在電網(wǎng)系統(tǒng)中,消諧器作為一種重要的設備,對于保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行具有不可忽視的作用。一次消諧器,作為其中的一種類型,更是以其獨特的性能,對電網(wǎng)系統(tǒng)產生了深遠的影響。 一次消諧器的主要功能是消除電網(wǎng)中的諧波,保護電氣設備免受諧波損害。電網(wǎng)中產生的諧波,往往是由于非線性負載設備如整流器、變頻器等的使用造成的。這些諧波不僅會導致電氣設備的效率降低,還可能引發(fā)電氣故障,對電網(wǎng)的穩(wěn)定性造成威脅。而一次消諧器的出現(xiàn),有效地解決了這一問題。 一次消諧器通過其內部的高性能濾波電路,能夠有效地吸收電網(wǎng)中的諧波成分,減少其對電氣設備的損害。同時,它還能夠提高電網(wǎng)的功率因數(shù),降低電氣設備的能耗,從而實現(xiàn)了電網(wǎng)系統(tǒng)的節(jié)能減排。 此外,一次消諧器還能夠提高電網(wǎng)系統(tǒng)的抗干擾能力。在電網(wǎng)中,各種電氣設備的開關操作、雷擊等因素都可能產生瞬態(tài)過電壓和過電流,對電網(wǎng)的穩(wěn)定性造成沖擊。一次消諧器能夠有效地抑制這些瞬態(tài)過電壓和過電流,保護電氣設備免受損害,提高電網(wǎng)系統(tǒng)的抗干擾能力。
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現(xiàn)。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發(fā)生嗎?還有就是到底在事故狀態(tài)會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規(guī)范,消防驗收能過嗎?
摘要: 電力系統(tǒng)的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發(fā)表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經(jīng)典論文…… 關鍵詞: 電力系統(tǒng) 電網(wǎng)污染 諧波電力系統(tǒng)的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發(fā)表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經(jīng)典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發(fā)展,發(fā)表了有關變流器引起電力系統(tǒng)諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發(fā)展,各種電力電子裝置在電力系統(tǒng)、工業(yè)、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統(tǒng)諧波和用電設備諧波的標準和規(guī)定。 供電系統(tǒng)諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
大家?guī)蛶兔Γ≈C波污染負荷大概有哪些???有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點???請發(fā)到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現(xiàn)增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數(shù)上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償?shù)姆椒ㄊ菦]有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數(shù)提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據(jù)施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據(jù)說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數(shù)是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!
各位大師你們好,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求, 說說我們這里,現(xiàn)在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),對治理不于干涉,一種裝在計量室(以美變?yōu)槔樱?00KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,其中裝設3塊電度表,每塊表按200考慮,就只要100了,其中考慮到中間間隙,就沒有位置裝設諧波表了,)在不考慮增寬計量室的情況下,怎么能實現(xiàn)計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),在哪里能買到,如果各位知道,能告訴我。 也許在美變這個問題上,有矛盾,根本沒有距離了,還要裝設諧波表,不可能實現(xiàn),但也許有高人能想出辦法來的:
污水提升器的維護與保養(yǎng): 1、打開污水提升器的檢修口,定期檢查貯水箱內的水位檢測回路工作是否正常。 提示:至少半年清理一次水位檢測裝置。 2、每年對設備力行維護一次
這二個消防接合器為什么不一樣.
