。該設備可通過通訊終端,實時監測設備的電壓、電流、有功、無功、功率因數、設備運行狀態等信息,并將運行數據上傳主站系統,便于應用部門監控和管理,掌握現場低電壓治理狀況。

設備應用注意事項:

AA、設備適用于供電半徑過長的臺區;B、設備安裝處的線路電壓應不低于160V;C、安裝點靠近用戶側效果最佳

1.2.2 產品選型手冊

注注:1、無功補償模塊內的補償容量可根據現場實際需求選擇。

2、可接用戶數量為我公司經驗判斷,具體以現場實際情況為準。

1.2.3 經典案例

J    JB400系列支線末端電壓補償裝置在多個省市廣泛應用,且設備運行穩定可靠,針對性治理農網供電半徑過長引起的低電壓效果非常顯著。下表為設備部分業績表:

以福建漳州市詔安低電壓改造項目為例,    該項目地處農村地區,因供電半徑過長造成低電壓。變壓器空載時,末端電壓超過250V;用電高峰時,末端電壓低至150V。通過安裝JB400 線路末端電壓補償裝置(容量10KVA,后接15戶用戶),可以抬升末端用戶的電壓至200V以上,提高末端電壓的合格率。下圖為設備內終端上傳回后臺主站的電壓曲線圖:



                設備現場照片


1.3 JB400零序補償型電壓不平衡補償裝置

 1.3.1 適用范圍

  

J    JB400零序補償型電壓不平衡補償裝置適用于配網供電系統中,因三相負荷不平衡造成的中性點漂移,導致的三相電壓不平衡、電壓波動大和電壓過低的場所。本裝置通過零序補償器將三相用電不平衡產生的零序電流轉化為有功送回電網,并把流回變壓器的零序電流控制在10%以內。同時自動平衡、穩定三相電壓,使三相電壓偏差控制在2V以內。該設備可通過通訊終端,實時監測設備的電壓、電流、有功、無功、功率因數、設備運行狀態等信息,并將運行數據上傳主站系統,便于應用部門監控和管理,掌握現場低電壓治理狀況。


以下場合適用于該方案補償:

(1) 回流變壓器的零線電流較大;

(2) 三相電壓不平衡嚴重;

(3) 系統中存在著較大的三次諧波負載(如網吧、商場、大量門面房等)。

1.3.2 產品選型手冊

根據現場需要可選用以下設備型號:


                

注:以上設備型號為常規型號,用戶可根據現場需求特殊定制。


1.3.3經典案例

杭州市余杭區鳳都苑臺變


以    以一整天數據為例,此臺區在未安裝JB400零序補償型電壓不平衡補償裝置時,C相電壓低至200V以下,A相電壓與C相電壓最大相差55V,而且電壓波動劇烈;裝置投入運行后,三相電壓基本平衡,維持在225V以上,設備運行數據如下圖所示:                                                                                     

           JB400零序補償型電壓不平衡補償裝置改善電壓效果截圖


設備現場的安裝影像資料

  

    (四川筠連設備安裝照片)          (河北平泉縣設備安裝照片) 

                                           

(貴州凱里設備安裝照片)                      (四川三臺縣設備安裝照片)                                                 

1.4  JB18型三相不對稱可調輸出無功補償裝置                                                                                

1.4.1 適用范圍

JB18型三相不對稱可調輸出無功補償裝置可以完全補償三相無功,平衡三相電流,改善變壓器出口側電壓。且設備響應速度快,可以滿足任何三相不平衡負載。該設備可通過通訊終端,實時監測設備的電壓、電流、有功、無功、功率因數、設備運行狀態等信息,并將運行數據上傳主站系統,便于應用部門監控和管理,掌握現場低電壓治理狀況。

存在以下問題的臺區可以考慮使用JB18型三相不對稱可調輸出無功補償裝置: 

1) 既存在三相不平衡又有較大無功缺量的臺區;

2) 三相動力負荷占比較高、負荷變化比較頻繁的臺區;

3) 電壓在標準電壓-20%~+15%范圍內波動的臺區(標準值220V/380V);

1.4.2 產品選型手冊                                                                                 根據所在臺區變壓器容量的大小來選擇三相不對稱可調輸出無功補償裝置的容量,具體可以參照下表。

1.4.3 經典案例

 

aa.問題描述

湖南沅陵集鎮304線車站臺區單相負荷比較多,三相無功不平衡嚴重,變壓器噪音大,溫度遠高于正常溫度,電壓低于正常供電電壓,已經影響到工業和居民的正常用電。

                                                 改造前三相電流及功率因數


bb.改造措施

在變壓器輸出側安裝三相不對稱可調輸出無功補償裝置,設備響應速度快,穩定性好,既可輸出容性無功也可輸出感性無功。

                                                      設備應用現場圖片


cc.改造效果

改造后三相電流基本平衡(見下圖)。從數據看三相電流由原來的A相(92.6A)、B相(128.8A)、C相(71.9A)調整平衡后變為A相(98.5A)、B相(101.3A)、C相(97.9A),中線電流由原來的63.4A下降到7.6A。三相功率因數由原來的極度不平衡變平衡,三相功率因數均達到0.99,效果相當明顯。

