应用案例

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案例一
案例二
案例三
案例四

江西泗阳某污水处理厂

问题描述:配电系统中负载水泵使用大功率变频器,产生大量谐波,超过100A,导致电压总畸变率超过国家标准5%的规定,线缆和变压器 损耗加大。

治理措施:在变频器进线处安装一台QTJ3804100HS电能质量综合治理装置进行就地治理。

现场运行?#35745;?/span>:        


治理前后波形对比:          

APF安装位置:      

治理前电流畸变THDi达到50%,治理后电流畸变THDi降至5%一下,治理效果明显。


浙江横店某?#39057;?/span>

问题描述:电容补偿柜经常损坏,功率因数过低,造成无功罚款。原因在于大量使用了变频器,谐波电流以5、7、11、13、17次为主。

治理措施:在变频器进线处安装一台QTJA3804100HS电能质量综合治理装置进行部分治理。

现场运行?#35745;?/span>:        


治理前后波形对比:           


APF安装位置:      


治理后电流畸变从34.5%降至1.5%,谐波电流大幅降低,电容补偿可靠性明显提高,功率因数稳定补偿值0.95以上。



上海?#25104;?#29289;制药厂

问题描述:由于大量使用变频装置及工业电源,导致谐波含量较大,变压器及线缆的发热严重,变压器噪声较大,经检测发现系统谐波电流以5、7、11、13、17次为主。

治理措施:在变频器进线处安装一台A3804100HS电能质量综合治理装置进行谐波治理。

现场运行?#35745;?/span>:        


治理前后波形对比:           


                    


治理后,系统电流谐波含量明显减小,其中各次谐波残留均降至2A一下,电能质量明显提升。



四川福溪火电厂

问题描述:火电厂内配置除尘电源,除尘电源是典型的交直交变流设?#31119;?#20854;前级蒸馏包含大量的5、7、11、13次电流谐波,电流畸变率达到28%。

治理措施:在除尘电源进线处安装一台A3804300HS电能质量综合治理装置进行总线治理。

现场运行?#35745;?/span>:        


治理前后波形对比:            


                     


治理后电流畸变率从28.4%降至1.6%,谐波电流大幅降低,电能质量大大提高。