一、電力變壓器的分類電力變壓器類型較多,可按電力變壓器的相數(shù)、調壓方式、繞組形式、繞組絕緣及冷卻方式、連接組標號等進行分類。電力變壓器按相數(shù)可分為單相和三相兩種。電力變壓器按調壓方式可分為有無載調壓和有載調壓兩種。電力變壓器按繞組形式可分為雙繞組變壓器、三繞組變壓器和自耦變壓器。電力變壓器按繞組絕緣及冷卻方式分,有油浸式、干式和充氣式(SF6)等。油浸式變壓器的冷卻方式有自冷式、風冷式、水冷式和強迫油循環(huán)冷卻方式等。干式變壓器的冷卻方式有自冷式和風冷式兩種,采用風冷式可提高干式變壓器的過載能力。配電變壓器按連接組標號分,常見的有Yyn0和Dyn11兩種。Dyn11變壓器相對于Yyn0變壓器具有以下優(yōu)點:1、低壓側單相接地短路電流大,有利于低壓側單相接地短路故障的切除;2、承受單相不平衡負荷的負載能力強;3、高壓側三角形接線有利于抑制3n次諧波電流注入電網(wǎng)。所以,在TN及TT系統(tǒng)接地形式的低壓電網(wǎng)中,Dyn11
許多在地下室修建衛(wèi)生間業(yè)主有這樣一些疑問:安馬桶怎么選擇家用污水提升器呢?還有怎么安裝的?都是自己找人安裝嗎?這個難不難?是隨便找人安裝就可以了嗎?還是要專門的安裝師傅? 家用的污水提升也分三種: 1.小型號的污水提升器,就是直接放在馬桶后面的,這種一般可以負責一個衛(wèi)生間的廢水,這種小型的無論是工程還是家用都選擇進口的吧,國產的的確都是簡單模仿用不銹鋼焊接或者粗糙的模具工藝,機械也不穩(wěn)定,可靠的還是進口的品牌,有條件就選擇最好的德國的澤德品牌的污水提升器,這種安裝直接放在馬桶背后就可以了,非常簡單,安裝的主要難度是在布管,一般都是水電師傅做管道的,最后同設備連接自己動手能力強也可以自己安裝的,沒什么難度,不需要專業(yè)師傅就可以安裝。
上圖截于某參考書中例:制冷劑R22,Refcomp壓縮機SW-3L8000,冷凝溫度40℃,蒸發(fā)溫度-40℃,吸氣過熱10K,液體過冷5K。經(jīng)查軟件可得:R22液體40℃比體積0.000886m3/kg,制冷劑流量1019.8kg/h。取儲液器的容積系數(shù)為最小0.5時,儲液器容積V=mφv/β=1019.8*0.5*0.000886/0.7=0.64548
城市污水處理是民生大事,尤其是地下空間的經(jīng)營開拓已經(jīng)吸引住了大家的目光,各大地下商場等地下建筑在生活中的利用率急速加大,人流量相當聚集。在這樣的情況下,生活用水不是難題,難的是如何解決生活污水的排放;原有的設施故障高、弊端多處理不好一旦造成排水堵塞,導致異味、外溢等問題都會發(fā)生。澤德污水提升設備針對地下排水問題,合理設計,解決污水排放的同時,杜絕堵塞、異味、外溢等問題的發(fā)生。 原有的設施污水排放不及時,經(jīng)常有污水和生活雜物的殘留,污水停留時間長,容易造成沉淀堆積,清理艱難,周圍環(huán)境污染嚴重;污水中的雜物對設備水泵經(jīng)常性的造成故障,影響設備的正常工作,而且需定期的進行雜物沉淀的清掏,造成的異味、污染十分嚴重。原有設施排水不及時并且弊端問題多;反觀澤德污水提升設備PW系列針對建筑地下污水提升作用,在高效排除生活污水的同時實現(xiàn)設備的不堵塞、無污染、免清掏等優(yōu)勢,它的推廣使用,解決了地下建筑生活污水排放處理的環(huán)?;y題。 澤德污水提升設備采用雜物分離技術完成生活污水中生活雜物的固液分離處理,免除雜物在設備中形成沉淀,無需定期的清理工作;也能有效
噴氣增焓系統(tǒng)目前常見的經(jīng)濟器一般選用的是板換,如果采用高效罐會有什么影響? 在一客戶那里測試發(fā)現(xiàn)采用的是高效罐,做制熱正常,但是化霜時冷凝器入口溫度只有6℃,化霜受影響很大。單獨測試制冷,發(fā)現(xiàn)低壓側壓力只有0.1~0.2MPa,回氣溫度到達25℃左右,調節(jié)膨脹閥改善不明顯。請各位解答一下會不會是高效罐造成的影響?制冷時高效罐下進上出,液態(tài)冷媒積壓在罐體,造成系統(tǒng)冷媒過少?