                             

                    改造后三相電流及功率因數


通     通過公司主站系統電壓對比截圖,可以獲得設備投入前后的電壓對比效果圖,如下:

 

               設備運行前后電壓值比較

   1.5各種低電壓治理方案的應用對比                                                                          

二、方案技術介紹

2.1  JB400智能電容型低電壓抬升裝置

2.1.1 技術原理

提    升配電線路末端電壓的主要方法是減少輸電線路壓降,在配電臺區合理的安裝無功補償裝置可以有效降低線損,改善線路末端電壓偏低問題,同時也改善了臺區的功率因數。降低無功功率的方法有很多,目前在輸電線路末端安裝無功補償設備,已被證明是最經濟有效,而且快速簡單的方法。采用智能電容型電壓抬升裝置(主要元件為智能電容)來治理低電壓,補償精度高,升壓效果明顯。

設備通過采集模塊采集系統電壓、電流等電參量,電壓低于204V時設備直接投入,電壓高于204V時,經測控CPU計算出無功缺量,按照設備中現有的配置以最小單元為步長進行無功補償。設備采用循環投切的原則,容量不同的集成模塊按值投切,實現自動優化投切組合,投切開關為同步開關能完美的實現過零投切,延長設備的使用壽命,減少投切涌流對電網的沖擊。

 

其工作原理圖如下:


2.1.2 安裝方式

                                  

                                  設備CAD圖

                                                            

                             安裝示意圖

2.2  JB400支線末端電壓補償裝置

2.2.1 技術原理

設備組成

JB400支線末端電壓補償裝置主要由主控模塊、電壓補償模塊、無功補償模塊、通訊模塊(選配)、主站系統(選配)等組成。

主控模塊采用的是先進的電力電子技術對采樣的電壓、電流、功率因數等參數進行綜合計算,使設備實現自動運行的同時還具有一系列的保護功能,加強了設備的使用壽命也避免了人工操作的麻煩。

電壓補償模塊的核心器件為特制的調壓器。器件鐵芯采用的是高導磁硅鋼片,磁通密度取值低,鐵損;線圈采用優質導線制作,電流密度取值低,銅損小。設備長期掛網運行,電能損耗低。電壓補償模塊的調壓范圍大,調節檔位可根據現場工況進行定制,操作方便,維護簡單,使用壽命長,與無功補償模塊相互配合,改善低電壓效果顯著。

無功補償模塊采用的是DC868系列智能低壓電容器,集成了現代測控、電力電子、網絡通訊、自動化控制、自愈式電力電容器等先進技術,由智能測控模塊、過零投切模塊、保護模塊、智能通信模塊、人機對話模塊、電力電容器等組成,具有智能控制與過零投切功能,補償精度高,使用壽命長。

通訊模塊可以采集設備輸入電壓、輸出電壓、輸入電流、輸出電流、故障信息、功率、功率因數等數據,并將采集到數據經過GPRS通訊網絡發送給主站系統。通過通訊模塊可以進行遠程數據采集、監控和維護,節省大量的人力物力,提高工作效率。

工作原理

設備相線串接、零線并接在低壓末端線路中,實時檢測設備的輸入電壓Ui(即線路抬升前電壓)與輸出電壓Uo。當輸入電壓Ui過低時,電壓補償模塊根據實際輸入電壓的數值投入相應的抬升電壓,使輸出電壓Uo滿足負載正常工作,并且智能電容器根據實際需要投入運行,用以降低因無功電流造成的線路壓降。

當當192VUi204V時,主控模塊控制電壓補償模塊抬升12%電壓,實現輸出電壓Uo215V~228V之間;

當當165VUi192V時,主控模塊控制電壓補償模塊抬升20%電壓,實現輸出電壓Uo198V~230V之間;

當當Ui204VUi155V或故障時,主控模塊控制電壓補償模塊進入旁路狀態,設備處于通路狀態,即輸入電壓Ui等于輸出電壓Uo。

(設備的調壓門限值由電壓補償模塊的調整幅度確定)

                                              低壓線路末端電壓補償裝置原理圖(單相設備)

2.2.2 安裝方式

                                     

設設備可以單桿坐裝,也可雙桿坐裝、吊裝。接線時,只需將相線串接進設備,零線并接進設備即可。

                   

2.3  JB400零序補償型三相不平衡治理裝置

2.3.1技術原理

JB400零序補償型電壓不平衡補償裝置由零序補償、負序補償部分及控制器組成。裝置通過低損耗的零序補償器吸收因負載不平衡產生的零序電流,消除配電變壓器出線電流的零序分量;通過相間跨接適當電容來補償負序分量,平衡三相的有功、無功電流,從而改善中性點位移情況,平衡三相電壓。原理框圖如下圖所示:

                                     

JB400零序補償型電壓不平衡補償裝置原理框圖

a)零序補償原理


   零序補償采用曲折變壓器原理,各相繞組相互交叉連接、互相補償鐵芯的磁通量,形成零序低阻抗通道。零序補償器(曲折變壓器)并聯接入系統中,使零序電流經過零序補償器而不再通過中性線回流到配變。

    

  零序補償器為原、副邊繞組匝數相同的三相繞組變壓器,Ia1-2 A相進,Ia1-1 連接Ib2-1,Ia2-1 連接Ic1-1,Ia2-2 連接Ic2-2,Ib1-1 連接Ic2-1,Ib1-2 B相進,Ib2-2 連接Ic2-2,,Ic1-2 C相進,Ic2-2連接L零線。零序補償器的變比設置為1:1,,即原、副邊繞組匝數相同,這樣可以使得在原邊輸入的電流與副邊感應的輸出電流相同。由曲折變壓器的連接方式得:

                                                                           

2.3.2安裝方式

設備是以三相四線的方式并聯到配電系統中,現場根據實際情況選擇設備的安裝位置,一般采用柱上安裝,將柜體安裝在變壓器臺上或利用專用支架安裝在變壓器臺下的電桿內側,并用相應的緊固件固定。



JB400零序補償器型電壓不平衡補償裝置柱上安裝示意圖

                                 前視圖                                     仰視圖                                                    

2.4  JB18三相不對稱可調輸出無功補償裝置

2.4.1 技術原理

J    JB18系列三相不對稱可調輸出無功補償裝置(SVGC)通過低損耗電力電子器件產生分相可調輸出的容性電流或感性電流,配合智能電容器組,對三相不對稱且波動頻繁的負載快速進行不對稱無功補償,從而起到穩定供電電壓的作用。

裝置由有源SVG(靜止無功發生器)和無源智能電容器組兩部分構成,有源SVG分相獨立可調輸出無功功率,智能電容器組輸出三相對稱容性無功功率。通常有源SVG的容量為12組智能電容器組的容量,兩部分組合實現三相不對稱輸出無功功率,每相無功補償容量連續可調。

                                                      1  SVGC三相不對稱可調輸出無功補償示意圖

(1)

(2)

將式(2)代入式(1),可得:

(3)

(4)

將式(4)代入式(3),得:

(5)

(6)

當補償電流為容性電流時,

(7)

(8)                                                                                                                                                                               

    圖2 三相不對稱可調輸出無功補償原理圖

 

    一般用電負荷以電機、照明設備居多,呈感性,智能電容器的加入可以提供穩定的容性無功,同時又降低了裝置的成本;SVG提供調節部分的無功,使補償更精細,響應更迅速,見圖3。

                                                                     圖3  SVG和智能電容器配合補償

 

2.4.2 安裝方式

三相不對稱可調輸出無功補償裝置采用箱體安裝,根據安裝方式的不同分為H桿安裝和抱桿安裝,如下圖。設備的背面可以靠墻,前部要留有足夠的空間,可以滿足日常檢修維護的需要。

                                                             

2.5  各種低電壓治理方案的技術性能對比

三、低電壓治理設備監測主站

低電壓治理設備監測主站是配合我公司研發生產的各類低電壓治理設備,集用戶終端數據采集、運行管理以及用戶公共查詢于一體的綜合性監測主站。主站通過曲線直觀地展現輸入、輸出電壓,輸入、輸出電流,功率,無功功率,功率因數等數據,并實時監控低電壓治理設備的工作狀態、告警信息,便于應用部門對現場設備的監控和管理能力,掌握現場低電壓治理狀況。

低電壓治理設備監控主站主要包括設備管理模塊、電能質量分析模塊、賬號管理模塊、運行維護管理模塊等?梢赃h程監控JB400智能電容型低電壓抬升裝置、JB400系列線路末端電壓補償裝置、JB400零序補償型電壓不平衡補償裝置、JB18型三相不對稱可調輸出無功補償裝置。

主要功能:

1、設備管理功能

   主站可以新建、保存、修改所有現場設備的檔案資料,并可以分類管理,使用更為便捷。

2、數據交互功能

   主站不僅可以實時抄讀現場設備的運行數據,還可以定時接收設備回傳的數據并以曲線的形式表示,包括所有的電參量數據、設備狀態數據、告警數據等。

3、權限管理功能

   主站內還具有管理員分配權限的功能,針對不同的客戶分配不同的賬號,設置并展示不同的功能模塊。

4、短信通知功能

   可以將管理人員的電話號碼設置成第一聯絡人,現場設備故障后,主站第一時間發短信給相關的管理人員。    

                         調壓效果展示

 

                            主站拓撲結構圖

             

四、公司資質業績

4.1 公司資質


4.2 產品業績

                                  

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