聚能圣如何做到节电10%~40%

2019-03-12 22:16:26 来源:中国金融商报网

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随着社会的发展和国策的号召,节能减排逐渐被大多数人所熟知,随之带来的便是诸多节能节电设备的崛起,经过多番调查,这些节能产品的效果大多不尽人意。很多人购买使用后,发现节能节电效果与自己预期的差距很大,甚至有的完全达不到节能目的!聚能圣在面临种种困境的情况下,如何能够达到10~40%的节电效果呢?

想要明白节能节电,首先就要知道究竟是什么导致了电能的损耗与浪费。

先来说说“谐波”:由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。

其产生原因可以归纳为发电源质量不高、输配电系统以及各种用电设备三类,所以,只要人们有用电行为就会产生谐波。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、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。可见其危害有多大!

聚能圣节电系统拥有智能谐波治理调节模块:

电在流动的时候,是有震动频率的,这个震动频率,就是我们通常所说的电磁波。标准的电磁波是震动幅度和频率都十分规律的电磁波形,一般呈规则的正弦波图像。而谐波是指震动幅度和频率都不规律电磁波图像,它无法用正弦波图像表示,呈不规律波形图。标准电流的电磁波频率,是50HZ,也就是一秒钟震动50 次。而通常经过滤波处理后,还会留下三次谐波,即150HZ 的高频电流,对电路设备及电网产生危害。

聚能圣在传统滤波功能的基础上,增加了去除三次谐波的功能,保护了用户的设备,同时可以起到节电功能。

聚能圣智能节电系统可以智能检测用电质量,对系统谐波及过电压现象进行及时监测并做出智能反馈与控制。可治理谐波干扰及辅助稳定系统电压,从而达到节电效果。

电压与电流的不稳定:根据公式P=UI可知,在功率恒定的情况下,电压越低,电流越高。电流是指电的流动速度,当电的流动速度过快,超过了电路承载能力,就是过流现象。过流现象会造成电路及设备温度急速上升,影响设备寿命,并增加了烧毁设备的风险。同时,过流现象会影响电表转速,增加电能消耗,可达百分之30。

聚能圣节电系统拥有智能稳压调流模块:

智能调压模块可从聚能圣系统输出的电压和标准电压在1000 米送电距离的范围内,只有±1V 的压差,从而避免了过流现象的发生,达到节电效果,同时起到保护电路设备的作用。

聚能圣智能节能系统可以抑制电网瞬间过高峰值电流,滤除系统不规则电流波形。调节因相位不平衡导致的电能损耗。

三相不平衡导致电损:电压波动,造成电压不平衡,三相电流不平衡。三相,单相负载不平衡,造成三相电流不平衡。相与相之间短路,相与零线短路,都会造成三相电压,电流不平衡。 很多人都以为自己家中使用的是两项电而不是三相电,其实这是一个错误的认知,所有入户的电其实都是由三项引入的,家庭用电用不到高压高流就转为二项电,但是根源出处都是三相电。

三项不平衡的原因可归为下面几种:

断线故障、谐振所致、接地故障、用电负荷不断变化、三项负荷分配不合理、负载过重、操作不当等;正是由于这些原因增加了线路的电能损耗,降低了电能使用率。

聚能圣节电系统拥有智能相控节电模块:

图1 和图2 的总电流虽然同为300A,但是在图2 中,由于三相不平衡,B相和 C相均有过流现象发生,导致同样在300A 的电流下,图2 中的情况比图1 中耗电。聚能圣的智能相控模块,可将电流平衡为标准等边三角形,降低能耗,保护电路。

无功功率消耗电能:无功功率不是无用功率,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。

无功功率如果在电网中供不应求,就会没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,就会导致用电设备端电压下降,降低发电机输出有功功率的输出,降低供电能力等;

用电设备在使用的过程中会产生无功功率,即产生了垃圾电能。这部分电能,占用电路资源,却无法被电器设备所利用。在我国,当无功功率超过标准时,企业要缴纳相关比例的罚款。在无功功率增大时,设备可用的有功功率就会被压缩,造成设备功率不足,产能下降。同时,由于设备没有在标准功率下工作,也会造成对设备的损耗。

聚能圣节电系统拥有智能补偿节电模块:可以增加用电设备的有功功率,提升至0.95以上,使两者达到近乎平衡状态,从而达到节电效果,充分利用电能并保护用户用电设备的功效。

看了上面的介绍不知道大家是否已经清楚明白了呢?日常生活中,虽然有很多“行为节能节电”,但是真正“技术节能节电”到底有多少人了解呢?这里可以说是为大家做个普及,让大家在购买节能节电设备的时候能够清楚的认知到,达到什么样的要求和目的才可以真正实现节能节电目的。

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责任编辑:ERM523

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