在大樓地下室建衛(wèi)生間是在過程設計中常會遇見的情況。這時,在衛(wèi)生間內無論衛(wèi)生間潔具設置多少,通常的做法有兩種:一種方法是在地下室地面下設一個集水坑,將衛(wèi)生潔具的污水收集到一起后,用潛污泵提升排至室外地下式污水泵井;另一種方法是將衛(wèi)生間的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潛污泵提升排入泵井附近的污水檢查井。 第一種方法存在的弊病有三處: 一是污水中有糞便等固體物質,長期不清理,易引起堵塞; 二是由于集水坑較淺,根據(jù)水位啟、停的潛污泵運行不太可靠; 三是集水坑的密閉性不好,有氣味,衛(wèi)生狀況不好。 第二種方法是需在室外建泵井,深度較深,投資較大,管理也不方便。另外,還會遇到樓內衛(wèi)生間設置上下錯位,使衛(wèi)生間距離排水立管較遠,但排水立管又不能懸吊在樓板下的情況,此時常用的方法是加厚樓面墊層,將排水支管埋在墊層中以一定坡度從樓板上方排入排水立管。這樣做墊層的厚度較厚,有時可達350-400mm,給衛(wèi)生間的使用及建筑平面布局帶來困難。在此,具有自提升排水功能的坐便器和全自動污水提升器便由此而產生了。
諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發(fā)生故障或燒毀。 諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發(fā)生故障或燒毀。諧波可引起電力系統(tǒng)局部并聯(lián)諧振或串聯(lián)諧振,使諧波含量放大,造成電容器等設備燒毀。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,使電能計量出現(xiàn)混亂。對于電力系統(tǒng)外部,諧波對通信設備和電子設備會產生嚴重干擾。 對于我們在長期使用的UPS電源,到底UPS電源會產生哪些諧波呢,目前所產生的諧波到底會有哪些危害了,具體的危害給大家講講: 1、對斷路器、漏電保護器、繼電器等保護、自控裝置產生干擾,造成誤動作。使電動機產生附加損耗和發(fā)熱、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓、使電動機產生附加損
BIM軟件小技巧: Navisworks外觀配置器的使用 通過“外觀配置器”可以基于集合(搜索集和選擇集)及特性值設置自定義外觀配置文件,然后使用這些配置文件對模型中的對象進行顏色編碼,以區(qū)分系統(tǒng)類型并直觀識別其狀態(tài)。外觀配置文件可以另存為 DAT 文件,并可以在 Autodesk Navisworks 用戶之間共享。外觀配置文件選擇器用于定義對象選擇標準和外觀設置??梢曰谔匦灾祷蛘?Autodesk Navisworks 文件中的搜索集和選擇集來選擇對象。使用特性值會更靈活一些,因為搜索集和選擇集需要先添加到模型中,且經(jīng)常設計為涵蓋模型的某個特定區(qū)域(標高、樓層、區(qū)域等等)。例如,如果模型具有五個樓層,要通過集合找到所有“冷水”對象,需要設置五個“冷水”選擇器 – 每個樓層對應一個選擇器。如果使用基于特性的方法,則一個“冷水”選擇器就足夠,因為搜索會包含該模型的所有方面,包括來自外部數(shù)據(jù)庫(如果存在)的額外特性。 外觀配置文件可擁有的選擇器數(shù)量沒
DXZ型旋流防止器是一種用于防止水箱(池)在輸送液體時產生旋流和防止空氣進入管道的特殊管件。 <